«И» «ИЛИ»  
© Публичная Библиотека
 -  - 
Универсальная библиотека, портал создателей электронных книг. Только для некоммерческого использования!
Дытнерский Юрий Иосифович (химик)

Юрий Иосифович Дытнерский 314k

-

(09.07.1925 - 05.12.2001)

  ◄  СМЕНИТЬ  ►  |▼ О СТРАНИЦЕ ▼
▼ ОЦИФРОВЩИКИ ▼|  ◄  СМЕНИТЬ  ►  
Википедия: Юрий Иосифович Дытнерский (9 июля 1925 года - 5 декабря 2001 года) - российский ученый, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, заведующий кафедрой процессов и аппаратов химической технологии МХТИ им. Д.И. Менделеева (1976-1990).
Родился 9 июля 1925 г. в Москве. Во время войны работал токарем на минометном заводе.
Окончил вечернюю школу (1947) и Московский химико-технологический институт им. Д.И. Менделеева (1952). Был оставлен на кафедре процессов и аппаратов химической технологии, и в 1957 г. защитил кандидатскую диссертацию.
Подготовил докторскую диссертацию на тему «Исследование гидравлики, массо- и теплообмена в тарельчатых аппаратах», но обе защиты (1963, 1968) в силу разных причин оказались неудачными. После этого он выбрал другую тему исследований - мембранное разделение жидких и газовых смесей, и по ней в 1974 году защитил докторскую диссертацию. Профессор (1976).
В 1976-1990 заведующий кафедрой процессов и аппаратов химической технологии МХТИ.
Умер 5 декабря 2001 г.
:
...




