Hydrodynamics and Mass Transfer in Gas‐Liquid Flows in Microreactors

Chemical Engineering and Technology - Tập 35 Số 8 - Trang 1346-1358 - 2012
Paweł Sobieszuk1, Joëlle Aubin2, Ryszard Pohorecki1
1Warsaw University of Technology [Warsaw]
2Laboratoire de Génie Chimique

Tóm tắt

AbstractOver the last ten to fifteen years, microreaction technology has become of increased interest to both academics and industrialists for intensification of multiphase processes. Amongst the vast application possibilities, fast, highly exothermic and/or mass transfer‐limited gas‐liquid reactions benefit from process miniaturization. Recent studies of hydrodynamics and mass transfer in gas‐liquid microreactors with closed and open microchannels, e.g., falling‐film microreactors, are reviewed and compared. Special attention is paid to Taylor or slug flow in closed channels, as this regime seems to be most adapted for practical engineering applications.

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Tài liệu tham khảo

10.1021/ie0503139

10.1021/ie061277w

10.1016/S0022-1139(00)00300-6

10.1021/ie020717q

10.1039/b108841f

10.1016/S0920-5861(03)00162-7

10.1126/science.1096956

10.1002/aic.10822

10.1039/b312290e

10.2533/000942902777680063

10.1260/1757-482X.2.1.1

10.1016/j.ces.2009.01.067

Triplett K. A., 1999, Int. J. Multiphase Flow, 27, 765

10.1016/j.fluiddyn.2005.12.004

10.1016/j.ijmultiphaseflow.2006.02.014

10.1016/j.cherd.2009.07.007

10.1016/S0301-9322(02)00037-X

10.1080/10893950590945049

10.1016/j.cep.2007.10.025

10.1016/S0301-9322(03)00043-0

10.1016/j.ijmultiphaseflow.2004.05.002

10.1016/j.ces.2010.09.014

10.1016/0009-2509(94)00225-G

10.1016/S0009-2509(99)00146-3

10.1016/j.cattod.2005.06.007

10.1021/ie049307n

10.1021/ie0601551

10.1016/j.ces.2006.08.073

10.1134/S0040579510010112

10.1039/b510841a

10.1016/j.ces.2007.08.068

10.1039/c002625e

10.1017/S002211200700910X

10.1016/j.ijheatfluidflow.2008.06.010

10.1016/j.cherd.2008.03.013

10.1103/PhysRevE.78.036317

10.1007/s10404-008-0306-4

10.1016/j.ces.2010.03.012

10.1007/s12217-009-9146-4

10.1007/s10404-011-0880-8

10.1017/S0022112061000159

10.1016/S0009-2509(97)00114-0

10.1039/B403982C

10.1016/j.cej.2007.07.052

10.1016/j.ces.2011.10.036

10.1016/j.ces.2003.10.025

10.1016/j.ces.2005.03.022

10.1016/j.ijheatfluidflow.2006.04.010

10.1016/j.ces.2008.11.019

10.1016/j.ces.2009.12.008

10.1016/j.ces.2006.12.057

Sobieszuk P., 2008, Chem. Proc. Eng., 29, 651

10.1016/j.ces.2011.08.029

N. Völkel Ph. D. Thesis Université de Toulouse2009.

10.1016/0009-2509(91)85119-I

10.1080/14786440708564324

10.1016/j.ces.2005.04.039

Bretherton F. P., 1961, J. Fluid. Mech., 12, 2367

10.1017/S0022112086001738

10.1063/1.1289396

10.1063/1.869360

10.1063/1.1389861

10.1016/j.ijheatfluidflow.2009.02.019

10.1063/1.858832

10.1016/j.ces.2005.07.023

10.1016/j.ijmultiphaseflow.2009.06.006

10.1016/j.cej.2007.07.008

10.1016/j.ces.2010.06.031

Hazel A. L., 2002, Chem. Eng. Sci., 470, 91

10.1016/j.cej.2011.10.010

10.1016/j.ijmultiphaseflow.2008.07.002

Lockhart R. W., 1949, Chem. Eng. Prog., 45, 39

10.1016/0017-9310(67)90047-6

10.1016/0301-9322(96)00010-9

10.1016/S0301-9322(00)00050-1

10.1016/j.expthermflusci.2009.02.006

10.1016/j.ces.2004.03.010

10.1016/j.ces.2007.07.015

10.1016/S0009-2509(97)00217-0

10.1016/j.ces.2005.01.037

10.1016/j.ces.2009.05.026

10.1016/j.ces.2004.10.001

10.1016/j.ces.2005.07.015

10.1016/j.expthermflusci.2005.09.006

10.1016/j.ces.2008.07.004

10.1002/aic.11743

10.1016/j.cep.2010.05.001

10.1016/j.ces.2010.12.025

10.1016/j.cep.2010.06.010

10.1021/ie049726k

10.1016/j.ces.2009.09.067

10.1016/j.cej.2010.07.053

10.1021/i160048a006

T. Obein Ph. D. Thesis Institut National Polytechnique de Lorraine Nancy2006.

Warmuzinski K., 1995, Chem. Eng. J., 58, 151

10.1243/09544062JMES776

10.1016/S1004-9541(08)60138-X

10.1021/ie8017912

10.1016/j.ces.2011.01.046

10.1016/j.ces.2011.05.015

10.1016/j.cej.2011.01.104

10.1002/aic.10495

10.1039/c1lc20348g

10.1016/j.cej.2011.11.067

10.1016/j.ijheatfluidflow.2011.11.001