Магістерські роботи (БТІ)
Постійне посилання зібрання
Переглянути
Перегляд Магістерські роботи (БТІ) за Дата публікації
Зараз показуємо 1 - 20 з 56
Результатів на сторінці
Налаштування сортування
Документ Відкритий доступ Модернізація апарату для приготування розчинів живильних речовин(2018-12) Ільєнко, Віталій Володимирович; Мельник, Вікторія МиколаївнаМагістерська робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» на тему «Модернізація апарату для приготування розчинів живильних речовин» / НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського». Керівник д.т.н., професор Мельник В.М. Виконавець Ільєнко В.В., студент групи БІ-71мп. Робота складається з: 3 аркушів креслень на перерахунок формату А1 та пояснювальної записки. Пояснювальна записка складається з переліку умовних позначень, вступу, п’яти розділів, висновку, переліку посилань та додатків. Повний обсяг роботи становить 96 сторінок формату А4, 14 рисунків, 10 таблиць і перелік посилань з З0 найменувань. В магістерській дисертації надано результати експериментальних досліджень, спроектований апарат для ультразвукової обробки зернових культур, проведено конструкційний розрахунок апарату для ультразвукової обробки. За результатами розрахунків та експериментальних досліджень була спроектована конструкція апарату згідно норм виконання технологічного процесу та відповідності стандартів. Було проведене ЗD моделювання у програмному середовищі Solid Works 2017 апарату з дослідженням впливу навантажень, які виникають в процесі роботи. В проекті наведені розрахунки, що підтверджують працездатність та надійність конструкції спроектованого апарату для ультразвукової обробки зернових культур, надані рекомендації щодо монтажу та експлуатації. Всі розрахунки та креслення виконані згідно чинних стандартів та з використанням сучасних системних та інформаційних технологій.Документ Відкритий доступ Модернізація установки виробництва лимонної кислоти(2018-12) Комлєв, Олексій Олександрович; Ружинська, Людмила ІванівнаАтестаційна робота освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» на тему: «Модернізація установки виробництва димонної кислоти» / НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського»; Керівник Ружинська Л.І. – К., 2018. – 167 с.: іл. – 34. Виконавець Комлєв О.О. – Бібліогр.: 28п. Робота складається з переліку умовних позначень, вступу, п’яти розділів, висновків, переліку посилань і додатків. Повний обсяг роботи становить 167 сторінок, 34 рисунків, 24 таблиці і переліку посилань з 28 найменувань (на 3 сторінках). Лимонну кислоту застосовують у багатьох галузях промисловостi. Найбiльш широке застосування вона знайшла у харчовiй промисловостi в якостi харчової добавки. Найважливішою ділянкою теплової схеми виробництва лимонної кислоти, де виникає необхідність у концентруванні розчинів, є випарна установка, призначена для згущення розчину. Об'єктом дослідження слугує випарний апарат з виносною грiючою камерою з природною циркуляцiєю. Предметом дослідження є процес випарювання, характеристики мiцностi i стiйкостi випарного апарата та окремих його конструктивних елементiв. Мета магiстерської дисертацiї полягає у дослiдженні процесiв випарювання та розробці конструкцiї випарного апарату з виносною грiючою камерою. Проведені математичні та комп’ютерні дослідження показали, що запропонована конструкція є ефективнішою за аналоги та може бути використана при конструюванні нового обладнання або вдосконаленні вже існуючого.Документ Відкритий доступ Підвищення енергоощадності теплообмінника системи водопідготовки(2018-12) Колесник, Олексій Володимирович; Шибецький, Владислав ЮрійовичАтестаційна робота освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» на тему: «Підвищення енергоощадності теплообмінника системи водопідготовки» / НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського»; Керівник Шибецький В.Ю. – К., 2018. – 80 с. іл. 28. Виконавець Колесник О.В. – Бібліогр.: 15п. Робота складається з переліку умовних позначень, вступу, п’яти розділів, висновків, переліку посилань і додатків. Повний обсяг роботи становить 93 сторінки, 34 рисунків, 12 таблиць і переліку посилань з 15 найменувань (на 2 сторінках). Графічна частина складається з Апаратурно-технологічної схеми; Кожухотрубного теплообмінника,складальне креслення; Корпуса, складальне креслення; 3D-моделі Теплообмінник кожухотрубного – плакат 1; Кришки, складальне креслення; Трубної решітки; Перегородки; Штуцера типу Clamp. Підготовка води грає одну з найважливіших ролей на фармацевтичних та харчових виробництвах.Теплообмінники виконуються підігрів води в холодні пори року для підігріву води перед обробкою. Об’єктом дослідження слугує кожухотрубний теплообмінник зі встановленими у міжтрубний простір перегородками. Предметом дослідження є процес теплообміну, характеристики теплообмінника та його окремих конструктивних елементів. Мета магістерської дисертації полягає у дослідженні процесів теплообміну та розробці конструкці теплообмінника кожухотрубного з перегородками. Приведені математичні та комп’ютерні дослідження показало, що запропонована конструкція є ефективнішою за аналоги та може бути використана при конструюванні нового обладнання або вдосконаленні вже існуючого.