Розділення багатокомпонентних газових сумішей
dc.contributor.author | Степанюк, А. Р. | |
dc.contributor.author | Корнієнко, Я. М. | |
dc.contributor.author | Дмитрук, А. В. | |
dc.date.accessioned | 2024-11-29T10:38:25Z | |
dc.date.available | 2024-11-29T10:38:25Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | При виробництві гранульованих органо-мінеральних добрив із застосуванням техніки псевдозрідження шляхом зневоднення рідких гетерогенних сумішей як енергоефективної технології, виникає необхідність очистки відпрацьованого теплоносія що містить тверді частинки, пил та значну кількість водяної пари. Тверді частинки розміром до 20 мкм ефективно вловлюються в циклонних апаратах. Для подальшого вловлювання водяної пари та дрібнодисперсних твердих частинок використовується скрубер із додатковим контуром циркуляції води, яка, після досягнення концентрації понад 20 %, відводиться на стадію грануляції. Це призводить до підвищення енерговитрат на виробництво в цілому. Проведення попередньої конденсації водяної пари з викидів, що містять 5-7 % (мас.) води, дозволить зменшити витрати на доочистку викидів та підвищити рівень екологічної безпеки на виробництві. Для вибору найбільш ефективного способу розділення багатокомпонентних газових дисперсій, що супроводжується зміною їх агрегатного стану, доцільно провести аналіз та систематизацію існуючих наукових розробок. Подібний підхід дозволяє обрати оптимальне рішення для розділення газо-пилового та газо-рідинного потоків в умовах існування великої кількості видів апаратурного оформлення та рівня інноваційності останніх. Крім раціональної конструкції апаратів в проведених дослідженнях велика увага приділялася також питанням енергоефективності, ресурсоощадності та забезпечення стану екологічної безпеки на виробництвах. За результатами проведеного аналізу запропоновано використання схеми з послідовно встановлених циклонів ЦН-11 та СК-ЦН-33. Циклон ЦН-11 пропонується використовувати для попереднього вловлювання високодисперсного пилу, а СК-ЦН-33 для конденсації та вловлювання водяної пари та не вловлених у попереньому циклоні твердих частинок. | |
dc.description.abstractother | In the production of granular organo-mineral fertilizers using the fluidization technique by dehydrating heterogeneous liquids, as an energy-efficient technology, there is a need to purify the spent coolant containing solid particles, dust and a significant amount of water vapor. Solid particles up to 20 microns in size are effectively captured in cyclone devices. To further capture water vapor and fine solid particles, a scrubber is used with an additional circulation circuit involving an additional bone of water, which, upon reaching a concentration of more than 20%, is discharged back to the granulation stage. This leads to an increase in energy consumption for production in general. Condensation of vapors in a dispersion containing 5-7% (w/w) moisture in the form of water vapor at the second stage of purification will increase the level of environmental safety in production. To select an innovative method of separation of multicomponent gas dispersions accompanied by a change in the aggregate state and a rational design of the apparatus, a review of scientific articles and developments such as systematization of existing methods was carried out. Such an approach makes it possible to choose the optimal solution for the separation of gas-dust and gas-liquid flows in the conditions of the existence of a large number of types of equipment design and the level of their innovation. In addition to the rational design of the devices, great attention was also paid to the issues of energy efficiency, resource saving and ensuring the state of environmental safety at production facilities in the conducted research. Based on the results of the analysis, it is proposed to use a scheme of consecutively installed cyclones CN-11 and SK-CN-33. It is proposed to use the ЦН-11 cyclone for the preliminary capture of highly dispersed dust, and the SKCN-33 for condensation and capture of water vapor and solids not caught in the previous cyclone particles. | |
dc.format.pagerange | С. 39-49 | |
dc.identifier.citation | Степанюк, А. Р. Розділення багатокомпонентних газових сумішей / Степанюк А. Р., Корнієнко Я. М., Дмитрук А. В. // Вісник НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського». Серія «Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження». – 2024. – № 3 (23). – С. 39-49. – Бібліогр.: 25 назви. | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.20535/2617-9741.3.2024.312418 | |
dc.identifier.uri | https://ela.kpi.ua/handle/123456789/70888 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | КПІ ім. Ігоря Сікорського | |
dc.publisher.place | Київ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Вісник НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського». Серія «Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження»: збірник наукових праць, № 3 (23) | |
dc.subject | циклон | |
dc.subject | багатокомпонентні суміші | |
dc.subject | водяна пара | |
dc.subject | дрібнодисперсні частинки | |
dc.subject | псевдорозрідження | |
dc.subject | енергоефективність | |
dc.subject | ресурсоощадність | |
dc.subject | екологічна безпека | |
dc.subject | cyclone | |
dc.subject | multicomponent mixtures | |
dc.subject | water vapor | |
dc.subject | fine particles | |
dc.subject | fluidization | |
dc.subject | energy efficiency | |
dc.subject | resource saving | |
dc.subject | environmental safety | |
dc.subject.udc | 621.928.37:631.8 | |
dc.title | Розділення багатокомпонентних газових сумішей | |
dc.title.alternative | Separation of multicomponent gas mixtures | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 8.98 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: