Academic literature on the topic 'Абсорбція газу'

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Абсорбція газу.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Journal articles on the topic "Абсорбція газу"

1

Данілова, К. О. "ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ КАРБОНІЗАЦІЇ ВАПНОВАНОГО ДИФУЗІЙНОГО СОКУ В ЦУКРОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ". ПРОДОВОЛЬЧІ РЕСУРСИ 11, № 21 (2023): 73–83. http://dx.doi.org/10.31073/foodresources2023-21-07.

Full text
Abstract:
Предмет. Основним способом очищення від несахарозних речовин, що застосовується як у вітчизняній, так і закордонній цукровій промисловості, є сатурація діоксидом вуглецю (карбонізація) вапнованого соку. Підвищення ефективності очищення дифузійного соку можливе шляхом інтенсифікації параметрів сатурації. Мета. Визначення параметрів сатурації діоксидом вуглецю (карбонізації) дифузійного соку, попередньо обробленого вапняним молоком, цукрового виробництва. Об’єктом була стадія карбонізації дифузійного соку цукрового виробництва. Методи. В роботі використовували загальноприйняті в цукровій промисловості методи досліджень. Розчинність діоксиду вуглецю визначали титруванням 0,1 н. розчином гідроксиду натрію в присутності індикатору фенолфталеїну. Результати. Проведені дослідження свідчать, що інтенсифікація процесу очистки дифузійного соку під час карбонізації залежить крім таких показників як кількість вапна, тривалість процесу, склад і швидкість абсорбції сатураційного газу, також і від концентрації діоксиду вуглецю, що використовується для сатурації, температури і тиску процесу сатурації. З підвищенням вмісту діоксиду вуглецю в сатураційному газі абсорбція СО2 цукровмісним розчином збільшується. Так, при зміні концентрації діоксиду вуглецю від 30 до 50% відбувалось плавне підвищення коефіцієнту використання СО2, в інтервалі концентрацій 50-70% спостерігалась найбільша ефективність процесу абсорбції. Подальше збільшення вмісту діоксиду вуглецю в сатураційному газі майже не впливало на ефективність процесу. За умови підвищення тиску газу з 0,05 МПа до 0,2 МПа, тривалість процесу сатурації скорочується з 9 до 6 хвилин. Найбільш ефективно процес сатурації відбувається за тиском 0,2–0,3 МПа. Оптимальною температурою процесу карбонізації встановлено 55...60°С, коли тривалість сатурації становить 5,2–5,5 хвилин. За умови збільшення або зменшення температури, швидкість поглинання діоксиду вуглецю вапнованим соком сповільнюється, а тривалість карбонізації відповідно збільшується. Сфера застосування результатів. Результати досліджень можуть застосовуватися на цукрових заводах, що виробляють одночасно цукор і біоетанол.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

*А. Ж. Шахметов. "ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ УСТАНОВКИ АБСОРБЦИИ И ГАЗОФРАКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОДУКТОВ КАТАЛИТИЧЕСКОГО КРЕКИНГА". Bulletin of Toraighyrov University. Chemistry & Biology series, № 1.2023 (29 березня 2023): 38–46. http://dx.doi.org/10.48081/zudu4609.

Full text
Abstract:
"На сегодняшний день ключевая роль отведена увеличению глубины переработки нефтяного сырья с целью получения из нефти наибольшего количества легкокипящих, светлых нефтепродуктов. Нефтеперерабатывающая промышленность – одна из ведущих отраслей тяжелой промышленности. Перед ней поставлена задача приумножить эффективность использования нефти и обеспечить её дальнейшую эффективную переработку. Павлодарский нефтехимический завод – одно из трех крупнейших предприятий Республики Казахстан по производству нефтепродуктов, 100 % акций которого пренадлежат АО «НК КазМунайГаз». Сегодня основная цель Павлодарского нефтехимического завода – выпуск востребованной продукции, в необходимом нашему государству объеме, и соответствующей требованиям мирового рынка по своему качеству. На ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» секция абсорбции и газофракционирования предназначена для абсорбции, стабилизации и фракционирования жирного газа и нестабильного бензина, поступающих с секции каталитического крекинга с получением таких продуктов, как сухой газ, пропан-пропиленовая и бутан-бутиленовая фракции, а также стабильный бензин. Секция входит в производство глубокой переработки нефти (ПГПН). В этой статье рассматривается возможность модернизации абсорбционно-газофракционирующей установки (АГФУ), секции 300 глубокой переработки нефти Павлодарского нефтехимического завода с целью улучшения извлечения, выхода продуктов, экологических и экономических показателей. Ключевые слова: НПЗ, нефтепереработка, абсорбция, газофракционирование, модернизация, нефть, бензин, газ, нефтепродукт. "
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Лиинтин, Илья Алексеевич, та Владимир Иванович Ерофеев. "ВЛИЯНИЕ ТЕРМОБАРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ ПРИРОДНОГО ГАЗА". Bulletin of the Tomsk Polytechnic University Geo Assets Engineering 333, № 11 (2022): 32–36. http://dx.doi.org/10.18799/24131830/2022/11/3952.

Full text
Abstract:

 
 Актуальность. В последние годы кроме непосредственной добычи природного или попутных нефтяных газов из недр их потом необходимо подготовить, обеспечить товарное качество, в частности, удалить влагу, высшие углеводороды С2+ и другие побочные не углеводородные газы, которые отрицательно и пагубно влияют на технико-экономические показатели работы установок и способствуют образованию кристаллогидратов. В связи с высокими требованиями к качеству подготовленного природного газа и с ростом влагосодержания в газе из-за высокой степени обводненности нефтяных и газовых месторождений, для повышения рентабельности добычи газа, технологии подготовки газа постоянно совершенствуются и обновляются, в том числе и абсорбционный метод осушки природного газа от примесей воды.
 
 Цель: обосновать эффективность применения триэтиленгликоля в качестве абсорбента при подготовке природного газа абсорбционным методом на действующей комплексной установке подготовки природного газа.
 Объект: установка комплексной подготовки природного газа.
 Метод: моделирование процессов абсорбции влаги из природного газа в программном комплексе «UniSim Design».
 Результаты. Исследовано влияние технологических параметров давления и температуры, а также двух абсорбентов: диэтиленгликоля и триэтиленгликоля, на эффективность процессов подготовки газа на модели установки подготовки природного газа действующего газового промысла. Установлены оптимальные температура и давление, при которых процесс абсорбции влаги из природного газа будет наиболее эффективно проходить и при снижающемся давлении входного сырья. Показано, что при использовании триэтиленгликоля в качестве абсорбента для осушки природного газа от воды значительно уменьшаются энергозатраты на компримирование газа, его охлаждение перед абсорбером и расход осушителя по сравнению с диэтиленгликолем.
 
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Кутуков, Владислав Владимирович, Александр Иосифович Пономарёв та Виктор Васильевич Чеботарёв. "ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ТЕРМОБАРИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССА НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ АБСОРБЦИИ ПРИ ПРОМЫСЛОВОЙ ПОДГОТОВКЕ ГАЗА НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КРАЙНЕГО СЕВЕРА". Izvestiya Tomskogo Politekhnicheskogo Universiteta Inziniring Georesursov 331, № 11 (2020): 147–56. http://dx.doi.org/10.18799/24131830/2020/11/2894.

Full text
Abstract:
Актуальность. Деэтанизированный газовый конденсат является ценным сырьем для нефтепереработки и нефтехимического производства, поэтому увеличение степени его извлечения из газа газоконденсатных месторождений на промысловых установках является актуальной научно-технической задачей. Цель: обосновать возможность увеличения выхода нестабильного конденсата-фракции С3+ из потока газа на действующей промысловой установке комплексной подготовки газа и конденсата одного из нефтегазоконденсатных месторождений Крайнего Севера за счет оптимизации рабочих параметров процесса низкотемпературной абсорбции. Объект: промысловая установка низкотемпературной абсорбции. Метод: моделирование процессов сепарации и низкотемпературной абсорбции в среде программного комплекса «PetroSim». Результаты. Исследовано влияние давления и температуры, расхода газа, удельного расхода и состава абсорбента – нестабильного конденсата, на эффективность процесса подготовки газа и конденсата на компьютерной модели промысловой установки низкотемпературной абсорбции и низкотемпературной сепарации. Показано, что использование процесса низкотемпературной абсорбции на последней ступени сепарации для рассматриваемого состава сырого газа обеспечивает выход целевой фракции С3+ примерно в 2 раза больше в широком диапазоне давлений и температур по сравнению с процессом низкотемпературной сепарации. Обоснована возможность увеличения степени извлечения в товарный нестабильный конденсат фракции С3+ на последней ступени сепарации в процессе низкотемпературной абсорбции на 21 % только за счет оптимизации режимных параметров работы установки без изменения технологической схемы. При часовом расходе сырого газа 225 тыс. м3/час оптимизацией термобарических параметров процесса низкотемпературной абсорбции - изменением давления с 3,75 до 5,0 МПа и температуры с минус 30 до минус 35 °С, извлечение фракции С3+ в нестабильный товарный конденсат повышается на 6,6 г/м3 сырого газа без модернизации технологической схемы установки, т. е. на 35 т/сутки с соответствующим сокращением ее уноса с товарным газом. При «утяжелении» компонентного состава абсорбента путем снижения давления в разделителе нестабильного конденсата первой ступени сепарации степень извлечения фракции С3+ в товарный нестабильный конденсат в низкотемпературном абсорбере повышается на 25 %, т. е. еще на 6,6 г/м3, или 7 т/сутки дополнительно с соответствующим дальнейшим сокращением ее содержания в товарном газе. Но реализация такого режима уже требует минимальной модернизации установки низкотемпературной абсорбции путем врезки насоса в технологический трубопровод подачи нестабильного конденсата орошения с разделителя Р-1 в низкотемпературный абсорбер, которая окупаема в короткие сроки.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Хмелёв, Владимир, Роман Голых, Сергей Цыганок та Александр Барсуков. "Ультразвуковое воздействие в решении проблемы уменьшения карбонового следа: научные основы и технические предложения". Industrial processes and technologies 1, № 2 (2021): 6–22. http://dx.doi.org/10.37816/2713-0789-2021-1-2-6-22.

