Бакалаврські роботи (БТІ)
Постійне посилання зібрання
Переглянути
Нові надходження
Документ Відкритий доступ Лінія виробництва рекомбінантного інсуліну людини. Дільниця виробничого культивування(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2026) Діхтяренко, Єгор Вячеславович; Дуган, Олексій Мартем'яновичДипломний проєкт містить 119 с., 5 рис., 6 табл., 61 посилання. Проєкт присвячено розробці комплексної технології отримання рекомбінантного інсуліну людини методом мікробіологічного синтезу та проєктуванню вертикального ферментера з механічним перемішуванням. У якості продуцента людського інсуліну обрано рекомбінантний штам Escherichia coli, що містить плазмідну ДНК із геном проінсуліну. Обґрунтовано склад поживного середовища на основі джерела вуглецю (глюкоза), азоту та мінеральних солей. Описано стадії ферментації, виділення тілець включення, рефолдингу білка та його ферментативного перетворення на активний інсулін. Для стадії біосинтезу обрано основне обладнання — вертикальний ферментер із механічним перемішуванням. Наведено його технологічний та конструктивний розрахунки, включаючи визначення геометричних параметрів корпусу, розрахунок потужності на перемішування та параметрів системи аерації. Надано креслення загального виду ферментера. У проєкті представлені технологічна та апаратурна схеми виробництва препарату рекомбінантного інсуліну людини у вигляді суспензія для ін'єкцій.Документ Відкритий доступ Біотехнологія комбучі. Стадія ферментації(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2026) Яненко, Юлія Олегівна; Дуган, Олексій Мартем'яновичУ дипломній роботі розроблено технологію промислового виробництва комбучі продуктивністю 5000 л готового напою на добу з проектуванням пластинчастого теплообмінника для забезпечення стабільного температурного режиму ферментації 22–26 °С ±0,5 °С. Актуальність теми зумовлена зростаючим попитом на функціональні пробіотичні напої в Україні, необхідністю імпортозаміщення та переходу від кустарного до промислового виробництва комбучі з гарантованою якістю та безпекою. Мета роботи – комплексне обґрунтування біотехнологічного процесу виробництва комбучі на основі симбіотичної культури SCOBY та інженерне проектування пластинчастого теплообмінника як ключового елемента температурного контролю. Об’єкт дослідження – технологічний процес біотрансформації чайного настою симбіотичною культурою бактерій і дріжджів. Предмет дослідження – параметри ферментації, матеріальний і тепловий баланси, конструкція пластинчастого теплообмінника. У роботі виконано: аналіз сировини та обґрунтовано її вибір (ДСТУ 4287:2004, 4571:2006); характеристику біологічного агента SCOBY (Komagataeibacter xylinus, K. rhaeticus, Brettanomyces bruxellensis та ін.); біохімічні основи процесу з рівняннями ключових реакцій; повну технологічну схему з матеріальним балансом і контролем виробництва (HACCP); підбір та характеристику обладнання; детальний тепловий, гідравлічний і конструктивний розрахунок пластинчастого теплообмінника (площа 25 м², 30 пластин AISI 316L, EPDM-ущільнення, теплове навантаження Q = 39,375 кВт, Δtср = 39,2 °С); розділ з охорони праці та охорони довкілля (zero-waste, рециркуляція води 35–40 %, утилізація 98–99 % відходів) Наукова новизна полягає в адаптації процесу до промислових масштабів з інноваційним рішенням точного температурного контролю за допомогою запроектованого ПТО, що знижує енергоспоживання на 25–30 % і підвищує стабільність якості продукції. Практична значущість – розроблений технологічний регламент, розрахунки обладнання та графічна частина (5 аркушів А1) можуть бути безпосередньо використані для створення або модернізації виробництва функціональних напоїв в УкраїніДокумент Відкритий доступ Лінія виробництва лізину. Ферментаційна стадія(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2026) Федоренко, Данііл Вадимович; Дуган, Олексій Мартем'яновичДипломний проєкт містить 89 с., 7 рис., 7 табл., 28 посилань. У дипломному проєкті розроблено технологію виробництва L-лізину мікробіологічним методом із використанням культури Escherichia coli та виконано проєктування біореактора для дільниці ферментації. Обґрунтовано вибір продуцента, наведено характеристику кінцевого продукту та сировини, розглянуто біохімічні основи біосинтезу L-лізину. Розроблено технологічну схему виробництва, яка включає підготовку поживного середовища, отримання посівного матеріалу, ферментацію, оброблення культуральної рідини, концентрування, сушіння та пакування готового продукту. Виконано матеріальний баланс виробництва та визначено контрольні точки технологічного процесу. На підставі аналізу існуючих конструкцій ферментаційного обладнання обрано біореактор з механічним перемішуванням та барботажною аерацією, наведено опис його конструкції та основних технологічних параметрів. Розроблено заходи з охорони праці та охорони довкілляДокумент Відкритий доступ Технологія виробництва пивного сусла. Стадія стерилізації(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2026) Скрипник, Анна Максимівна; Косова, Віра ПетрівнаДипломний проєкт містить: 102 ст., 13 рис., 7 табл., 69 посилань. Метою проєкту є розробка високоефективної та енергоощадної технології термічної обробки та стерилізації у складі виробництва пивного сусла на основі аналізу сучасних науково-технічних рішень і знань, отриманих під час проходження виробничої практики. У якості об'єкта обробки виступає пивне охмелене сусло із початковою густиною 1,050 г/см 3 (12°P), одержане на основі солодового затору, пивоварної води та хмелепродукції. На основі аналізу біохімічних та мікробіологічних чинників обгрунтовано застосування високотемпературного короткочасного режиму HTST-обробки середовища (температура 92 - 98 °C з експозицією у трубчастому витримувачі протягом 20 - 60 с). Цей режим гарантує інактивацію ферментів солоду, п'ятилогову редукцію контамінантної мікрофлори та видалення небажаних летких сполук диметилсульфіду. Для проведення процесу запропоновано технологію безперервної стерилізації з глибокою рекуперацією (60 - 70 %) тепла між зустрічними потоками та кінцевим двоступеневим охолодженням сусла до температури засіву дріжджів (12 - 15°C), що забезпечує ініціацію «холодного зламу» білковополіфенольних комплексів та покращує прозорість продукту. У роботі визначено правила та норми з охорони праці, промислової санітарії та екологічного менеджменту, включаючи реагентну нейтралізацію CIPстоків до нормативного показника pH 6,5 - 8,5. У відповідності до технологічних особливостей процесу складено апаратурно-технологічну схему дільниці та технологічну схему на базі ПЛК із захисною «петлею пастеризації». Обгрунтовано конструкцію та виконано повний комплекс теплотехнічних і гідравлічних розрахунків основного апарата – розбірного пластинчастого теплообмінника продуктивністю 80 т/год із площею поверхні теплообміну 12,0 м² (пакет із 20 пластин профілю chevron з високолегованої сталі AISI 316 та ущільненнями EPDM).Документ Відкритий доступ Лінія виробництва лимонної кислоти. Стадія культивування(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2026) Стецюк, Анна Валеріївна; Костик, Сергій ІгоровичДипломний проєкт містить 114 с., 7 рис., 6 табл., 76 посилань. Метою дипломного проєкту є модернізація промислової лінії виробництва лимонної кислоти шляхом інтенсифікації стадії глибинного культивування та проєктування конструкції біореактора барботажно-механічного типу. У роботі обґрунтовано вибір промислового штаму мікроміцета Aspergillus niger CGMCC 5751 та оптимізовано склад ферментаційного середовища. Розраховано матеріальний та тепловий баланси малотоннажного виробництва річною потужністю 167,4 тонни готового продукту для забезпечення сировиною сектору екологічної побутової хімії. Виконано повний комплекс конструктивних та теплових розрахунків вертикального циліндричного ферментера номінальною ємністю 20 м3 . Проведено тривимірне числове моделювання внутрішньої гідродинаміки апарата у пакеті ANSYS CFX із використанням двофазної моделі та k-epsilon моделі турбулентності. Верифікація моделі підтвердила відсутність критичних застійних зон та відповідність гідродинамічного режиму вимогам біологічної безпеки міцелію продуцента. Графічний матеріал містить повний комплект креслень загального виду проєктованого біореактора. Розроблена технологія відповідає сучасним вимогам Green Deal, чинним санітарно-гігієнічним нормам та правилам техніки безпеки.