Дослідження впливу термобаричних умов на процес утворення пропанового гідрату

Автор(и)

  • Аnatoliy Pavlenko Келецький технологічний університет вул. Тисячоліття панства Польського, 7, м. Кельце, Польща, 25-314, Україна https://orcid.org/0000-0002-8103-2578
  • Bogdan Kutnyi Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка пр. Першотравневий, 24, м. Полтава, Україна, 36011, Україна https://orcid.org/0000-0002-0548-7925
  • Yurii Holik Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка пр. Першотравневий, 24, м. Полтава, Україна, 36011, Україна https://orcid.org/0000-0002-5429-6746

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.111409

Ключові слова:

газові гідрати, газова бульбашка, фазові перетворення, тиск газу, температура газу

Анотація

Досліджено вплив тиску та температури середовища газової бульбашки на процес гідратоутворення. Запропоновано математичну модель, яка враховує інерційну та термодинамічну складові осциляції газових бульбашок у рідині. Встановлено, що швидкість гідратоутворення набуває максимальних значень під час розігріву газового середовища всередині бульбашки. Отримана залежність швидкості гідратоутворення від температури газу. Результати досліджень можуть застосовуватися для оптимізації технологічних процесів пов’язаних з промисловим одержанням газових гідратів

Біографії авторів

Аnatoliy Pavlenko, Келецький технологічний університет вул. Тисячоліття панства Польського, 7, м. Кельце, Польща, 25-314

Доктор технічних наук, професор

Кафедра фізики будівель і відновлюваної енергії

Bogdan Kutnyi, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка пр. Першотравневий, 24, м. Полтава, Україна, 36011

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра теплогазопостачання, вентиляції та теплоенергетики

Yurii Holik, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка пр. Першотравневий, 24, м. Полтава, Україна, 36011

Кандидат технічних наук, професор

Кафедра теплогазопостачання, вентиляції та теплоенергетики

Посилання

  1. Yakushev, V. S., Kvon, V. G., Gerasimov, Yu. A., Istomin, V. A. (2008). Sovremennoe sostoyanie gazogidratnyh tekhnologiy. Moscow: OOO «IRC Gazprom», 88.
  2. Stern, L. A., Circone, S., Kirby, S. H., Durham, W. B. (2003). Temperature, pressure, and compositional effects on anomalous or "self" preservation of gas hydrates. Canadian Journal of Physics, 81 (1-2), 271–283. doi: 10.1139/p03-018
  3. Mosin, O. V. (2012). Fiziko-himicheskie osnovy opresneniya morskoy vody. Soznanie i fizicheskaya real'nost', 1, 19–30.
  4. Takeya, S., Ebinuma, T., Uchida, T., Nagao, J., Narita, H. (2002). Self-preservation effect and dissociation rates of CH4 hydrate. Journal of Crystal Growth, 237-239, 379–382. doi: 10.1016/s0022-0248(01)01946-7
  5. Pavlenko, А., Koshlak, H., Usenko, B. (2014). Basic principles of gas hydrate technologies. Metallurgical and Mining Industry, 3, 60–65.
  6. Behkish, A., Lemoine, R., Oukaci, R., Morsi, B. I. (2006). Novel correlations for gas holdup in large-scale slurry bubble column reactors operating under elevated pressures and temperatures. Chemical Engineering Journal, 115 (3), 157–171. doi: 10.1016/j.cej.2005.10.006
  7. Shahrzad, H., Arturo, M., Phillip, S. (2007). Dynamic Simulation of Gas Hydrate Formation in an Agitated Three-Phase Slurry Reactor. The 12th International Conference on Fluidization – New Horizons in Fluidization Engineering, 329–336.
  8. Kulinchenko, V. R., Zavialov, V. L., Mysiura, T. H. (2007). Peredumovy stvorennia matematychnoi modeli – osnovni polozhennia i rivniannia rukhu Releia. Naukovi pratsi Natsionalnoho universytetu kharchovykh tekhnolohyi, 22, 36–41.
  9. Il'mov, D. N., Cherkasov, S. G. (2012). Teplofizicheskie processy pri szhatii parovogo puzyr'ka v zhidkom uglevodorode na osnove gomobaricheskoy modeli. Teplofizika vysokih temperatur, 50 (5), 676–684. Available at: http://www.mathnet.ru/links/a96357749ddc8f7cc5ff3dcf53c5493a/tvt396.pdf
  10. Shagapov, V. Sh., Koledin, V. V. (2013). K teorii rosta parovyh puzyr'kov v metastabil'noy zhidkosti. Teplofizika vysokih temperatur, 51 (4), 543–551. doi: 10.7868/s0040364413040212
  11. Aktershev, S. P., Ovchinnikov, V. V. (2013). Modelirovanie vskipaniya metastabil'noy zhidkosti pri nalichii frontov ispareniya. Sovremennaya nauka: issledovaniya, idei, rezul'taty, tekhnologi, 1, 77–82.
  12. Veretel'nik, T. I., Difuchin, Yu. N. (2008). Matematicheskoe modelirovanie kavitacionnogo potoka zhidkosti v himiko-tekhnologicheskoy sisteme. Visnyk ChDTU, 3, 82–85.
  13. Kulinchenko, V. R. Osnovy matematicheskogo modelirovaniya dinamiki rosta parovoy fazy. Available at: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2224/1/21.pdf
  14. Nigmatulin, R. I., Habeev, N. S. (1978). Dinamika i teplomassoobmen parogazovyh puzyr'kov s zhidkost'yu. Nekotorye voprosy mekhaniki sploshnoy sredy. Moscow: In-t mekhaniki MGU, 229–243.
  15. Dolinskiy, A. A., Ivanickiy, G. K. (1995). Teoreticheskoe obosnovanie principa diskretno-impul'snogo vvoda energii. Model' dinamiki odinochnogo parovogo puzyr'ka. Prom. teplotekhnika, 17 (5), 3–28.
  16. Pavlenko, А., Kutnyi, B., Abdullah, N. (2017). A study of phase transition processes features in liquid-gas systems. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4 (5 (88)), 43–50. doi: 10.15587/1729-4061.2017.108535
  17. Lambert, J. D. (1991). Computational Methods in Ordinary Differential Equations. Wiley, Chichester, 304.
  18. Butcher, J. C. (2008). Numerical Methods for Ordinary Differential Equations. New York: John Wiley & Sons, 482.
  19. Kushnir, S. V., Kost, M. V., Kozak, R. P. (2016). Barbotazhni khimichni efekty: yikh vydy, mekhanizmy vynyknennia ta heokhimichni proiavy. Voda i vodoochysni tekhnolohyi. Naukovo-tekhnichni visti, 3, 30–47.
  20. Semenov, M. E., Shic, E. Yu. (2013). Sintez gidratov gazov laboratornyh usloviyah. Ch. II. Tekhnicheskie nauki – ot teorii k praktike: sb. st. po mater. XVII mezhdunar. nauch.-prakt. konf. Novosibirsk: SibAK, 55–61.
  21. Okutani, K., Kuwabara, Y., Mori, Y. H. (2008). Surfactant effects on hydrate formation in an unstirred gas/liquid system: An experimental study using methane and sodium alkyl sulfates. Chemical Engineering Science, 63 (1), 183–194. doi: 10.1016/j.ces.2007.09.012

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-10-30

Як цитувати

Pavlenko А., Kutnyi, B., & Holik, Y. (2017). Дослідження впливу термобаричних умов на процес утворення пропанового гідрату. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5(5 (89), 43–50. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.111409

Номер

Розділ

Прикладна фізика