ENVIRONMENT AND TECHNOLOGIES

The surface area of mass transfer during gas bubbling in seawater

Authors

  • Dmitry S. Malovik Saint Petersburg State Maritime Technical University

How to cite

GOST Malovik D. S. The surface area of mass transfer during gas bubbling in seawater // Environmental Management Issues. 2025. Vol. 4. No. 2. P. 64-68. DOI: 10.25726/v5757-3221-3171-k
APA Malovik, D. S. (2025). The surface area of mass transfer during gas bubbling in seawater. Environmental Management Issues, 4(2), 64-68. https://doi.org/10.25726/v5757-3221-3171-k

Abstract

The process of removing carbon dioxide, which is the product of a ship's power plant, can be carried out in a mass transfer device using seawater as an absorbent due to the high dissolution of carbon dioxide in it. To determine the values of mass transfer during the operation of a mass transfer apparatus using seawater, it is advisable to consider approaches to describing the motion of discrete particles and the dependencies affecting the surface area of mass transfer. Special attention is paid to the presence of salts and biogenic surfactants in seawater.

Keywords

bubble bubbling gas content surfactants bubble flow

Funding

The authors did not declare any external funding for this research.

References

Бершадский В.А. Испытания с имитацией эксплуатационных условий подачи криогенных компонентов топлива при отработке ракетных двигательных установок: дисс. … д-р техн. наук. Сергиев Посад. НИИХИММАШ, 2001. 256 с.

Богородский В.В., Гусев А.В., Доронин Ю.П. Физика океана. Ленинград: Гидрометеоиздат, 1978. 287 с.

Дядик А.Н., Замуков В.В., Дядик В.А. Корабельные воздухонезависимые энергетические установки. СПб.: Судостроение, 2006. 424 с.

Иванов Р.А., Копытов Ю.В., Струев В.П. Судовые системы утилизации продуктов сгорания углеводородного топлива. Труды Крыловского государственного научного центра. 2018. № 386(4). С. 133-138.

Лаптев А.Г., Конахин А.М., Минеев Н.Г. Теоретические основы и расчет аппаратов разделения гомогенных смесей. М.: Теплотехник, 2011. 424 с.

Леонов А.А., Чуданов В.В., Аксенова А.Е. Методы прямого численного моделирования в двухфазных средах: тр. ИБРАЭ РАН. Под общ. ред. чл.-кор. РАН Л.А. Большова. Институт проблем безопасного развития атомной энергетики РАН. М.: Наука, 2007. Вып. 14. 2013. 197 с.

Липанов А.М., Кисаров Ю.Ф., Ключиков И.Т. Численный эксперимент в гидромеханике турбулентных потоков. Екатеринбург: УрО РАН, 2001. 160 с.

Липанов А.М., Кисаров Ю.Ф., Ключиков И.Т. Численный эксперимент в гидромеханике турбулентных потоков: Екатеринбург: УрО РАН, 2001. 160 с.

Нигматулин Р.И. Динамика многофазных сред. Т. 1,2. М.: Наука, 1987.

Романкевич Е.А., Ветров А.А., Пересыпкин В.И. Органическое вещество мирового океана. М.: Геология и геофизика, 2009. Т. 50. № 4. С. 401-411.

Nguyen V.T., Song C.-H., Bae B.U., Euh D.J. Modeling of bubble coalescence and break-up considering turbulent suppression phenomena in bubbly two-phase flow // Int. J. Multiphase Flow. 2013 Vol. 54. рр. 31-42.

Published

2025-02-28

Issue

Section

ENVIRONMENT AND TECHNOLOGIES

Metrics

499 views
0 downloads
Want to publish with us?
Submit an article

Similar Articles

1 2 3 4 5 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.