Документ Відкритий доступ Технологiя виробництва бiогазу з вiдходiв тваринництва та кукурудзяного силосу. Стадiя зброджування сировини(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2026) Коломацький, Нікіта Костянтинович; Мельник, Вікторія МиколаївнаОбсяг роботи: 161 с., 5 розділів, 7 рис., 4 табл., 59 джерел, 3 додатки. Об'єкт дослідження: процес анаеробного зброджування суміші гною ВРХ та кукурудзяного силосу. Предмет дослідження: технологічні параметри та апаратурне оформлення ферментації. Мета роботи: проєктування оптимізованої технології отримання біогазу з відходів тваринництва та силосу. У проєкті розроблено технологічну та апаратурну схеми виробництва біогазу; креслення загального виду дайджастера (метантенка). Охарактеризовано сировину, мікрофлору та основи метаногенезу. Виконано розрахунки обладнання та підібрано метантенк. Вихід товарного біогазу становить 16 153 м³/добу (5,9 млн м³/рік). Розрахункова потужність когенераційної установки - 1479,2 кВт (генерація 35 501,1 кВт·год/добу). Передбачено переробку дигестату на рідкі та гранульовані добрива, отримання сульфату амонію. Розроблено заходи з очищення викидів (вловлювання аміаку), розглянуто питання охорони праці і довкілля.Документ Відкритий доступ Лінія виробництва лимонної кислоти. Стадія стерилізації поживного середовища(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2026) Піщенко, Євгенія Іванівна; Остапенко, Жанна ІгорівнаПояснювальна записка: 86 с., 5 рис., 5 табл., 33 посилання. У дипломному проєкті обрано та обґрунтовано технологію безперервної стерилізації поживного середовища у промисловій лінії виробництва лимонної кислоти. У якості біологічного агента використано мікроскопічний гриб Aspergillus niger, а головним джерелом вуглецю для підготовки сусла обрано мелясу. Технологія включає комплекс необхідних допоміжних робіт, безперервну потокову стерилізацію та подальше охолодження мелясного сусла перед подачею на глибинне культивування. Обґрунтовано вибір та раціональність використання високоефективного багатосекційного теплообмінного апарату типу «труба в трубі» на дільниці безперервної стерилізації. Охарактеризовано вимоги до готової продукції та фізіологічні особливості продуцента. Спроектовано та розраховано секційний теплообмінник типу «труба в трубі» поверхнею теплообміну 17,35 м2 . Апарат забезпечує охолодження поживного середовища від 125°C до 30°C за допомогою води з початковою температурою 15°C. Матеріалом внутрішніх труб обрано корозійностійку сталь 12Х18Н10Т. Проведено патентний пошук конструкцій теплообмінників, виконано інженерно-гідравлічні розрахунки та розроблено практичні рекомендації з монтажу, безпечної експлуатації й автоматизації процесуДокумент Відкритий доступ Лінія виробництва світлого лагерного пива. Стадія ферментації(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2026) Власюк, Ольга Миколаївна; Костик, Сергій ІгоровичДипломний проєкт містить 98 с., 11 рис., 6 табл., 52 посилання. Проєкт присвячено розробці технології виробництва світлого лагерного пива низового бродіння та проєктуванню циліндрично-конічного танка (ЦКТ) для стадії ферментації. У якості біологічного агента обрано дріжджі низового бродіння Saccharomyces pastorianus, расу W-34/70. Як основну сировину використано світлий ячмінний солод і несолоджений ячмінь у співвідношенні 3:2, хмелепродукти та воду з нормованим сольовим складом. Для проведення стадії ферментації обрано циліндрично-конічний танк з багатосекційними охолоджувальними сорочками з рифленою поверхнею (dimple jacket). Наведено технологічний та конструктивний розрахунки апарата. Холодоагентом виступає пропіленгліколь, що забезпечує точне керування температурним режимом головного бродіння (8–12 °C), доброджування та дозрівання пива при -0,5 °C однотанковим способом. У проєкті представлені технологічна та апаратурна схеми виробництва. Розроблена технологія відповідає санітарно-гігієнічним та екологічним нормам, а також вимогам техніки безпеки та охорони праці.