Full text
Abstract:
На сегодняшний день актуальной задачей является стремление уменьшить совокупный «карбоновый след». Существует несколько типов устройств разделения газов: криогенные, мембранные и сорбционные, которые наиболее эффективны при их реализации. Из сорбционных способов наибольшее развитие получили те, которые основаны на абсорбции – поглощение газового компонента реализуется всем объёмом жидкости. Для повышения производительности применяют ультразвуковое воздействие на пленку жидкости, вдоль которой движется поток поглощаемого газа – углекислого газа. За прошедшие годы не было проведено глубоких исследований по формированию колебаний жидкости в различных режимах для эффективного взаимодействия с газовым потоком. Поэтому в статье рассмотрены возможности реализации процесса абсорбции углекислого газа при высокоинтенсивном ультразвуковом воздействии (в кавитационном режиме) на дисперсные среды с жидкой фазой. Предложенная и разработанная модель, основанная на анализе влияния возникающих за счет кавитации волнообразных капиллярных возмущений поверхности «жидкость-газ», позволила установить возможность существенного ускорения абсорбции газа в жидкость и выявить оптимальные режимы диффузии в объёме жидкости. Результаты исследований подтвердили возможность ускорения процесса поглощения углекислоты и других вредных и целевых газообразных примесей не менее чем в 3 раза.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Лиинтин, Илья Алексеевич, Владимир Иванович Ерофеев та София Насибуллаевна Джалилова. "ОСОБЕННОСТИ ПРОМЫСЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ ПРИРОДНОГО ГАЗА". Bulletin of the Tomsk Polytechnic University Geo Assets Engineering 333, № 6 (2022): 96–102. http://dx.doi.org/10.18799/24131830/2022/6/3755.

Full text
Abstract:
Ссылка для цитирования: Лиинтин И.А., Ерофеев В.И., Джалилова С.Н. Особенности промысловой подготовки природного газа // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. – 2022. – Т. 333. – № 6. – С.96-102.
 Актуальность. В настоящее время Российская Федерация наращивает темпы добычи природного газа путем ввода новых газовых месторождений. Но помимо новых имеются разработанные месторождения, большая часть которых находится на последней стадии разработки, то есть в периоде падающей добычи. Газ, добываемый на данных месторождениях, характеризуется низкими пластовыми давлениями, высоким содержанием влаги и механических примесей по сравнению с первоначальными (проектными) значениями. Наличие влаги и механических примесей отрицательно влияет на его дальнейшую переработку и транспортировку. Вследствие этого при достижении требуемых значений показателей качества отраслевого стандарта могут возникать проблемы во время подготовки газа путем абсорбционной или адсорбционной осушки природного газа, а также проблемы, связанные с дальнейшим транспортом газа по трубопроводам. Поэтому исследование и сравнение двух этих технологических процессов подготовки природного газа являются актуальными на сегодняшний день, поскольку многие промышленные предприятия по добыче газа используют два этих процесса подготовки газ. Цель: анализ двух технологических процессов подготовки природного газа: абсорбции и адсорбции; выбор наиболее эффективного и рентабельного процесса с точки зрения промышленных масштабов в условиях газовых промыслов нефтегазовых предприятий Российской Федерации. Результаты. Проведен обзор двух процессов осушки природного газа процессами абсорбции и адсорбции от примесей влаги и механических примесей. Рассмотрены особенности двух процессов, а именно свойства абсорбентов, адсорбентов, технологические схемы, зарубежный опыт, а также их достоинства и недостатки.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Китов, Егор Сергеевич, та Владимир Иванович Ерофеев. "ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕССА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ АБСОРБЦИОННОЙ ОСУШКИ ПРИРОДНОГО ГАЗА ОТ ВЛАГИ С ПОМОЩЬЮ ДИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ". Bulletin of the Tomsk Polytechnic University Geo Assets Engineering 334, № 2 (2023): 217–23. http://dx.doi.org/10.18799/24131830/2023/2/4025.