  • Дытнерский Ю.И. Мембранные процессы разделения жидких смесей. [Pdf-Fax- 6.4M] Автор: Юрий Иосифович Дытнерский. Художник: В.М. Казинцев.
    (Москва: Издательство «Химия», 1975)
    Скан, обработка, формат Pdf-Fax: derevyaha, fire_varan, доработка: звездочет, 2023
    • СОДЕРЖАНИЕ:
      Предисловие (5).
      Раздел I. Обратный осмос и ультрафильтрация (9).
      Области практического применения и потенциальные возможности обратного осмоса и ультрафильтрации (14).
      Химическая технология и нефтепереработка (14).
      Биология и медицина (17).
      Пищевая технология (20).
      Обработка воды (21).
      Мембраны для обратного осмоса и ультрафильтрации (28).
      Непористые (диффузионные) мембраны (29).
      Пористые мембраны (30).
      Определение пористости и размера пор (47).
      Определение общей пористости (порозности) мембран (47).
      Определение эффективной пористости и размера пор (48).
      Оценка распределения пор в мембране по размерам (50).
      Оценка формы и ориентации пор (54).
      Аппараты для обратного осмоса и ультрафильтрации (55).
      Лабораторные ячейки и установки (55).
      Промышленные аппараты и установки (59).
      Влияние внешних факторов на характеристики разделения (68).
      Влияние концентрационной поляризации (68).
      Влияние рабочего давления (73).
      Влияние температуры (78).
      Влияние концентрации растворенных веществ (80).
      Влияние природы растворенного вещества (82).
      О механизме разделения обратным осмосом и ультрафильтрацией (83).
      Капиллярно-фильтрационная модель механизма полупроницаемости (87).
      Разделение водных растворов электролитов (87).
      Разделение водных растворов спиртов (95).
      Расчет систем обратного осмоса и ультрафильтрации. Метод Кимуры и Сурираяна (99).
      Расчет систем обратного осмоса и ультрафильтрации на основе эмпирических корреляций (102).
      Расчет аппаратов проточного типа (103).
      Расчет аппаратов с мешалками (109).
      Расчет процесса диафильтрации (110).
      Экономика процессов обратного осмоса и ультрафильтрации (115).
      Литература (119).
      Раздел II. Испарение через мембрану (124).
      Области практического применения метода и экономика процесса (126).
      Описание лабораторных установок и методики экспериментов (134).
      Время достижения установившегося режима работы полимерной мембраны (138).
      Выбор материала мембраны (140).
      Влияние гидродинамических факторов (147).
      Влияние структуры мембраны, температуры и состава разделяемой смеси (150).
      Влияние природы, размера и формы молекул компонентов разделяемой смеси (158).
      Влияние давления и температуры в паровой зоне (165).
      Методы модификации полимерных мембран (170).
      Влияние добавок (175).
      О механизме процесса (176).
      Модели полупроницаемых мембран (188).
      Применение методов планирования эксперимента при исследовании разделения смесей испарением через мембрану (195).
      Заключение (201).
      Литература (205).
      Приложения (209).
      Предметный указатель (223).
ИЗ ИЗДАНИЯ: Книга, посвященная мембранным методам разделения жидких систем, выходит в нашей стране впервые. В ней излагаются основы теории обратного осмоса, ультрафильтрации и испарения через мембрану. Рассматривается практическое применение этих методов в химической, нефтеперерабатывающей и нефтехимической, пищевой, медицинской, микробиологической и других отраслях промышленности для разделения и концентрирования растворов, очистки промышленных стоков, опреснения морских и солоноватых вод, разделения азеотропных, близкокипящих и нетермостойких смесей, смещения равновесия в химических реакторах, обезвоживания фруктовых и овощных соков, молока; при производстве и выделении биологически активных веществ, вакцин, вирусов, ферментов и т.д.
Книга предназначена для инженерно-технических работников предприятий, научно-исследовательских и проектных организаций химической и других отраслей промышленности. Она может быть полезна также аспирантам и студентам старших курсов вузов.
  • Дытнерский Ю.И. Обратный осмос и ультрафильтрация. [Pdf-Fax- 8.0M] Автор: Юрий Иосифович Дытнерский. Художник: Н.В. Носов.
    (Москва: Издательство «Химия», 1978)
    Скан, обработка, формат Pdf-Fax: derevyaha, fire_varan, доработка: звездочет, 2023
    • СОДЕРЖАНИЕ:
      Предисловие (7).
      Основные обозначения (11).
      Введение (13).
      Глава I. Определение осмотического давления (19).
      Расчет осмотического давления (21).
      Осмотическое давление бинарных растворов электролитов (21).
      Осмотическое давление смешанных растворов электролитов (29).
      Осмотическое давление растворов неэлектролитов (32).
      Экспериментальное определение осмотического давления (37).
      Измерение осмотического давления разбавленных растворов (38).
      Измерение осмотического давления концентрированных растворов (40).
      Глава II. Мембраны (45).
      Уплотняющиеся (полимерные) мембраны (47).
      Методы получения мембран (47).
      Структура и характеристика свойств мембран (64).
      Мембраны с жесткой структурой (73).
      Нанесенные мембраны (75).
      Напыленные мембраны (76).
      Осажденные мембраны (31).
      Динамические мембраны (33).
      Определение пористости и размера пор мембран (91).
      Общая пористость мембран (91).
      Эффективная пористость мембран (93).
      Распределение пор в меибране по размерам (95).
      Сравнение методов определения величины и распределения пор по размерам (102).
      Оценка формы и ориентации пор (106).
      Глава III. Аппараты и установки (109).
      Лабораторные ячейки и установки (110).
      Промышленные аппараты и установки (115).
      Аппараты с плоскокамерными фильтрующими элементами (ПФЭ) (116).
      Аппараты с трубчатыми фильтрующими элементами (ТФЭ) (123).
      Аппараты с фильтрующими элементами рулонного типа (РФЭ) (142).
      Аппараты с полыми волокнами (ФЭВ) (156).
      Материалы и оборудование аппаратов и установок (167).
      Глава IV. Основные закономерности процессов разделения (169).
      Влияние внешних факторов на характеристики разделения (170).
      Концентрационная поляризация (170).
      Рабочее давление (177).
      Температура (183).
      Концентрация растворенных веществ (188).
      Природа растворенных веществ (191).
      Состав растворенных веществ (193).
      Электрическое поле (197).
      Физико-химические основы процессов разделения (200).
      Разделение водных растворов электролитов (201).
      Разделение растворов органических веществ (217).
      Глава V. Расчет аппаратов и установок (223).
      Технологический расчет (224).
      Метод Кимуры и Сурираджана (224).
      Метод на основе эмпирических корреляций (230).
      Расчет процесса диафильтрации (239).
      Расчет процесса ультрафильтрационного фракционирования (251).
      Расчет двухступенчатых схем обратного осмоса и ультрафильтрации (261).
      Гидравлический расчет (268).
      Гидравлическое сопротивление аппарата (268).
      Гидравлическое сопротивление мембраны (271).
      Гидравлическое сопротивление дренажа (273).
      Глава VI. Применение обратного осмоса и ультрафильтрации (277).
      Химическая технология и нефтехимия (279).
      Биология и медицина (286).
      Пищевая технология (290).
      Обработка воды (294).
      Предварительная очистка воды (294).
      Обессоливание воды (298).
      Очистка сточных вод (305).
      Литература (328).
      Приложения (334).
      Предметный указатель (347).
ИЗ ИЗДАНИЯ: Автор книги - доктор технических наук профессор Юрий Иосифович Дытнерский является ведущим специалистом в области мембранных методов разделения жидких смесей. Исследования проблем мембранной техники и технологии, впервые в нашей стране начатые Ю.И. Дытнерским в 1960 г., продолжаются под его руководством на возглавляемой им кафедре процессов и аппаратов МХТИ им. Д.И. Менделеева.
В книге изложены теоретические основы и технологические расчеты процессов обратного осмоса и ультрафильтрации, указаны особенности аппаратурного оформления этих эффективных и перспективных процессов, рассмотрены способы получения полупроницаемых мембран из различных материалов и методы определения их характеристик. Показаны области и перспективы широкого практического применения процессов обратного осмоса и ультрафильтрации для разделения, очистки и концентрирования жидких систем, очистки промышленных и бытовых стоков, опреснения морских вод, при производстве и выделении биологически активных веществ и др. Предлагаемый вниманию читателей новый труд Ю.И. Дытнерского - вторая книга автора, выпускаемая издательством «Химия»; первая книга - «Мембранные процессы разделения жидких смесей» (1975 г.) переведена на немецкий язык и в 1977 г. издана в ГДР.
Книга предназначена для инженерно-технических работников предприятий, научно-исследовательских и проектных организаций химической, нефтеперерабатывающей, нефтехимической, пищевой, медицинской, микробиологической и других отраслей промышленности. Она может быть полезна аспирантам и студентам старших курсов соответствующих вузов и факультетов.