Документ Відкритий доступ Лінія виробництва біопрепарату на основі бактерій роду Bacillus. Стадія біосинтезу(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2026) Петрівський, Максим Дмитрович; Остапенко, Жанна ІгорівнаПояснювальна записка: 136 с., 5 розділів, 8 рис., 4 табл., 44 посилання. У дипломному проєкті обґрунтовано технологію виробництва рідкої форми біопрепарату на основі бактерій роду Bacillus. Як біологічні агенти використані штами Bacillus subtilis FB17, Bacillus amyloliquefaciens QST 713 та Bacillus megaterium QM B1551, які характеризуються високою біологічною активністю та здатністю стимулювати ріст рослин, мобілізувати поживні елементи ґрунту й пригнічувати розвиток фітопатогенних мікроорганізмів. Було обґрунтовано вибір технологічної схеми виробництва рідкого мікробіологічного препарату з роздільним культивуванням бактеріальних штамів та подальшим змішуванням концентрованої біомаси. Наведено характеристику сировини, біологічних агентів, описано основні біохімічні процеси росту та накопичення біомаси бактерій роду Bacillus, очистки біомаси , розроблено матеріальний баланс виробництва та систему контролю технологічних параметрів. Спроєктовано ферментер об’ємом 5 м3 з відкритою турбінною мішалкою та кільцевим барботером. Розроблено технологічну та апаратурну схеми виробництва, а також запропоновано заходи з охорони праці та захисту навколишнього середовища.Документ Відкритий доступ Лiнiя виробництва пробiотичного препарату «Лактобактерин». Дільниця ліофілізації мікробної біомаси(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2026) Пономаренко, Олександра Сергіївна; Косова, Віра ПетрівнаДипломний проєкт містить 116 с., 6 рис., 6 табл., 64 джерел та 5 аркушів з кресленнями формату А1. Дипломний проєкт присвячений розробці лінії виробництва пробіотичного препарату «Лактобактерин» з проєктуванням дільниці ліофілізації мікробної біомаси. Наведено характеристику цільового продукту – ліофілізованого пробіотичного препарату «Лактобактерин», діючою речовиною якого є живі клітини Lactiplantibacillus plantarum 8Р-А3. Одна доза препарату містить не менше 2×10⁹ КУО життєздатних лактобактерій. Обґрунтовано вибір штамупродуцента Lactiplantibacillus plantarum 8Р-А3, який характеризується високою антагоністичною активністю, здатністю до інтенсивного накопичення біомаси та стійкістю до ліофілізації. Розглянуто технологію виробництва препарату, охарактеризовано біологічний агент, склад поживних середовищ та основні стадії технологічного процесу. Особливу увагу приділено процесу ліофілізації, який забезпечує збереження життєздатності мікроорганізмів і стабільність готового препарату під час зберігання. Складено матеріальний баланс виробництва, розроблено технологічну та апаратурну схеми. Виконано технологічні та конструктивні розрахунки основного обладнання дільниці ліофілізації та розроблено креслення ліофільної сушарки загального виду. Практична цінність роботи полягає в удосконаленні технологічних рішень дільниці ліофілізації з метою підвищення якості пробіотичного препарату та ефективності виробництва.Документ Відкритий доступ Технологія отримання біоетанолу за допомогою дріжджів Saccharomyces cerevisiae(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2026) Сивак, Денис Анатолійович; Мельник, Вікторія МиколаївнаПояснювальна записка: 93 с., 5 табл., 41 посилання. Дипломний проєкт присвячено розробці ефективної технології виробництва паливного біоетанолу з крохмалевмісної сировини. Метою роботи є оптимізація ключових стадій біоконверсії для підвищення виходу цільового продукту. Як основну сировину обґрунтовано використання зерна кукурудзи, а біологічним агентом виступає осмотолерантний штам дріжджів Saccharomyces cerevisiae. Розроблена апаратурно-технологічна схема охоплює повний цикл виробництва: комплексну санітарно-технічну підготовку обладнання та комунікацій, механічну та гідротермічну обробку сировини, двостадійний ферментативний гідроліз (зрідження та цукрування), безперервне спиртове бродіння, а також виділення етанолу методом багатоколонної брагоректифікації. Для досягнення абсолютної міцності паливного етанолу (понад 99,5% об.) застосовано передову енергоощадну технологію зневоднення на молекулярних ситах у режимі короткоциклової адсорбції (PSA). У проєкті наведено детальні фізико-хімічні характеристики сировини, описано фундаментальні біохімічні основи процесів деструкції крохмалю та гліколізу. Виконано розрахунок матеріального та теплового балансів виробництва. Здійснено конструктивний розрахунок головного апарата — герметичного ферментера номінальним об'ємом 100 м³. Для забезпечення ефективної гомогенізації середовища та інтенсифікації масообміну апарат оснащено турбінною мішалкою.