<link rel="stylesheet" href="styles.f3b1fba60ec7970c.css">

Эффективность использования погружного теплообменника в сернокислотном химическом реакторе с неподвижным слоем катализатора

dc.contributor.authorБошкова, И. Л.uk
dc.contributor.authorАльтман, Э. И.uk
dc.contributor.authorМукминов, И. И.uk
dc.titleЭффективность использования погружного теплообменника в сернокислотном химическом реакторе с неподвижным слоем катализатораuk
dc.date.issued2018
dc.publisherВінницький національний технічний університетuk
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.relation.ispartofЗбірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції "Інноваційні технології в будівництві (2018)" : 358-362.uk
dc.identifier.udc66.045.012
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.subjectтеплообменникuk
dc.subjectплотный слойuk
dc.subjectреакторuk
dc.subjectкатализаторuk
dc.subjectсерная кислотаuk
dc.subjectдиаметр трубuk
dc.subjectрежимные параметрыuk
dc.typeThesis
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.date.accessioned2019-06-14T06:23:30Z
dc.date.available2019-06-14T06:23:30Z

Файли

Контейнер файлів

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
358-363.pdf
Розмір:
1,16 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:

Ліцензійна угода

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
10,07 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: