Показати скорочену інформацію

dc.contributor.authorБошкова, И. Л.uk
dc.contributor.authorАльтман, Э. И.uk
dc.contributor.authorМукминов, И. И.uk
dc.date.accessioned2019-06-14T06:23:30Z
dc.date.available2019-06-14T06:23:30Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationБошкова 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.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/25805
dc.description.abstractРассматривается 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.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.relation.ispartofЗбірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції "Інноваційні технології в будівництві (2018)" : 358-362.uk
dc.subjectтеплообменникuk
dc.subjectплотный слойuk
dc.subjectреакторuk
dc.subjectкатализаторuk
dc.subjectсерная кислотаuk
dc.subjectдиаметр трубuk
dc.subjectрежимные параметрыuk
dc.titleЭффективность использования погружного теплообменника в сернокислотном химическом реакторе с неподвижным слоем катализатораuk
dc.typeThesis
dc.identifier.udc66.045.012


Файли в цьому документі

Thumbnail

Даний документ включений в наступну(і) колекцію(ї)

Показати скорочену інформацію