Документ Відкритий доступ Розробка анаеробного реактора для виробництва біогазу(2018-12) Слєпченко, Юлія Валентинівна; Мельник, Вікторія МиколаївнаМагістерська дисертація складається з вступу, п’яти розділів, висновків, переліку умовних позначень та скорочень, переліку посилань та додатків. Повний обсяг роботи становить 160 сторінок, 61 рисунків, 31 таблиці,2 додатків і перелік посилань з 66 найменувань (на 8 сторінках). Актуальність. Утилізація органічних відходів сільського господарства, шляхом їх зброджування в біогазових установках є одним з найбільш прогресивних, економічно ефективних і екологічно прийнятних рішень вилучення енергії з біомаси у вигляді біогазу, та отримання цінних органічних добрив. Україна володіє необхідними для синтезу біогазу природними і сільськогосподарськими ресурсами, однак за відсутність достатньої кількості теоретичних та експериментальних досліджень процесів гідродинаміки і теплообміну при перемішуванні в анаеробних реакторах, гальмує створення нових ефективних конструкцій обладнання для виробництва біогазу в Україні є обмеженим. Як наслідок, існуючі конструкції анаеробних реакторів не можуть повною мірою відповідати показникам ефективної роботи. Тому дослідження процесів гідродинаміки і теплообміну при перемішуванні в анаеробних реакторах з метою створення нових конструкцій для ефективного перемішування і забезпечення необхідного температурного режиму роботи реактора є актуальним. Мета роботи: дослідження процесів гідродинаміки і теплообміну при перемішуванні в анаеробних реакторах з метою створення нових конструкцій для ефективного перемішування і забезпечення необхідного температурного режиму роботи реактора. Об’єкт дослідження: анаеробний реактор для виробництва біогазу Предмет дослідження: енергетичні витрати та тепло перенос при перемішуванні середовища в біореакторі нестандартним перемішуючим пристроєм Методи досліджень: теоретичний аналіз процесу перемішування в біореакторі та параметри проведення процесу метанового зброджування, математичне моделювання, дослідження конструкції анаеробного реактора. Результати роботи. В роботі описано процес синтезу біогазу з відходів сільського господарства в біореакторі-витискувачі, досліджено горизонтальну конструкцію біореактора проточного типу. Розглянуті технологічні параметри роботи та особливості гідродинамічної обстановки в апараті. Сформульовано математичну модель перемішування для зброджування субстратів, чутливих до напружень зсуву. Новизна роботи. Полягає в розробленні нової конструкції перемішуючого пристрою анаеробного реактора для ефективного перемішування і забезпечення необхідного температурного режиму роботи реактора. Практичне значення отриманих результатів. За результатами проведеного дослідження спроектований анаеробний реактор для синтезу біогазу з відходів сільського господарства. Конструкція апарату дозволяє забезпечити перемішування маси в реакторі при обертанні мішалки з одночасним переміщенням маси, дозволяє забезпечити необхідний температурний режим.. Це дозволяє збільшити швидкість утворення метану та скоротити необхідний час перебування субстрату в анаеробному реакторі. Апробація результатів дисертації. Було подано заявку про видачу патента на винахід.Документ Відкритий доступ Оптимізація конструкції кожухотрубного теплообмінника для нагрівання повітря(2018-12) Бас, Тетяна Олексіївна; Шибецький, Владислав ЮрійовичМагістерська робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» на тему «Оптимізація конструкції кожухотрубного теплообмінника для нагрівання повітря » / НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського». Керівник к.т.н., Шибецький В.Ю. Виконавець Бас Т.О., студентка групи БІ-71мп. Робота складається з: 5 аркушів креслень на перерахунок формату А1 та пояснювальної записки. Пояснювальна записка складається з переліку умовних позначень, вступу, п’яти розділів, висновку, переліку посилань та додатків. Повний обсяг роботи становить 86 сторінок формату А4, 28 рисунків, 14 таблиць і перелік посилань з 15 найменувань. В магістерській дисертації проведено комп’ютерне моделювання теплообміну оребреної труби в середовищі ANSYS та математичне моделювання дослідження впливу параметрів оребрення та теплопередачу з використанням математичного пакету MathCad. За результатами моделювань була спроектована оптимізована конструкція кожухотрубного теплообмінника для нагрівання повітря для забезпечення технічних умов. Також було проведене 3D у програмі SolidWorks моделювання апарату з дослідженням впливу навантажень, які виникають в процесі роботи. В проекті наведені розрахунки, що підтверджують працездатність та надійність конструкції спроектованого теплообмінника типу «кожухотрубний» для нагрівання повітря від 10°С до температури 20°С, надані рекомендації щодо монтажу та експлуатації. Всі розрахунки та креслення виконані згідно чинних стандартів та з використанням сучасних системних та інформаційних технологій.Документ Відкритий доступ Удосконалення конструкції теплообмінника пластинчастого(2018-12) Дорощук, Марина Миколаївна; Шибецький, Владислав ЮрійовичНа фармацевтичних підприємствах пластинчасті теплообмінники використовуються для нагріву кислот, суспензій, плазми крові, охолодження настоїв і емульсій. У хімічній промисловості без теплообмінників неможливо охолодження кислот, сольових розчинів та інших речовин. Попит такого обладнання пояснюється широкою сферою застосування і функціональністю. Пластинчасті теплообмінні апарати є різновидом поверхневих рекуперативних теплообмінних апаратів з поверхнею теплообміну, виготовленої з тонкого листа. Найбільш широко застосовуються в промисловості розбірні пластинчасті теплообмінники. Об'єктом дослідження є теплообмінник пластинчастий. Предмет дослідження: процес теплообміну у теплообміннику пластинчастого типу. Мета роботи: інтенсифікація процесу теплообміну за рахунок зміни конструкції теплообмінника пластинчастого та вивчення впливу геометрії виштамповки теплообмінної пластини на процес теплообміну. Для вирішення поставлених завдань в роботі використані методи математичного і комп’ютерного моделювання. Проведені математичні та комп’ютерні дослідження довели надійність і працездатність проектованого апарату та підтвердили доцільність обраної конструкції теплообмінника пластинчастого для забезпечення ефективного протікання процесу теплопередачі.Документ Відкритий доступ Переробка рослинної сировини в УЗ установці(2018-12) Сорокін, Едуард Геннадійович; Мельник, Вікторія МиколаївнаДипломний проект освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» на тему: «Переробка рослинної сировини в УЗ установці» / НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Керівник д.т.н., проф. Мельник Вікторія Миколаївна; Виконавець Сорокін Едуард Геннадійович, студент групи БІ-71мп. Проект включає: – пояснювальну записку, яка містить: перелік скорочень, умовних позначень, вступ, 5 розділів, висновки, перелік посилань та додатки. Повний обсяг пояснювальної записки становить 97 сторінок, 13 рисунків, 14 таблиць і перелік посилань з 42 найменувань. – графічну частину: апаратурно-технологічна схема лінії виробництва лимонної кислоти (А1); ємнісний кристалізатор (складальне креслення – А1); креслення складальних одиниць; креслення фланець (А3)). Завдання проекту полягає у вивченні впливу використання ультразвукової дії для інтенсифікації процесу кристалізації. В першому розділі наведено сфери використання, фізичні та хімічні властивості лимонної кислоти, основні поняття в області ультразвуку. В другому розділі представлено експериментальне дослідження, що включає в себе опис експериментальної установки, методика проведення експерименту, методика обробки та аналіз результатів експериментів та висновки по результатам дослідження впливу ультразвукової дії на процес кристалізації лимонної кислоти. В третьому розділі описано обґрунтування вибору конструкції апаратів, опис конструкції, вибір матеріалів В четвертому розділі наведено розрахунки, що підтверджують працездатність та надійність конструкції кристалізатора. В п’ятому розділі наведений розрахунок Стартапу.Документ Відкритий доступ Модернізація ферментеру для глибинного культивування мікроміцетів(2018-12) Сербов, Валерій Олександрович; Мотроненко, Валентина ВасилівнаМагістерська атестаційна робота на тему: «Модернізація ферментеру для глибинного культивування мікроміцетів» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; Керівник асистент Мотроненко В.В; Виконавець Сербов В.О., студент групи БІ-71мп. Об’єм магістерської дисертації складає 4 аркуші креслень у перерахунку на формат А1 та пояснювальної записки. Пояснювальна записка складається з переліку умовних позначень, вступу, п’яти розділів, висновків, переліку посилань та додатків. Об’єм роботи становить 145 сторінок, 23 рисунка, 15 таблиць і переліку посилань з 43 найменувань. Метою магістерської дисертації є дослідження впливу механічного перемішування на глибинне культивування мікроміцетів в ферментерах з механічними перемішуючими пристроями. Проведено літературний огляд за темою дисертації, здійснено експериментальні дослідження процесу перемішування у лабораторних умовах. Запропонована оптимізаційна конструкцію ферментеру з механічним перемішуючим пристроєм, на основі якої, проведено моделювання процесу перемішування в ферментері. Розроблена конструкція ферментеру з запропонованим механічним перемішуючим пристроєм. Надані рекомендації щодо монтажу та експлуатації, визначений рівень стандартизації та уніфікації, проведений патентний пошук та порівняльний аналіз конструкцій з діючими аналогами. Проведений економічний розрахунок виробництва, який підтверджує конкурентоспроможність продукту, що випускається. За темою дисертації опублікована стаття в науковому журналі та підготовано до подачі заявка на корисну модель.