Документ Відкритий доступ Біотехнологія виробництва ферментованих напоїв(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2026) Байдур, Катерина Олексіївна; Мельник, Вікторія МиколаївнаДипломний проєкт містить 139 с., 11 рис., 11 табл., 67 посилань. Проєкт присвячено розробці сучасної технології промислового виробництва ферментованого напою «Комбуча» та теоретичне обґрунтування можливості інтенсифікації процесу культивування за допомогою ультразвукового впливу. У дипломному проєкті обрано основну сировину, що складається з чаю чорного байхового, цукру-піску, води питної та охарактеризовано біологічний агент – симбіотичну культуру бактерій і дріжджів SCOBY. Розроблено повну технологічну та апаратурну схему виробництва, що охоплює стадії санітарної підготовки, приготування чайного сусла, біосинтезу, очищення, карбонізації та пакування готового напою. Спроектовано основне обладнання – вертикальний циліндричний ферментер номінальним об'ємом 0,63 м³ із конічним днищем та теплообмінною сорочкою, виготовлений із корозійностійкої сталі марки AISI 316L. Проведено конструктивні, теплові та механічні розрахунки апарату. Виконано чисельне моделювання (CFD) гідродинамічних параметрів у середовищі Ansys CFX для дослідної установки об'ємом 50 л, обладнаної ультразвуковими випромінювачами. Проаналізовано отримані епюри швидкості, тиску та напружень зсуву. Розроблено заходи з охорони праці, пожежної безпеки та захисту навколишнього середовища згідно з чинними нормативними актами України.Документ Відкритий доступ Лінія виробництва триптофану. Дільниця біосинтезу(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2026) Курченко, Вікторія Сергіївна; Фесенко, Сергій ВікторовичПояснювальна записка: 95 с., 5 рис., 5 табл., 50 джерел. У дипломному проєкті обрано та обґрунтовано технологію виробництва L-триптофану мікробіологічним способом. У якості біологічного агента обрано високопродуктивний штам бактерій Escherichia coli TRTH0709. Технологія включає допоміжні роботи, такі як: підготовка миючих розчинів, підготовка очищеного та стерильного повітря, підготовка води, приготування та стерилізація поживного середовища . А також основні роботи, такі як: підготовка посівного матеріалу, виробниче культивування, сепарація біомаси, ультрафільтрація супернатанту, іонообмінне очищення, ізоелектрична кристалізація, сушіння та пакування цільового продукту . Було обґрунтовано вибір апаратурно-технологічної схеми виробництва. Охарактеризовано цільовий продукт та біологічний агент, описано технологічний процес, розраховано матеріальний баланс виробництва. Спроєктовано вертикальний ферментер для стадії біосинтезу номінальним об'ємо м 63 м³, наведено його основні технічні характеристики . Для апарату виконано конструктивний, технологічний і тепловий розрахунки, а також розрахунок турбінного перемішуючого пристрою та барботера. Розроблено технологічну та апаратурну схему виробництва триптофану, підібрано загальнозаводське обладнання .Документ Відкритий доступ Лінія виробництва ін’єкційного розчину на основі L-аргініну. Стадія підготовки поживного середовища(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2026) Козидуб, Олександра Ростиславівна; Фесенко, Сергій ВікторовичДипломний проєкт містить 118 с., 7 рис., 6 табл., 41 посилань. Дипломний проєкт присвячено розробці модернізованої промислової технології одержання очищеної солі амінокислоти — L-аргініну гідрохлориду з подальшим виготовленням ін’єкційного розчину та проєктуванню пластинчастого теплообмінного обладнання. У роботі обрано в якості продуцента L-аргініну штам Corynebacterium glutamicum Сс6, отриманий в результаті комбінованого індукованого мутагенезу. Досліджено морфо-фізіологічні, біохімічні та культуральні ознаки обраного біологічного агента, відповідно до яких підібрано умови оптимального процесу культивування (температура 30 °C, pH = 7,0–7,2, частота обертання мішалки 180 об/хв, тривалість біосинтезу 48 год). Для виділення та очищення L-аргініну обрано метод іонообмінної хроматографії на слабокислотному макропористому катіоніті типу D155 в H+- формі, що забезпечує отримання елюату із чистотою понад 98% та виключає стадії повторної перекристалізації Обґрунтовано вибір розбірного пластинчастого теплообмінника із шевронним гофруванням пластин типу «ялинка» для інтенсифікації теплообміну. Наведено технологічний, тепловий та конструктивний розрахунки теплообмінника. У проєкті представлені технологічна та апаратурна схеми виробництва ін’єкційного розчину на основі L-аргініну.