Моделювання процесів деструкції при утилізації гумотехнічних відходів за технологією багатоконтурного циркуляційного піролізу

Автор(и)

  • Serhiy Ryzhkov Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова пр. Героїв Сталінграда, 9, м. Миколаїв, Україна, 54025, Україна https://orcid.org/0000-0001-9560-2765
  • Lyudmila Markina Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова пр. Героїв Сталінграда, 9, м. Миколаїв, Україна, 54025, Україна https://orcid.org/0000-0003-3632-1685
  • Marharyta Kryva Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова пр. Героїв Сталінграда, 9, м. Миколаїв, Україна, 54025, Україна https://orcid.org/0000-0001-9492-3268

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.101725

Ключові слова:

термічна деструкція, утилізація гумо-технічних відходів, матеріальний баланс, концентрація парогазової суміші

Анотація

Сформована математична модель процесу термічної утилізації гумо-технічних відходів за технологією багатоконтурного циркуляційного піролізу, яка включає повний механізм деструкції та кінетику паралельно-послідовних реакцій піролізу. Запропонована модель дозволяє розрахувати концентрації отриманих продуктів деструкції, а відтак дає можливість наближено визначити склад цільових кінцевих продуктів. Застосування даної моделі необхідне при оптимізації температурних режимів устаткування

Біографії авторів

Serhiy Ryzhkov, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова пр. Героїв Сталінграда, 9, м. Миколаїв, Україна, 54025

Доктор технічних наук, професор, ректор

Кафедра екології та природоохоронних технологій

Lyudmila Markina, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова пр. Героїв Сталінграда, 9, м. Миколаїв, Україна, 54025

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра екології та природоохоронних технологій

Marharyta Kryva, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова пр. Героїв Сталінграда, 9, м. Миколаїв, Україна, 54025

Кафедра екології та природоохоронних технологій

Посилання

  1. Markina, L. M. (2008). Modeling research of processing organic waste by multicircuit circulatory pyrolysis obtaining alternative fuels. Collection of Scientific Publications NUS, 4, 101–109.
  2. Osayi, J. I., Iyuke, S., Ogbeide, S. E. (2014). Biocrude Production through Pyrolysis of Used Tyres. Journal of Catalysts, 2014, 1–9. doi: 10.1155/2014/386371
  3. Ani, F. N., Mat Nor, N. S. (2012). Microwave induced fast pyrolysis of scrap rubber tires. AIP Conference Proceedings, 1440 (1), 834–841. doi: 10.1063/1.4704294
  4. Rofiqul Islam, M., Parveen, M., Haniu, H., Islam Sarker, M. R. (2010). Innovation in Pyrolysis Technology for Management of Scrap Tire: a Solution of Energyand Environment. International Journal of Environmental Science and Development, 1 (1), 89–96. doi: 10.7763/ijesd.2010.v1.18
  5. Zhang, X., Wang, T., Ma, L., Chang, J. (2008). Vacuum pyrolysis of waste tires with basic additives. Waste Management, 28 (11), 2301–2310. doi: 10.1016/j.wasman.2007.10.009
  6. Islam, M. N., Nahian, M. R. (2016). Improvement of Waste Tire Pyrolysis Oil and Performance Test with Diesel in CI Engine. Journal of Renewable Energy, 2016, 1–8. doi: 10.1155/2016/5137247
  7. Kalitko, V. A. (2010). Steam thermolysis of tire shreds: modernization in afterburning of accompanying gas with waste steam. Journal of Engineering Physics and Thermophysics, 83 (1), 179–187. doi: 10.1007/s10891-010-0333-3
  8. Kalitko, U. (2012). Waste Tire Pyrolysis Recycling with Steaming: Heat-Mass Balances & Engineering Solutions for By-Products Quality. Material Recycling – Trends and Perspectives. doi: 10.5772/31535
  9. Brems, A., Baeyens, J., Vandecasteele, C., Dewil, R. (2011). Polymeric Cracking of Waste Polyethylene Terephthalate to Chemicals and Energy. Journal of the Air & Waste Management Association, 61 (7), 721–731. doi: 10.3155/1047-3289.61.7.721
  10. Zaitseva, T. A. (2010). The landfill for solid domestic waste (tbo) is an anthropogenic ecological system. Research and Innovation, 4, 35–43.
  11. Ryzhkov, S. S., Markina, L. M., Kryva, M. S., Hlyniana, V. V. (2015). Analysis of the main thermodynamic parameters of multistage circulation pyrolysis of organic waste. Collection of Scientific Publications NUS, 4, 104–112. doi: 10.15589/jnn20150415
  12. Ryzhkov, S. S., Markina, L. M., Kryva, M. S. (2012). Features analysis of physical and chemical processes of multicircuit circulatory pyrolysis of organic waste. Collection of Scientific Publications NUS, 5-6, 125–131.
  13. Aisien, F. A., Ebewele, R. O., Hymore, F. K. (2011). Mathematical Model of Sorption Kinetics of Crude Oil by Rubber Particles from Scrap Tyres. Leonardo Journal of Sciences, 18, 85–96. Available at: http://ljs.academicdirect.org/A18/085_096.pdf
  14. Ryzhkov, S. S., Markina, L. M., Kryva, M. S. (2013). Research of kinetics of thermal destraction of organic waste. Ecological safety, 2, 82–88.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-06-22

Як цитувати

Ryzhkov, S., Markina, L., & Kryva, M. (2017). Моделювання процесів деструкції при утилізації гумотехнічних відходів за технологією багатоконтурного циркуляційного піролізу. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3(10 (87), 28–35. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.101725

Номер

Розділ

Екологія