Документ Відкритий доступ Модернізація анаеробного біофільтра(2018-12) Комлєва, Олена Петрівна; Ружинська, Людмила ІванівнаРобота складається з переліку умовних позначень, вступу, п’яти розділів, висновків, переліку посилань і додатків. Повний обсяг роботи становить 147 сторінок, 36 рисунків, 25 таблиць і переліку посилань з 28 найменувань (на 4 сторінках). Протягом останніх десятиліть технологія анаеробного розкладу пройшла новий етап розвитку і сьогодні може розглядатись як один з найефективніших методів утилізації відходів органічного походження. Тому її належне використання повинно розглядатись як важливий інструмент енергетичної та природоохоронної політики держави. Сучасні розробки в області інтенсифікації анаеробних процесів фокусуються на стабілізації метаногенезу та зменшенні габаритів установки. Перспективним напрямом є дослідження анаеробних біофільтрів, що відрізняються компактністю, підвищеною стійкістю проти негативних впливів та високою ефективністю. Об'єктом дослідження слугує анаеробний біофільтр. Предметом дослідження є процеси гідродинаміки в анаеробному біофільтрі з площинним завантаженням. Мета дослідження полягає у підвищенні ефективності анаеробних біофільтрів для очищення стічної води. Проведені математичні та комп’ютерні дослідження показали, що запропонована конструкція є ефективнішою за стандартні та може бути використана при конструюванні нового обладнання або вдосконаленні вже існуючого.Документ Відкритий доступ Екстракція олії рослинної сировини в умовах ультразвуку(2019-05) Остапенко, Жанна Ігорівна; Карачун, Володимир ВолодимировичЗ огляду збільшення техногенного навантаження на навколишнє середовище та загрозу вичерпності невідновлюваних природних ресурсів на сьогоднішній день виникла необхідність створення та впровадження в виробництво ресурсозаощадних енергоефективних та екологічно безпечних технологій. Однією з проблем на вирішення якої направлені інноваційні методи і технології є максимальне вилучення корисних продуктів з сировини. Зокрема це стосується виробництва олій, які знаходять своє застосування не лише як необхідний продукт харчування, але і як сировина для створення біопалив. На основі проведеного аналізу літературних джерел встановлено, що для інтенсифікації процесу екстракції олії з рослинної сировини використовуються різноманітні фізичні фактори, але найбільш перспективним є ультразвук. Об’єкт дослідження: акустичний екстрактор виробництва олії з рослинної сировини. Предмет дослідження: вплив ультразвуку на процес екстракції олії із рослинної сировини різного походження. Мета дослідження: встановлення кінетичних залежностей і коефіцієнтів дифузії, що характеризують протікання процесу екстракції олії з рослинної сировини в умовах ультразвуку і розробка акустичного екстрактора. Для промислового використання екстракції олії з рослинної сировини в умовах дії ультразвуку необхідно встановити фактори, що впливають на інтенсифікацію процесу та максимальне вилучення цільових компонентів із сировини. Одним з методів для визначення параметрів процесу екстракції є експериментальне дослідження кінетики екстрагування. Визначення кінетичних закономірностей процесу екстрагування і коефіцієнтів переносу дають змогу провести технологічні розрахунки процесу і обладнання. Експериментальні дослідження процесу екстрагування олії з рослинної сировини в умовах дії ультразвуку проводились на експериментальній установці заглибним блоком ультразвукових випромінювачів УЗП-6-1 (Медпромприлад, Україна). Для вивчення впливу ультразвуку на процес екстракції олії проводились досліди з використанням ультразвукової установки та без неї з подрібненим насінням льону та соєвим жмихом. Екстракція олії з насіння льону проводилась екстракційним бензином та метиленхлоридом, а для соєвого жмиху – метиленхлоридом. В результаті дослідження кінетики екстракції олії з жмиху сої в умовах ультразвуку і без дії ультразвуку побудовані залежності частки вмісту олії у вилученій місцелі. Дані кінетичні залежності використані для визначення коефіцієнтів дифузії при протіканні процесу екстракції олії з рослинної сировини в умовах ультразвуку. Складено математичну модель процесу, в якій основною структурною одиницею речовини є клітина. Дана математична модель використовується для визначення коефіцієнта дифузії олії через клітинну оболонку та коефіцієнта дифузії в міжклітинному середовищі на основі обробки експериментальних даних кінетики процесу екстракції в умовах ультразвуку і без нього. Проведений теоретичний аналіз технологічних особливостей процесу екстракції олії з рослинної сировини в акустичному екстракторі. Розроблена математичну модель процесу екстракції олії з рослинної сировини в акустичному екстракторі. На основі розв’язання математичної моделі встановлена тривалість процесу екстракції олії з рослинної сировини. Розроблена 3-D модель акустичного екстрактора та його конструктивних елементів. Виконані розрахунки, що підтверджують працездатність та надійність конструкції, розроблені креслення акустичного екстрактора та його складальних одиниць.Документ Відкритий доступ Модернізація решітки сушарки псевдозрідженого шару для дослідження процесу псевдозрідження(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019-12) Сухецький, Андрій Геннадійович; Фесенко, Сергій ВікторовичПояснювальна записка до дипломного проекту «Модернізація решітки сушарки псевдозрідженого шару для дослідження процесу псевдозрідження» містить 96 сторінок, 37 літературних джерел, 23 рисунків, 21 таблиць. В магістерській дисертації розглянуто сушарку з псевдозрідженим шаром та удосконалену частину апарату решітку сушарки псевдозрідженого шару. Решітка сушарки псевдозрідженого шару належить до галузі сушильних апаратів, які застосовують у лініях виробництва харчових продуктів та фармацевтичній галузі. Новим є те, що, решітка через яку проходить повітря має похилі отвори, які розташовані по спіралі Архімеда для створення вихрових потоків під час висушування матеріалу. Пропонована решітка сушарки псевдозрідженого шару забезпечує якісне висушування матеріалу та підвищує ефективність роботи даної сушарки. Для підтвердження працездатності та надійності конструкції були проведені тепловий, гідравлічний, конструктивний і міцнісний розрахунки елементів конструкції, було здійснено комп’ютерний аналіз та необхідні розрахунки в програмі «Ansys» для перевірки працездатності апарату. Проведений патентний пошук, за рахунок чого, виконаний порівняльний аналіз основних показників конструкції сушарки з діючими аналогами. Також у проекті розглянуті питання з монтажу та експлуатації теплообмінника. Розрахунки та креслення виконані згідно чинних стандартів, з використанням сучасних системних та інформаційних технологій.Документ Відкритий доступ Удосконалення тепломасообмінних процесів у сушарці киплячого шару(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019-12) Ходунько, Олена Валеріївна; Поводзинський, Вадим МиколайовичАтестаційна робота освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» на тему: «Удосконалення тепломасообмінних процесів у сушарці киплячого шару» / НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського»; Керівник Поводзинський В.М. - К., 2019. - 92 с. іл. 19. Виконавець Ходкнько О.В. - Бібліогр. Робота складається з переліку умовних позначень, вступу, чотирьох розділів, висновків, переліку посилань і додатків. Повний обсяг роботи становить 92 сторінки, 19 рисунків,9 таблиць і переліку посилань з 23 найменувань (на 2 сторінках). Графічна частина складається з Апаратурно-технологічної схеми; Сушарка киплячого шару,складальне креслення; Камера продуктова, складальне креслення; ЗБ-моделі Сушарка киплячого шару - плакат 1; Днище, складальне креслення; Решітка; Ущільнення надувного; Штуцер; Опори. Сушка грануляту є однією з найважливіших ролей на фармацевтичних виробництвах.Сушарка киплячого шару використовується на стадії сушіння таблемаси, від якої залежить подальша якість продукції. Об'єктом дослідження слугує сушарка киплячого шару. Предметом дослідження є процес тепло- та масообміну, характеристики сушарки киплячогошару та її окремих конструктивних елементів. Мета магістерської дисертації полягає у дослідженні процесів тепло- та масообміну та розробці конструкці сушарки киплячого шару. Приведені математичні дослідження показало, що запропонована конструкція є ефективнішою за аналоги та може бути використана при конструюванні нового обладнання або вдосконаленні вже існуючого.Документ Відкритий доступ Удосконаленння перемішуючого пристрою для збільшення гомогенізації середовища(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019-12) Петрик, Ігор Олександрович; Ружинська, Людмила ІванівнаМагістерська робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» на тему «Удосконалення перемішуючого пристрою для збільшення гомогенізації середовища» / НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського». Керівник д.т.н., Ружинська Л.І. Виконавець Петрик І.О., студент групи БІ-81мп. Текстова частина даного магістерського проекту складається з 106 сторінок. З яких 31 сторінок складають розрахунки що підтверджують надійність та працездатність апарату, 27 сторінок економічних розрахунків та 8 сторінок теоретичної частини. Пояснювальна записка також містить 40 зображень 16 таблиць та 3 додатки. Метою даного проекту є розробка вдосконаленого перемішуючого пристрою для збільшення гомогенізації середовища. Запропонована конструкція забезпечує високу якість гомогенізації. Даний пристрій може бути встановлений практично у кожному ферментері й не вимагає особливого до себе відношення. Використана методика розробки та доведення ефективності перемішуючого пристрою може бути використана при проектуванні нових конструкцій механічних перемішуючих пристроїв.Документ Відкритий доступ Модернізація лабораторного фотобіореактора для дослідження процесу культивування мікроводоростей(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019-12) Войцеховський, Сергій Олександрович; Мельник, Вікторія МиколаївнаМагістерська робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» на тему «Модернізація лабораторного фотобіореактора для дослідження процесу культивування мікроводоростей» / НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського». Керівник д.