Документ Відкритий доступ Очищення побутових стiчних вод з розробкою метантенку(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2025) Гераскін, Назар Русланович; Косова, Віра ПетрівнаДипломний робота освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на тему: «Очищення побутових стiчних вод з розробкою метантенку»/НТУУ «КПІ імені І. Сікорського»; Керівник Косова Віра Петрівна, виконавець Гераскін Назар Русланович. Робота складається з переліку умовних позначень, вступу, дев’яти розділів, висновку, переліку посилань та додатків. Повний обсяг роботи становить 82 сторінки, 9 рисунків, 1 таблиці і переліку посилань з 29 найменувань. Мета проєкту ̶ вивчення методу очищення побутових стічних вод та стабілізації активного мулу шляхом анаеробного зброджування; створення апаратурного оформлення процесу утилізації органічних речовин і одержання біогазу як вторинного енергетичного ресурсу. Методи дослідження ̶ методи дослідження процесу очистки побутових стічних вод, вивчення особливостей конструкції метантенку, розрахунок та проектування метантенку для отримання заданих кінцевих продуктів з відповідними характеристики. Результати роботи та їхня новизна: описано процес очистки побутових стічних вод, розроблено апаратурну схему лінії; досліджено процес продукування біогазу при метаболізмі концентрованих субстратів в результаті метанового зброджування; розраховано параметри метантенку; На основі проведених розрахунків спроектовано метантенк для очистки побутових стічних вод та стабілізації активного мулу шляхом анаеробного зброджування.Документ Відкритий доступ Лінія виробництва дексалону з розробкою реактора(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2025) Зіпман, Рената Олегівна; Мельник, Вікторія МиколаївнаДипломний проєкт освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на тему: «Лінія виробництва дексалону з реактора » / НТУУ «КПІ»; Керівник Мельник Вікторія Миколаївна, виконавець Зіпман Рената Олегівна. Робота складається з переліку умовних позначень, вступу, шести розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. Повний обсяг роботи становить 94 сторінки, 23 рисунків, 4 таблиці і переліку посилань з 17 найменувань (на 3 сторінках). Мета проєкту – дослідження процесу виробництва лікарського засобу Дексалону; розробка апаратурної схеми процесу із застосуванням реактора, обладнаного універсальною сорочкою для нагріву/охолодження. Методи дослідження – аналіз технологічної схеми виготовлення препарату, вивчення особливостей конструкції реакторів для фармацевтичної промисловості, техніко-технологічне обґрунтування вибору типу реактора, розрахунок основних та важливих. Результати роботи та їхня новизна: описано процес виробництва розчину Дексалону, розроблено апаратурно-технологічну схему виробництва, визначено послідовність і умови завантаження компонентів, обґрунтовано вибір конструкції реактора, проведено розрахунки. Виконано патентний пошук для визначення технічних аналогів. На основі проведених досліджень спроєктовано реактор із сорочкою для приготування розчину препарату, який забезпечує задану якість та відповідає фармацевтичним нормам. За результатами роботи опубліковано: одні тези доповіді на конференції.Документ Відкритий доступ Лінія виробництва цитрамону з розробкою реактора змішувача(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2025) Стацюк, Владислав Петрович; Косова, Віра ПетрівнаДипломний проєкт на здобуття ступеня бакалавра на тему: «Лінія виробництва цитрамону з розробкою реактора змішувача» / «КПІ ім. І. Сікорського»; Керівник: асистент кафедри біотехніки та інженерії Косова В.П. – 2025. – 64 с.: іл. – К. Виконавець: Стацюк В.П. – Бібліогр.: 15 п. Об’єм дипломного проекту складає 3 аркуші креслень на перерахунок формату А1 та А2, 53 аркушів пояснювальної записки, 3 рисунка, 1 таблицю, додатки, використано 15 літературних джерела. В дипломному проекті розглянуто технологічну лінію виробництва цитрамону та виконані розрахунки, що підтверджують працездатність та надійність конструкції, виконаний патентний пошук реактора-змішувача. Також у проекті наведені креслення. Представлені заходи з охорони праці. Всі розрахунки та креслення виконані згідно чинних стандартів та використанням сучасних системних та інформаційних технологій.