НЕКРИОГЕННЫЙ СПОСОБ РАЗДЕЛЕНИЯ НЕОНОГЕЛИЕВОЙ СМЕСИ

Авторы

  • М. Б. Кравченко Одесская национальная академия пищевых технологий, Институт холода, криотехнологий и экоэнергетики имени проф. В.С.Мартыновского, ул. Дворянская, 1/3, г. Одесса, Украина, 65082, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18198/j.ind.gases.2014.0711

Ключевые слова:

Разделение, Газовая смесь Ne-He, Гелий, Мембраны, Ценосферы, Нестационарный режим работы

Аннотация

В новом типе мембранных установок разделение газовых смесей происходит в нестационарном режиме. Разделяющая мембрана в таких установках имеет форму замкнутой микрокапсулы. Микроскопические размеры стенок таких капсул обеспечивают высокую скорость диффузии газов, недостижимую в установках со стационарным режимом работы. Разработана методика расчёта мембранных установок разделения газовых смесей с нестационарным режимом работы. Расчет проводится разложением входного концентрационного сигнала в ряд Фурье по собственным частотам данного аппарата. При этом каждая из собственных частот, независимо от других, проходит через рассматриваемый слой микрокапсул. На выходе из этого слоя все решения для отдельных собственных частот суммируются. На конкретном примере разделения неоногелиевой смеси продемонстрирована эффективность предложенной модели. Показано, что однократное пропускание неоногелиевой смеси через установку с двумя аппаратами длиной 2 м, заполненными ценосферами, позволяет уменьшить концентрацию гелия почти на порядок.

Биография автора

М. Б. Кравченко, Одесская национальная академия пищевых технологий, Институт холода, криотехнологий и экоэнергетики имени проф. В.С.Мартыновского, ул. Дворянская, 1/3, г. Одесса, Украина, 65082

M.B. Kravchenko, Candidate of Technical Sciences 

Библиографические ссылки

Dytnersky Y.I., Brykov V.P., Kagramanov G.G. (1991). Membrane separation of gases. — Moscow.: Chemistry. — 344 p. (Rus.).

Dolgushev S.V., Fomin V.M. (2008). Enrichment of natural gas helium in unsteady diffusion-sorption processes in a layer of glass microspheres// Vuchislitelnaya mekhanika sploshnuh sred. [Computational Continuum Mechanics]. — V. 1. — No. 3. — P. 66-75. (Rus.).

Dolgushev S. V., Fomin V. M. (2003). Helium: its significance for industry; today’s and tomorrow’s methods of its extraction// Preprint ITAM SB RAS. — No. 5. — 23 p.

Vereshchagin A. S., Vereshchagin S. N., Fomin V. M. (2007). Mathematical modeling of motion of the helium concentration pulse over a column filled with cenospheres// J. Appl. Mech.Tech. Phys. — V. 48. — No. 3. — P. 92-102.

Chernikh J.J., Vereshchagin S. N. (2011). Investigati-on of helium permeability narrow fraction of cenospheres energy ashes// Zhurnal Sibirskogo federalnogo universiteta. Himiya. 2. [Journal of Siberian Federal University. Chemistry. 2]. — No. 4. — P. 135-147. (Rus.).

Vereshchagin A. S., Zinoviev V. N., Pak A. Yu, et al. (2010). Estimation of the permeability coefficient of microsphere walls// Vestn. NGU. Ser. Fizika, — V. 5. — No. 2. — P. 8-16. (Rus.).

Kravchenko M.B. (2011). The adsorption wave. Analytical description and analysis of processes// Teckhnicheskie Gazy. [Industrial Gases]. — № 5. — P.49-59. (Rus.).

Kartashow E.M. (1985). Analytical methods in the theory of thermal conductivity of solids. — Moscow: Higher School. — 480 p. (Rus.).

Aerov M.E., Todes O.M. (1968). Hydraulic and thermal basics of vehicles with fixed and fluidized granular layer. — Leningrad: Khimiya. — 512 p. (Rus.).

Vereshchagin S. N., Kurteeva L. I., Rabchevskaya A. A. Using cenospheres of volatile ashes from burning coal for diffuse separation of gases, in processes of combustion and explosion in physical chemistry and technology of inorganic materials// Proc. All-Russia conf. — Moscow. — 2002. — P. 70.

Загрузки

Выпуск

Раздел

ПРОЦЕССЫ, ЦИКЛЫ, СХЕМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНЫХ И КРИОГЕННЫХ СИСТЕМ