т.н., Мельник В.М. Виконавець Войцеховський С.О., студент групи БІ-81 мп. Робота складається з: 4 аркушів креслень на перерахунок формату А1, 4 плакатів формату А1 та пояснювальної записки. Пояснювальна записка складається з переліку умовних позначень, вступу, шести розділів, висновку, переліку посилань та додатків. Повний обсяг роботи становить 112 сторінок формату А4, 58 рисунків, 5 таблиць, 1 діаграми і перелік посилань з 49 найменувань. В магістерській дисертації проведено комп’ютерне моделювання роботи барботера та навантаження корпуса апарата внутрішнім тиском в середовищі ANSYS та математичне моделювання дослідження росту мікроводоростей. За результатами моделювань була спроектована оптимізована конструкція лабораторного фотобіореактора для дослідження процесу культивування мікроводоростей для забезпечення технічних умов. Також була розроблена ЗD модель у програмі SolidWorks. У магістерській дисертації наведені розрахунки, що підтверджують працездатність та надійність конструкції спроектованого лабораторного фотобіореактора для дослідження процесу вирощування мікроводоростей, надані рекомендації щодо монтажу та експлуатації. Всі розрахунки та креслення виконані згідно чинних стандартів та з використанням сучасних системних та інформаційних технологій.Документ Відкритий доступ Лінія виробництва твердого біопалива, з розробкою пристрою для неперервного формування твердого біопалива, з використанням активного мулу(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019-12) Хиля, Богдан Олександрович; Ружинська, Людмила ІванівнаМагістерська робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» на тему «Лінія виробництва твердого біопалива, з розробкою пристрою для неперервного формування твердого біопалива, з використанням активного мулу» / НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського». Керівник к.т.н., доцент Ружинська Л.І. Виконавець Хиля Б.О., студент групи БІ-81мп. Робота складається з: 5 аркушів креслень на перерахунок формату А1, З плакатів формату А1 та пояснювальної записки. Пояснювальна записка складається з переліку умовних позначень, вступу, п’яти розділів, висновку, переліку посилань та додатків. Повний обсяг роботи становить 111 сторінок формату А4, 28 рисунків, 16 таблиць і перелік посилань з 32 найменуваннями. Об’єкт досліджень - пристрій для неперервного формування твердого біопалива, з використанням активного мулу. Предмет дослідження - процес сушіння надлишкового активного мулу в пристрої для неперервного формування твердого біопалива, з використанням активного мулу. Мета досліджень - на основі аналізу особливостей процесу сушіння надлишкового активного мулу, розроблення конструкції пристрою для формуваня твердого біопалива, який буде задовольняти вимоги, що висуваються до сировини - надлишкового активного мулу. У магістерській дисертації досліджено розподілення температур і зологовмісту при сушінні надлишкового активного мулу в пристрої для формування твердого біопалива. Наведені розрахунки, що підтверджують працездатність та надійність конструкції спроектованого пристрою неперервної дії для формування твердого біопалива, надані рекомендації щодо монтажу та експлуатації. Розроблена ЗП модель у програмі SolidWorks.Документ Відкритий доступ Інтенсифікація процесу теплообміну у пластинчастому теплообміннику(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019-12) Босенко, Василь Володимирович; Шибецький, Владислав ЮрійовичАтестаційна робота освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» на тему: «Інтенсифікація процесу теплообміну у пластинчастому теплообміннику» / НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського»; Керівник Шибецький В.Ю. - К., 2019. - 121 с. іл. 28. Виконавець Босенко В.В. - Бібліогр.: 15п. Робота складається з переліку умовних позначень, вступу, п’яти розділів, висновків, переліку посилань і додатків. Повний обсяг роботи становить 121 сторінки, 28 рисунків, 12 таблиць і переліку посилань з 29 найменувань (на З сторінках). На фармацевтичних підприємствах пластинчасті теплообмінники використовуються для нагріву кислот, суспензій, плазми крові, охолодження настоїв і емульсій. Попит такого обладнання пояснюється широкою сферою застосування і функціональністю. Пластинчасті теплообмінні апарати є різновидом поверхневих рекуперативних теплообмінних апаратів з поверхнею теплообміну, виготовленої з тонкого листа. Найбільш широко застосовуються в промисловості розбірні пластинчасті теплообмінники. Об’єктом дослідження слугує пластинчастий теплообмінник із подифіеованою штамповкою пластин. Предметом дослідження є процес теплообміну, характеристики теплообмінника та його окремих конструктивних елементів. Мета магістерської дисертації полягає у дослідженні інтенсифікації процесу теплообміну у пластинчастому теплообміннику та розробці конструкці пластинчастого теплообмінника. Приведені математичні та комп’ютерні дослідження показало, що запропонована конструкція є ефективнішою за аналоги та може бути використана при конструюванні нового обладнання або вдосконаленні вже існуючого.