Документ Відкритий доступ Лінія виробництва біодизелю з розробкою фотобіореактора(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2025) Максименко, Катерина Володимирівна; Мельник, Вікторія МиколаївнаОбсяг дипломного проєкту складає 3 аркуші креслень формату A1, 54 аркушів пояснювальної записки, 5 рисунків, 5 таблиці, 2 додатків, 15 використаних літературних джерел. У дипломному проєкті розглянуто процес культивування мікроводоростей у трубчастому фотобіореакторі з примусовою циркуляцією середовища. Виконано розрахунки, що підтверджують працездатність і надійність конструкції: розрахунок об'єму, товщини стінки труб, гідравлічного опору, теплового балансу, міцності рами, необхідної подачі CO2. Здійснено моделювання в SolidWorks, а також проведено аналіз конструктивних навантажень. Показано, що апарат витримує дію температури, гравітаційного навантаження та робочого тиску. Усі креслення та розрахунки виконані згідно з чинними державними стандартами України та з використанням сучасних систем комп’ютерного проєктування.Документ Відкритий доступ Лiнiя виробництва L-лiзину iз розробкою посiвного бiореактора(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2025) Хижна, Дарина Станіславівна; Костик, Сергій ІгоровичДипломний проєкт на здобуття ступеня бакалавр за спеціальністю “133 Галузеве машинобудування”, на тему: “Лiнiя виробництва L-лiзину iз розробкою посiвного бiореактора” / НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського»; керівник: к.т.н., доц., Костик С. І.; виконавець: Хижна Д. С., студентка групи БІ-11. Обсяг дипломного проєкту 4 аркуші креслень: 2 аркуші формату А1 та 2 аркуші формату А2, і також пояснювальна записка. Пояснювальна записка містить перелік умовних позначень, вступ, 8 розділів, висновки та перелік посилань. Загальний обсяг – 102 сторінки, 21 рисунок, 1 таблиця та 32 найменування у списку літератури. Зміст пояснювальної записки включає основні розділи: 1. Призначення та галузь застосування біореактора. 2. Опис технологічного процесу виробництва. 3. Опис і обґрунтування проєктованої конструкції посівного біореактора. 4. Технічна характеристика біореактора. 5. Розрахунки, що підтверджують працездатність та надійність біореактора. 6. Модернізація теплообмінної сорочки для посівного біореактора та оцінка її ефективності. 7. Рекомендації по монтажу та експлуатації. 8. Рівень стандартизації та уніфікації. Метою проєкту є розробка конструкції біореактора, дослідження процесу інокуляції продуцентів L-лізину та модернізація U-подібної сорочки. Виконані розрахунки підтверджують працездатність і відповідність стандартам.Документ Відкритий доступ Лінія виробництва ітаконової кислоти з розробкою теплообмінника типу «труба в трубі»(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2025) Василенко, Олександра Костянтинівна; Остапенко, Жанна ІгорівнаДипломний проєкт на здобуття ступеня «бакалавр» на тему: «Лінія виробництва ітаконової кислоти з розробкою теплообмінника типу «труба в трубі» НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»; керівник ст. викл. кафедри Остапенко Ж.І., виконавець Василенко О.К. Обсяг роботи становить 48 сторінок пояснювальної записки, 2 аркуші креслень у перерахунку формату А1. Пояснювальна записка містить: 2 рисуноки та перелік посилань складається з 19 літературних джерел, зміст пояснювальної записки складається з основних розділів: 1. Призначення та галузь застосування виробу; 2. Технічна характеристика виробу; 3. Опис і обґрунтування вибраної конструкції; 4. Розрахунки що підтверджують працездатність та надійність конструкції; 5. Рекомендації по монтажу та експлуатації; Мета проєкту – проєктування теплообмінного обладнання, яке охолоджує середовище для проведення подальших технологічних операцій. В дипломному проєкті були розглянуті такі питання: актуальність, технічного процесу виготовлення ітаконової кислоти, область застосування теплообмінника його технічна характеристика, опис та розрахунки, що підтверджують працездатність та надійність конструкції. В дипломному проєкті представлена апаратурно–технологічна схема лінії виробництва ітаконової кислоти. Розроблені креслення: Теплообмінника типу «труба в трубі» та його деталювання.