• Kapcsolat

  • Hírlevél

  • Rólunk

  • Szállítási lehetőségek

  • Prospero könyvpiaci podcast

  • Modelling and Optimisation of Fluid–Particle Processes in Environmental Engineering

    Modelling and Optimisation of Fluid–Particle Processes in Environmental Engineering by Oyegbile, Benjamin;

      • 10% KEDVEZMÉNY?

      • Kiadói listaár GBP 130.00
      • Az ár azért becsült, mert a rendelés pillanatában nem lehet pontosan tudni, hogy a beérkezéskor milyen lesz a forint árfolyama az adott termék eredeti devizájához képest. Ha a forint romlana, kissé többet, ha javulna, kissé kevesebbet kell majd fizetnie.

        62 107 Ft (59 150 Ft + 5% áfa)
      • Kedvezmény(ek) 10% (cc. 6 211 Ft off)
      • Kedvezményes ár 55 897 Ft (53 235 Ft + 5% áfa)

    Beszerezhetőség

    Még nem jelent meg, de rendelhető. A megjelenéstől számított néhány héten belül megérkezik.

    Why don't you give exact delivery time?

    A beszerzés időigényét az eddigi tapasztalatokra alapozva adjuk meg. Azért becsült, mert a terméket külföldről hozzuk be, így a kiadó kiszolgálásának pillanatnyi gyorsaságától is függ. A megadottnál gyorsabb és lassabb szállítás is elképzelhető, de mindent megteszünk, hogy Ön a lehető leghamarabb jusson hozzá a termékhez.

    A termék adatai:

    • Kiadás sorszáma 1
    • Kiadó CRC Press
    • Megjelenés dátuma 2026. május 19.

    • ISBN 9781032854892
    • Kötéstípus Keménykötés
    • Terjedelem186 oldal
    • Méret 254x178 mm
    • Súly 453 g
    • Nyelv angol
    • Illusztrációk 18 Illustrations, black & white; 123 Illustrations, color; 1 Halftones, black & white; 10 Halftones, color; 17 Line drawings, black & white; 113 Line drawings, color; 25 Tables, black & white
    • 700

    Kategóriák

    Rövid leírás:

    This comprehensive book explores fluid-particle interaction processes in environmental engineering, combining theoretical foundations with advanced numerical simulation techniques. 

    Több

    Hosszú leírás:

    This comprehensive book explores fluid-particle interaction processes in environmental engineering, combining theoretical foundations with advanced numerical simulation techniques. Covering eight key areas from particle agglomeration to membrane fouling, the work integrates fundamental physics with practical computational tools to address critical challenges in environmental systems and reactor design.


    It provides a detailed overview of hydrodynamic modelling, interparticle forces, and membrane separation dynamics, alongside practical numerical simulation approaches for real-world applications. It also delivers essential insights into solid–liquid interface processes, mathematical modelling for fouling prediction, and design optimisation strategies for stirred tank reactors, rotatory vortex pelleting systems, and hydrothermal carbonisation reactors. Readers will gain access to proven methodologies that bridge theoretical understanding with practical implementation, offering workflow simplification tools for complex environmental engineering challenges.


    Ideal for both academic study and professional engineering practice, this essential resource targets graduate students and researchers in environmental and chemical engineering, along with practicing engineers in water treatment, membrane technology, and reactor design.

    Több

    Tartalomjegyzék:

    1. The role of hydrodynamics and interparticle forces in the agglomeration of fine particles  2. The role of fluid dynamics and fluidparticle interaction on fouling in membrane-based separation systems  3. Micro processes at solidliquid interface in fluidparticle systems  4. Numerical modelling and physicochemical characterisation of fluidparticle systems  5. Numerical simulation and design optimisation of hydrodynamics and mixing process in a stirred tank reactor (STR)  6. Numerical modelling of the hydrodynamics and fluidparticle interactions in a Rotatory Vortex Pelleting (RVP) reactor  7. Numerical simulation of convective mixing and heat transfer in a pilot-scale hydrothermal carbonisation (HTC) reactor  8. Mathematical modelling of the effects compression of fouling layers as a predictive tool in membrane bioreactor systems

    Több
    0