dc.contributor.author | Бошкова, И. Л. | uk |
dc.contributor.author | Альтман, Э. И. | uk |
dc.contributor.author | Мукминов, И. И. | uk |
dc.date.accessioned | 2019-06-14T06:23:30Z | |
dc.date.available | 2019-06-14T06:23:30Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Бошкова И. Л. Эффективность использования погружного теплообменника в сернокислотном химическом реакторе с неподвижным слоем катализатора [Текст] / И. Л. Бошкова, Э. И. Альтман, И. И. Мукминов // Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції "Інноваційні технології в будівництві (2018)", 13-15 листопада 2018 р. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 358-363. | uk |
dc.identifier.uri | http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/25805 | |
dc.description.abstract | Рассматривается вопрос целесообразности замены теплообменного оборудования в сернослокислотном химическом реакторе с неподвижным слоем катализатора. Предложена схема установки теплообменника, принципиально отличающаяся от традиционной: в отличие от применяемых выносных теплообменников, теплоотводящие поверхности устанавливаются непосредственно в слой катализатора. На основании математических моделей теплопереноса в неподвижном продуваемом слое с погруженными поверхностями при наличии внутренних источников теплоты выполнены расчеты температурных полей в слое, определена необходимая площадь охлаждающей поверхности и закон ее изменения по высоте слоя. В качестве исходных приняты режимные параметры, при которых работает промышленный сернокислотный реактор с неподвижным слоем и охлаждением реагирующей смеси в выносных теплообменника. Получено, что изменение удельной площади теплоотводящей поверхности соответствует изменению степени превращения и тепловыделения. Определено расстояние от входа в реактор, при котором нет необходимости в теплоотводе. Отмечается, что увеличение диаметра труб приводит к незначительному росту удельной и общей площади поверхности пучка в связи с уменьшением коэффициентов теплоотдачи компонентов слоя. На основании анализа расчетных данных сделан вывод, согласно которому использование погруженного теплообменника позволяет осуществлять реакцию окисления SO2 в одной ступени, при этом уменьшить габариты реактора и металлозатраты. | uk |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ВНТУ | uk |
dc.relation.ispartof | Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції "Інноваційні технології в будівництві (2018)" : 358-362. | uk |
dc.subject | теплообменник | uk |
dc.subject | плотный слой | uk |
dc.subject | реактор | uk |
dc.subject | катализатор | uk |
dc.subject | серная кислота | uk |
dc.subject | диаметр труб | uk |
dc.subject | режимные параметры | uk |
dc.title | Эффективность использования погружного теплообменника в сернокислотном химическом реакторе с неподвижным слоем катализатора | uk |
dc.type | Thesis | |
dc.identifier.udc | 66.045.012 | |