Full text
Abstract:
Ссылка для цитирования: Китов Е.С., Ерофеев В.И.Технологические параметры процесса для эффективной абсорбционной осушки природного газа от влаги с помощью диэтиленгликоля // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. – 2023. – Т. 334. – № 2. – С. 217-223.
 Актуальность. Добыча природного газа и попутных нефтяных газов сопровождается необходимой подготовкой газа для поставки потребителю для коммерческого использования. В частности, на месторождениях газа и нефти применяются отделение всех побочных гомологов метана, влаги и других неуглеводородных соединений, входящих в состав попутных нефтяных газов, ухудшающих условия эксплуатации оборудования и понижающих качество исходного сырья. При постоянно растущей степени обводненности газовых и нефтяных месторождений необходимо поступательное развитие технологических методов подготовки газа, в том числе одного из наиболее распространенных в РФ – абсорбционного метода осушки природного и попутных нефтяных газов от примесей воды. Цель: обосновать применение диэтиленгликоля как наиболее эффективного абсорбента в условиях Крайнего Севера при подготовке природного газа. Объект: установка комплексной подготовки природного газа. Метод. Расчет модели установки комплексной подготовки газа произведен в программном комплексе UniSim Design R470. Результаты. Исследовано влияние основных технологических параметров: температуры, давления процесса абсорбционной осушки природного газа на абсорбенте диэтиленгликоль на установке подготовки газа для удаления примесей воды. Определены оптимальные условия по давлению и температуре для эффективного удаления влаги из природного газа методом абсорбции воды диэтиленгликолем при высоком давлении входного сырья. Показано, что применение абсорбента диэтиленгликоля наиболее эффективно в условиях Крайнего Севера. При использовании диэтиленгликоля в качестве абсорбента для осушки природного газа от воды при низких температурах значительно уменьшаются энергозатраты на компримирование газа, его охлаждение перед абсорбером и расход осушителя по сравнению с другими абсорбентами. Определены наиболее эффективные технологические параметры работы абсорбционной установки по осушке природного газа при концентрации диэтиленгликоля 98 % мас. и расходе сырого природного газа 385 тыс. м³/ч. Диэтиленгликоль уже при температуре контакта 19 °С осушает газ до регламентируемых показателей температуры точки росы минус 20 °С и давлении в установке подготовки газа не менее 4 МПа и выше. Напротив, превышение температуры контакта газ–диэтиленгликоль выше 20 °С и снижение давления менее 4 МПа приводит к значительному повышению энергозатрат, уносу абсорбента диэтиленгликоля и ухудшению экономических показателей процесса осушки природного газа от примесей воды.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Waldberg, Arnold, та Evgenija Polienova. "ИССЛЕДОВАНИЕ АБСОРБЦИИ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА В ВОЛОКНИСТОМ ТУМАНОУЛОВИТЕЛЕ". JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND LANDSCAPE MANAGEMENT 18, № 1 (2010): 32–37. http://dx.doi.org/10.3846/jeelm.2010.04.

Full text
Abstract:
Industrial tests of fibrous filters have shown that, above mist drop collecting, they are effective means for adsorption of gaseous impurities. Considering it, there were made tests that enabled reaching quantitative results on CO2 absorption by aqueous solution of sodium. Tests were made on experimental plant using apparatus with fibrous nozzle as its main element. Absorber studies were made in the laboratory of engineering ecology of municipal services at Moscow State University of Environmental Engineering (MSUEE). Experimental plant is automated: controlling and regulation of regime parameters of the absorber are made using the monitor of a personal computer. Santrauka Atlikus pluoštiniu filtru pramoninius tyrimus nustatyta, kad šie filtrai, laikomi virš ruko lašeliu, efektyviai adsorbuoja dujose esancius nešvarumus. Atsižvelgiant i tai buvo atliekami tyrimai su natrio šarmo tirpalu ir gauti kiekybiniai CO2 absorbcijos rezultatai. Tirta eksperimentinimis salygomis naudojant prietaisus su pluoštiniu antgaliu. Absorberio tyrimai buvo atliekami Miestu inžinerinis ekologijos laboratorijoje Maskvos valstybiniame aplinkos inžinerijos universitete (AIMVU). Eksperimentinis tyrimas automatizuotas, absorberio režimo parametrai kontroliuojami ir reguliuojami asmeniniu kompiuteriu. Резюме Промышленные испытания волокнистых фильтров показали, что помимо улавливания капель туманов, они достаточно эффективно поглощают и газообразные вредности. В связи с этим на экспериментальной установке, основным элементом которой являлся аппарат с волокнистой насадкой, были проведены исследования, позволившие получить количественные результаты по абсорбции СО2 водным раствором соды. Исследования абсорбера проводились в лаборатории кафедры «Инженерная экология городского хозяйства» Московского государственного университета инженерной экологии (МГУИЭ). Экспериментальная установка автоматизирована: контроль и регулировка режимных параметров абсорбера осуществляются с экрана персонального компьютера.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Стаценко, Владимир Николаевич, Руслан Ханафьевич Садыков, Ирина Александровна Гончарова та Майя Владимировна Бернавская. "Обобщение исследований пленочной жидкостной нейтрализации токсичных газовых выбросов". Вестник Инженерной школы ДВФУ, № 4(53) (27 грудня 2022): 69–74. http://dx.doi.org/10.24866/2227-6858/2022-4/69-74.

Full text
Abstract:
В процессе очистки загрязненных газовых выбросов организовано пленочное течение жидкости по вертикальным пластинам. При их движении между пластинами пленка жидкости как абсорбент интенсивно поглощает газообразные и твердые загрязняющие вещества. Задача настоящей работы – экспериментальное исследование и критериальное обобщение интенсивности абсорбции углекислого газа в пленку жидкости при разных ее расходах, скоростях воздуха, концентрации газа. Анализ результатов экспериментов показал, что оптимальная скорость воздуха составляет 0,8–1 м/с, оптимальное значение орошения равно (3,3–3,8)*10-4 м2/с. При этом концентрацию двуокиси углерода можно снизить на 30–45 % на длине контакта 0,8–1 м. Обобщение полученных результатов в широком диапазоне изменения концентраций газа, расходов жидкости и скорости движения загрязненного газа произведено в виде зависимости между диффузионными критериями Нуссельта и Пекле. Эта зависимость позволяет рассчитать габаритные характеристики жидкостных пленочных массообменных аппаратов. В дальнейших работах будут проводиться исследования абсорбции в пленку жидкости окисей углерода и азота, а также двуокиси серы.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Мартынеску, О. С., та Н. И. Стрих. "Технологии очистки природного газа от сероводорода". ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 106, № 10 (2024): 112–16. http://dx.doi.org/10.18411/trnio-02-2024-569.

Full text
Abstract:
Данная статья посвящена изучению различных технологий очистки природного газа от сероводорода. Рассмотрено влияние этого компонента на окружающую среду и здоровье людей. В тексте раскрыты актуальные технологии очистки природного газа. Приведены различные методы удаления H2S, включая абсорбцию, окисление, а также мембранные технологии. Проанализированы преимущества и недостатки каждого из методов
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
More sources

Dissertations / Theses on the topic "Абсорбція газу"

1

Гаврилюк, С. М. "Контроль та управління процесом осушення природного газу". Thesis, Сумський державний університет, 2016. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45554.

Full text
Abstract:
Метою управлінням процесом абсорбції є підтримання сталості заданої концентрації цільового компонента у обробленому газі. Головним показником якості даного процесу є концентрація компонента, що видаляється, в збідненій суміші. В даному випадку цим параметром є вологовміст.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Грищенко, Ю. Р. "Відділення осушення природного газу. Розробити та модернізувати тарілчатий абсорбер". Master's thesis, Сумський державний університет, 2018. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/71917.

Full text
Abstract:
В даному проекті наведено теоретичні основи і особливості процесу абсорбції, виконані розрахунки матеріального балансу, зроблені технологічне розрахунки апарату, визначені його розміри, гідравлічне опір, обгрунтований вибір матеріалу для виготовлення апарату, монтажні та ремонтние роботи, охорона праці, виконаний креслення загального вигляду абсорбера, кла панною тарілки типу ТКП і технологічної схеми. Розраховано коефіцієнти масопередачі з урахуванням інтенсивності взаємодії фаз на тарілці і знайдено число реальних тарілок.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Ляпощенко, Олександр Олександрович, Александр Александрович Ляпощенко, Oleksandr Oleksandrovych Liaposhchenko та Р. В. Бурий. "Відбензинювання газу маслоабсорбційним способом у трубчастих контактних секціях зі шнековими елементами абсорбційно-відпарної колони". Thesis, Сумський державний університет, 2013. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/31550.

Full text
Abstract:
Основними технологічними процесами ГПЗ є процеси відбензинювання, що полягають у добуванні з газу нестабільного газового бензину, який містить висококиплячі вуглеводні (С3Н8 та інші) , а також передбачують відділення метан-етанових вуглеводнів у вигляді газової суміші та виділення широкої фракції легких вуглеводнів (ШФЛВ). На вітчизняних ГПЗ такий спосіб відбензинювання жирних газів неполярним абсорбеном (бензинова фракція) знайшов використання у маслоабсорбційних установках (МАУ). Актуальною та не вирішеною проблемою МАУ є виділення надлишкової теплоти в зоні абсорбції в абсорбційно-відпарній колоні (АВК) та необхідність рівномірного її відведення для підтримки оптимальних технологічних умов протікання процесу абсорбції. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/31550
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Багуля, О. Р. "Виробництво сульфатної кислоти, установка очищення газу. Розробити та модернізувати абсорбційну колону очищення газоповітряної суміші від діоксиду сірки". Master's thesis, Сумський державний університет, 2019. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/75751.

Full text
Abstract:
В проекті обґрунтовано вибір, устаткування апарату, наведена технологічна схема процесу та методи очищення шляхом залучення мокрих абсорбентів (води) з лужними та кислотними домішками , шляхом абсорбції. Оптимізували роботу важливих контактних елементів. Виконано розрахунки: матеріального балансу процесу (за допомогою ЕОМ), конструктивних та контактних елементів, гідравлічний опір. Також наведені оптимальні розрахунки допоміжного обладнання для процесу та розрахунок вентиляції приміщення. Запропоновано схему автоматизації процесу. Обрано необхідні пристрої контролю і регулювання процесу. Розглянуто техніку безпеки проведення виробничого процесу з дотримання усіх вимог та нормативних актів в розділі «Охорона праці».
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Зеленский, Р. В. "Оптимизация процесса осушки углеводородных газов в абсорбционных колоннах". Thesis, Сумский государственный университет, 2014. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/40215.

Full text
Abstract:
Углеводородные влажные газы, поступают на дальнейшую переработку под повышенным давлением и при пониженных температурах, что способствует образованию гидратов типа CH4·nH2O, C2H6·nH2O, C3H8·nH2O. Данные вещества оседают на стенках технологических аппаратов и трубопроводов в виде льда, что сужает их проходное сечение и, соответственно, уменьшает пропускную способность трубопровода и часто приводит к его закупориванию. В связи с этим, перед технологической переработкой, углеводородные газы необходимо осушать.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Ляпощенко, Олександр Олександрович, Александр Александрович Ляпощенко, Oleksandr Oleksandrovych Liaposhchenko, О. В. Настенко, Р. В. Бурий та В. М. Покотило. "Відбензинювання газу низькотемпературною абсорбцією в багатофункціональному абсорбері з трубчастими контактними секціями". Thesis, Видавництво СумДУ, 2012. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/25804.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Векшин, Віталій Олександрович. "Очищення викидних газів абсорбції від оксидів нітрогену у виробництві нітратної кислоти". Thesis, НТУ "ХПІ", 2016. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/22711.

Full text
Abstract:
Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.01 – Технологія неорганічних речовин. – Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Харків, 2016. Дисертація присвячена розробці технології приготування каталізатору для промислових процесів селективного каталітичного відновлення (СКВ) оксидів нітрогену аміаком. На основі експериментальних досліджень визначені оптимальні параметри технології підготовки носія на основі оксиду титану для подальшого нанесення каталітично активної речовини. Встановлені оптимальні умови нанесення активної речовини – платини – з розчину H₂[PtCl₆] на поверхню носія, а саме: число просочень – 1, час просочення – 5 хв., концентрація розчину для просочення – 10%. Доведений позитивний вплив модифікаторів у процесі приготування каталізаторів методом просочення. Фізико-хімічними дослідженнями обґрунтовано застосування в процесі просочення мурашиної кислоти, в якості конкуруючого адсорбату, та доведені її відновлюючи властивості. Проведені експериментальні дослідження стосовно впливу промислових параметрів (температури, об’ємної швидкості) на активність отриманих каталізаторів. Показано кореляцію між розміром платинових кристалітів та тривалістю експлуатації каталізатора, що підпорядковується експоненціальній залежності і показує зменшення часу роботи каталізатора зі збільшенням розміру кристалітів при спіканні. Створено математичну модель процесу. Досліджені кінетичні характеристики процесу відновлення NOx аміаком, що дозволило визначити оптимальні умови процесу очищення: Т = 473 – 523 К, об'ємна швидкість 50 000 – 60 000 м³/год на каталізаторі, модифікованому мурашиною кислотою. Розроблено блочний каталізатор, реактор відновлення до нього та запропоновано принципову схему виробництва. Виконано техніко-економічне обґрунтування виробництва блочного каталізатору та проведена еколого-економічна оцінка його роботи. Показано, що розроблений каталізатор має гідравлічний опір в 12 разів нижче, ніж у промислового АВК-10. Еколого-економічні розрахунки показали, що зниження газового опору та зменшення у 2,5 рази екологічних витрат призведе до економії в розмірі 16 038 720 грн протягом 8 років, тобто протягом всього періоду роботи каталізатора.<br>Thesis for a Candidate of Techical Sciences degree by speciality 05.17.01 – Technology of inorganic substances. – National technical university "Kharkov polytechnical institute", Kharkov, 2016. Thesis is devoted to the development of technology for preparing the catalyst for industrial processes of selective catalytic reduction (SCR) of nitrogen oxides with ammonia. Optimal technological parameters of preparation of carrier based of titanium oxide for following impregnation with catalytically active substance have been experimentally determined. Optimal parameters of application of the active substance – platinum – from solution of hexachloroplatinic acid on the surface of carrier have been found: the number of impregnations is 1, the impregnation time is 5 min, the concentration of the impregnation solution is 10%. The positive influence of modifiers – monobasic organic acids – on the catalyst preparation by impregnation has been proved. Application of formic acid in impregnation as a competing adsorbate and as a reducing agent has been substantiated by means of physico-chemical investigations. Experimental researches of the influence of industrial parameters (temperature, gas hourly space velocity) on the activity of obtained catalysts have been carried out. Correlation between the size of platinum crystallites and the time of catalyst operation has been determined. It obeys the exponential dependence and shows decrease in running time of the catalyst with increase in size of crystallites during sintering. Mathematical model of the SCR process has been developed. Kinetic investigations of the process of NOx reduction on obtained catalysts have been carried out. They allowed to determine the optimal conditions of purification, which are as follows: the maximum degree of reduction can be achieved at T = 473 – 523 K and the bulk gas flow 50 000 – 60 000 m³/h on a catalyst modified with formic acid. The designs of the block catalyst having cellular structure and industrial reactor for it have been suggested. It is shown that the gas flow resistance of the developed catalyst is 12 times lower than that of the ABK-10. Ecological-economic calculations and economic benefit estimation show that decrease of gas flow resistance and 2.5-fold ecological costs reduction will result in savings of 16,038,720 UAH during 8 years, i.e. during full period of catalyst operation.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Векшин, Віталій Олександрович. "Очищення викидних газів абсорбції від оксидів нітрогену у виробництві нітратної кислоти". Thesis, НТУ "ХПІ", 2016. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/22710.

Full text
Abstract:
Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.01 – Технологія неорганічних речовин. – Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Харків, 2016. Дисертація присвячена розробці технології приготування каталізатору для промислових процесів селективного каталітичного відновлення (СКВ) оксидів нітрогену аміаком. На основі експериментальних досліджень визначені оптимальні параметри технології підготовки носія на основі оксиду титану для подальшого нанесення каталітично активної речовини. Встановлені оптимальні умови нанесення активної речовини – платини – з розчину H₂[PtCl₆] на поверхню носія, а саме: число просочень – 1, час просочення – 5 хв., концентрація розчину для просочення – 10%. Доведений позитивний вплив модифікаторів у процесі приготування каталізаторів методом просочення. Фізико-хімічними дослідженнями обґрунтовано застосування в процесі просочення мурашиної кислоти, в якості конкуруючого адсорбату, та доведені її відновлюючи властивості. Проведені експериментальні дослідження стосовно впливу промислових параметрів (температури, об’ємної швидкості) на активність отриманих каталізаторів. Показано кореляцію між розміром платинових кристалітів та тривалістю експлуатації каталізатора, що підпорядковується експоненціальній залежності і показує зменшення часу роботи каталізатора зі збільшенням розміру кристалітів при спіканні. Створено математичну модель процесу. Досліджені кінетичні характеристики процесу відновлення NOx аміаком, що дозволило визначити оптимальні умови процесу очищення: Т = 473 – 523 К, об'ємна швидкість 50 000 – 60 000 м³/год на каталізаторі, модифікованому мурашиною кислотою. Розроблено блочний каталізатор, реактор відновлення до нього та запропоновано принципову схему виробництва. Виконано техніко-економічне обґрунтування виробництва блочного каталізатору та проведена еколого-економічна оцінка його роботи. Показано, що розроблений каталізатор має гідравлічний опір в 12 разів нижче, ніж у промислового АВК-10. Еколого-економічні розрахунки показали, що зниження газового опору та зменшення у 2,5 рази екологічних витрат призведе до економії в розмірі 16 038 720 грн протягом 8 років, тобто протягом всього періоду роботи каталізатора.<br>Thesis for a Candidate of Techical Sciences degree by speciality 05.17.01 – Technology of inorganic substances. – National technical university "Kharkov polytechnical institute", Kharkov, 2016. Thesis is devoted to the development of technology for preparing the catalyst for industrial processes of selective catalytic reduction (SCR) of nitrogen oxides with ammonia. Optimal technological parameters of preparation of carrier based of titanium oxide for following impregnation with catalytically active substance have been experimentally determined. Optimal parameters of application of the active substance – platinum – from solution of hexachloroplatinic acid on the surface of carrier have been found: the number of impregnations is 1, the impregnation time is 5 min, the concentration of the impregnation solution is 10%. The positive influence of modifiers – monobasic organic acids – on the catalyst preparation by impregnation has been proved. Application of formic acid in impregnation as a competing adsorbate and as a reducing agent has been substantiated by means of physico-chemical investigations. Experimental researches of the influence of industrial parameters (temperature, gas hourly space velocity) on the activity of obtained catalysts have been carried out. Correlation between the size of platinum crystallites and the time of catalyst operation has been determined. It obeys the exponential dependence and shows decrease in running time of the catalyst with increase in size of crystallites during sintering. Mathematical model of the SCR process has been developed. Kinetic investigations of the process of NOx reduction on obtained catalysts have been carried out. They allowed to determine the optimal conditions of purification, which are as follows: the maximum degree of reduction can be achieved at T = 473 – 523 K and the bulk gas flow 50 000 – 60 000 m³/h on a catalyst modified with formic acid. The designs of the block catalyst having cellular structure and industrial reactor for it have been suggested. It is shown that the gas flow resistance of the developed catalyst is 12 times lower than that of the ABK-10. Ecological-economic calculations and economic benefit estimation show that decrease of gas flow resistance and 2.5-fold ecological costs reduction will result in savings of 16,038,720 UAH during 8 years, i.e. during full period of catalyst operation.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Тошинский, Владимир Ильич, Вадим Львович Голуб та Андрей Викторович Медяник. "Течение жидкости по сложной поверхности в резонансном режиме". Thesis, НТУ "ХПИ", 2011. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/3841.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Цейтлин, Мусий Абрамович, та Валентина Федоровна Райко. "Математическое моделирование взаимодействия оксидов серы с кальцийсодержащими жидкими отходами". Thesis, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", 2019. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41319.

Full text
Abstract:
С целью удешевления абсорбционной очистки выбросов дымовых газов от диоксида серы предложено использовать промышленные отходы, содержащие кальций. На примере сточной жидкости содового производства разработана математическая модель кинетики процесса взаимодействия стока с известью в условиях, когда в зависимости от парциального давления диоксиды серы в газе скорость абсорбции определяется диффузией в газовой пленке, или растворением твердой части суспензии. Рассмотрено использование этой модели в расчете газоочистного оборудования.<br>In order to reduce the cost of absorption purification of flue gas emissions from sulfur dioxide, it was proposed to use industrial waste containing calcium. Using the example of waste soda production, a mathematical model is developed for the kinetics of the process of interaction of runoff with lime under conditions where, depending on the partial pressure, sulfur dioxide in the gas, the absorption rate is determined by diffusion in the gas film or by dissolving the solid part of the suspension. Considered the use of this model in the calculation of gas cleaning equipment.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!