Документ Відкритий доступ Дослідження удосконаленої конструкції перемішуючого пристрою для single-use біореактора(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019-12) Яремчук, Михайло Миколайович; Костик, Сергій ІгоровичМагістерська робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» на тему «Дослідження удосконаленої конструкції перемішуючого пристрою для singleuse біореактора» /НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського». Керівник к.т.н,, Костик С.І. Виконавець Яремчук М.М., студент групи БІ-81мп, Текстова частина даного магістерського проекту складається з 83 сторінок. З яких 26 сторінок складають розрахунки що підтверджують надійність та працездатність апарату, 11 сторінок економічних розрахунків та 49 сторінки теоретичної частини. Пояснювальна записка також містить 29 зображень 13 таблиць та 3 додатки. Метою даного проекту є розробка вдосконаленого перемішуючого пристрою для Single-use біореактора, який би мав вищу ефективність меншу ціну та носив покращенні техніко-економічні властивості порівняно з існуючими перемішуючими пристроями для біореакторів. Запропонована конструкція є монолітною, забезпечує високу якість Культивування. Даний пристрій може бути встановлений практично у кожному |біореакторі й не вимагає особливого до себе відношення. Використана методика розробки та доведення ефективності перемішуючого шжстрою може бути використана при проектуванні нових конструкцій механічних перемішуючих пристроїв.Документ Відкритий доступ Модернізація ферментера для інтенсифікації теплообмінних процесів(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019-12) Стародуб, Олег Дмитрович; Фесенко, Сергій ВікторовичОб’єм магістерської дисертації складає 4 аркуші креслень у перерахунку на формат А1, 3 плакати та пояснювальна записка. Пояснювальна записка складається з переліку умовних позначень, вступу, восьми розділів, висновків, переліку посилань та додатків. Об’єм роботи становить 110 сторінок, 27 рисунка, І ! таблиць і переліку посилань з 34 найменувань. Метою магістерської дисертації є дослідження впливу механічного перемішування на теплообмінні процеси в ферментері. Проведено літературний огляд за темою дисертації, здійснено комп’ютерне моделювання.Запропонована модернізована конструкція перемішуючого пристрою, на основі якої, проведено моделювання процесу перемішування в ферменетері. Розроблена конструкція ферментеру з запропонованим механічним перемішуючим пристроєм. Надані рекомендації щодо монтажу та експлуатації, визначений рівень стандартизації та уніфікації, проведений патентний пошук та порівняльний аналіз конструкцій з діючими аналогами. Проведений економічний розрахунок виробництва, який підтверджує конкурентоспроможність продукту, що випускається. За темою роботи була опубліковані тези для конференції та підготовано до подачі заявка на корисну модель.Документ Відкритий доступ Модернізація обладнання для очищення біогазу(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020) Плахотна, Катерина Вадимівна; Ружинська, Людмила ІванівнаМагістерська дисертація складається з вступу, п’яти розділів, висновків, переліку умовних позначень та скорочень, переліку посилань та додатків. Повний обсяг роботи становить 161 сторінок, 16 рисунків, 29 таблиці,2 додатків і перелік посилань з 63 найменувань (на 7 сторінках). Актуальність. На сьогодні скорочення використання природного газу – одна з найактуальніших тем для економіки України, тому пошук альтернативних джерел енергії та впровадження енергозберігаючих технологій є актуальною задачею. Використання відновлюваних джерел енергії, насамперед біомаси, є актуальним для України, оскільки дозволяє зменшити її залежність від імпортованих енергоносіїв та підвищити енергетичну безпеку. Якість біогазу визначається співвідношенням між метаном і баластним двоокисом вуглецю, тому важливо прагнути до високого вмісту метану і якомога більш низькому вмісту двоокису вуглецю в вихідному біогазі. Відомі на сьогоднішній день конструкції абсорберів для проведення процесів хемосорбції вуглекислого газу не можуть бути використані в біогазових установках, оскільки працюють при продуктивностях за газовою фазою, яка набагато перевищує продуктивність біогазових установок, що використовуються в фермерських господарствах. Вирішення цих проблем не можливо без розробки нових більш ефективних технологій і технічних засобів для очищення біогазу та впровадження маловідходних ресурсозберігаючих технологічних процесів. У зв'язку з цим дослідження, спрямовані на підвищення екологічної безпеки в сільськогосподарському виробництві, є актуальними і представляють науковий і практичний інтерес. Мета роботи: дослідження процесів гідродинаміки та масообміну при розпилюванні рідини в газовому потоці у розпилювальних абсорберах для створення нових конструкцій що забезпечують активний гідродинамічний режим, за якого би відбувалося ефективне вилучення баластних домішок з біогазу. Об’єкт дослідження: розпилювальний абсорбер для збагачення біогазу. Предмет дослідження: об’ємні коефіцієнти масовіддачі, питома поверхню контакту фаз та діаметр крапель, які утворюються у апараті з дисковим розпилювальним механізмом при хемосорбції вуглекислого газу розчинами моноетаноламіну. Методи досліджень: теоретичний аналіз процесу хемосорбції в абсорбері для збагачення біогазу та параметри проведення процесу, математичне моделювання, дослідження конструкції розпилювального абсорбера. Результати роботи. В роботі розглянуто процес збагачення біогазу шляхом хемосорбції в розпилювальному абсорбері, проведено розрахунки моделі процесу, які характеризують гідродинаміку у апараті з розпилювальним пристроєм. Досліджено будову абсорбера з розпилювальним диском та розроблено 3D-модель апарату за допомогою пакету програм Autodesk AutoCAD, яка відображає конструктивні особливості розробленої конструкції абсорбера. Розглянуті технологічні параметри роботи та особливості гідродинамічної обстановки в апараті. Розроблено стартап проект. Новизна роботи. Полягає в розробленні нової конструкції абсорбера, який можна буде використовувати для біогазових установок продуктивністю 500-2000 м3/год. Нове конструктивне виконання дозволяє змінювати швидкість газу, що пропускається для збільшення ступеню фільтрації и розширення спектра робочих параметрів. Практичне значення отриманих результатів. За результатами проведеного дослідження спроектований розпилювальний абсорбер для збагачення біогазу шляхом хемосорбції вуглекислого газу розчином моноетаноламіну. Конструкція апарату дозволяє створити ефективне диспергування біогазу в рідкій фазі, що забезпечить розвинену міжфазну поверхню та високу швидкість поглинання вуглекислого газу розчином моноетаноламіну. Відповідно до теми магістерської дисертації надруковано 2 тези в матеріалах конференцій.Документ Відкритий доступ Модернізація анаеробного біореакторів установки очищення стічної води(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020) Остапенко, Наталія Володимирівна; Мельник, Вікторія МиколаївнаМагістерська дисертація складається з вступу, п’яти розділів, висновків, переліку умовних позначень та скорочень, переліку посилань та додатків. Повний обсяг роботи становить 136 сторінок, 38 рисунків, 5 таблиці, 2 додатків і перелік посилань з 66 найменувань. Актуальність. Однією з суттєвих проблем, що виникає в процесах біотехнологічних, фармацевтичних, харчових виробництв є великі обсяги стічної води, що містять значну кількість органічних забруднень. Для вирішення цієї проблеми набули поширення процеси біологічного очищення стічної води від органічних відходів, які є одним з найбільш прогресивних, економічно ефективних і екологічно прийнятних способів запобігання забруднення навколишнього середовища. При біологічному очищенні води використовують аеробні та анаеробні процеси і обладнання для їх здійснення. Для інтенсифікації анаеробного очищення стічної води останнім часом застосовуються процеси в обладнанні з прикріпленими мікроорганізмами, які здійснюються в біореакторах з іммобілізованою (прикріпленою) мікрофлорою. Актуальним є розроблення нових конструкцій біореакторів, в яких досягається необхідний ступінь очищення стічної води за участі прикріплених мікроорганізмів при значно менших витратах коштів на будівництво, експлуатацію та матеріально-енергетичні ресурси. Отже, мета роботи – модернізація анаеробних біореакторів іммобілізованою мікрофлорою для очищення стічної води. Об’єктом дослідження обрано біореактор з іммобілізованою мікрофлорою, а предметом дослідження - кінетику процесу очищення стічної води в біореакторах з іммобілізованою мікрофлорою. Методи досліджень: теоретичний аналіз кінетики процесу деградації органічних забруднень в анаеробному біореакторі з іммобілізованою мікрофлорою, комп’ютерне моделювання анаеробного біореактора та елементів його конструкції. Результати роботи. В роботі описано процес анаеробного очищення стічної води в обладнанні з іммобілізованими мікроорганізмами і конструкція біореактора, в якому досягається необхідний ступінь очищення стічної води при значно менших витратах коштів на будівництво, експлуатацію та матеріально-енергетичні ресурси. Новизна роботи полягає в розробленні нової конструкції теплообмінного пристрою анаеробного біореактора для забезпечення необхідного температурного режиму роботи біореактора. Практичне значення отриманих результатів. За результатами проведеного дослідження спроєктований анаеробний біореактор з іммобілізованою мікрофлорою. Конструкція апарату дозволяє забезпечити необхідний ступінь очищення стічної води прикріпленими до нерухомих носіїв мікроорганізмами при суттєвому зменшенні витрат коштів на будівництво, експлуатацію та матеріально-енергетичні ресурси.
- «
- 1 (current)
- 2
- 3
- »