Ідентифікація процесу теплообміну випарників абсорбційно-холодильних установок за умов невизначеності

Автор(и)

  • Anatoliy Babichenko Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» вул. Кирпичова, 2, м. Харків, Україна, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0002-8649-9417
  • Juliya Babichenko Український державний університет залізничного транспорту пл. Фейєрбаха, 7, м. Харків, Україна, 61050, Україна https://orcid.org/0000-0002-5345-7595
  • Yana Kravchenko Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» вул. Кирпичова, 2, м. Харків, Україна, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0002-6311-8060
  • Svitlana Velma Національний фармацевтичний університет вул. Пушкінська, 53, м. Харків, Україна, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0003-1264-9643
  • Igor Krasnikov Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» вул. Кирпичова, 2, м. Харків, Україна, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0002-7663-1816
  • Ihor Lysachenko Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» вул. Кирпичова, 2, м. Харків, Україна, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0002-3723-8587

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.121711

Ключові слова:

виробництво аміаку, вторинна конденсація, математичне моделювання процесів теплообміну, автоматизована система

Анотація

Проведено аналіз функціонування випарників абсорбційно-холодильних установок блоку вторинної конденсації типового для України агрегату синтезу аміаку. Обґрунтована необхідність мінімізації температури вторинної конденсації за рахунок створення автоматизованої адаптивної системи оптимального програмного управління. Встановлені рівняння для чисельної оцінки невизначеності теплового навантаження випарника та коефіцієнту теплопередачі. Розроблено алгоритмічне забезпечення щодо розв’язання задач ідентифікації та створення математичної моделі. Визначена технічна структура автоматизованої системи реалізації

Біографії авторів

Anatoliy Babichenko, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» вул. Кирпичова, 2, м. Харків, Україна, 61002

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра автоматизації технологічних систем та екологічного моніторингу 

Juliya Babichenko, Український державний університет залізничного транспорту пл. Фейєрбаха, 7, м. Харків, Україна, 61050

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра теплотехніки та теплових двигунів 

Yana Kravchenko, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» вул. Кирпичова, 2, м. Харків, Україна, 61002

Аспірант

Кафедра автоматизації технологічних систем та екологічного моніторингу 

Svitlana Velma, Національний фармацевтичний університет вул. Пушкінська, 53, м. Харків, Україна, 61002

Кандидат педагогічних наук, доцент

Кафедра фармакологічної інформатики

Igor Krasnikov, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» вул. Кирпичова, 2, м. Харків, Україна, 61002

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра автоматизації технологічних систем та екологічного моніторингу 

Ihor Lysachenko, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» вул. Кирпичова, 2, м. Харків, Україна, 61002

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра автоматизації технологічних систем та екологічного моніторингу 

Посилання

  1. Heidlage, М., Pfromm, P. (2015). Novel Thermochemical Synthesis of Ammonia and Syngas from Natural Gas. Proceeding: 2015 AIChE Annual Meeting. Salt Lake City. Available at: https://www.aiche.org/conferences/aiche-annual-meeting/2015/proceeding/paper/517b-novel-thermochemical-synthesis-ammonia-and-syngas-natural-gas
  2. Malhotra, A. (2012). KBR PURIFIER™ Technology and Project Execution Options for Ammonia Plants. 25th AFA International Fertilizer Technology Conference & Exhibition Sustainability Driving the Future. KBR, USA. Available at: http://s3.amazonaws.com/zanran_storage/afa.com.eg/ContentPages/2565221218.pdf
  3. Babichenko, A. K., Toshynskyi, V. I. (2009). Zastosuvannia matematychnoho modeliuvannia dlia diahnostyky pokaznykiv efektyvnosti protsesiv teplo-i masoobminu v absorberakh teplovykorystovuiuchykh kholodylnykh ustanovok ahrehativ syntezu amiaku. Voprosy himii i himicheskoy tekhnologii, 6, 107–111.
  4. Babichenko, A., Velma, V., Babichenko, J., Kravchenko, Y., Krasnikov, I. (2017). System analysis of the secondary condensation unit in the context of improving energy efficiency of ammonia production. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2 (6 (86)), 18–26. doi: 10.15587/1729-4061.2017.96464
  5. Zhang, Y., Fidan, B., Ioannou, P. A. (2003). Backstepping control of linear time-varying systems with known and unknown parameters. IEEE Transactions on Automatic Control, 48 (11), 1908–1925. doi: 10.1109/tac.2003.819074
  6. Lutska, N. M., Ladaniuk, A. P. (2016). Optymalni ta robastni systemy keruvannia tekhnolohichnymy obiektamy. Kyiv: Lira-K, 288.
  7. Galimova, L. B., Kayl', V. Ya., Vedeneeva, A. I. (2015). Otsenka stepeni termodinamicheskogo sovershenstva na osnove analiza raboty deystvuyushchey absorbtsionnoy holodil'noy ustanovki sistemy sinteza ammiaka. Vestnik mezhdunarodnoy akademiyi holoda, 4, 55–60.
  8. Shukla, A., Mishra, A., Shukla, D., Chauhan, K. (2015). C.O.P Derivation and thermodynamic calculation of ammonia-water vapor absorption refrigeration system. International journal of mechanical engineering and technology, 6 (5), 72–81.
  9. Demirplak, M. (2013). Uniqueness of equilibrium in the Haber synthesis of ammonia. Journal of Mathematical Chemistry, 52 (3), 899–916. doi: 10.1007/s10910-013-0300-2
  10. Nunes, C. A., Alvarenga, V. O., de Souza Sant’Ana, A., Santos, J. S., Granato, D. (2015). The use of statistical software in food science and technology: Advantages, limitations and misuses. Food Research International, 75, 270–280. doi: 10.1016/j.foodres.2015.06.011
  11. Orazbayev, B. B., Orazbayeva, K. N., Utenova, B. E. (2014). Development of mathematical models and modeling of chemical engineering systems under uncertainty. Theoretical Foundations of Chemical Engineering, 48 (2), 138–147. doi: 10.1134/s0040579514020092
  12. Brandt, S. (2014). Data Analysis: Statistical and Computational Methods for Scientists and Engineers. New York: Springer, 523. doi: 10.1007/978-3-319-03762-2
  13. Sharma, K. L. S. (2016). Overview of industrial process automation. Amsterdam: Elsevier, 492.
  14. Pacaux-Lemoine, M.-P., Trentesaux, D., Zambrano Rey, G., Millot, P. (2017). Designing intelligent manufacturing systems through Human-Machine Cooperation principles: A human-centered approach. Computers & Industrial Engineering, 111, 581–595. doi: 10.1016/j.cie.2017.05.014

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-01-26

Як цитувати

Babichenko, A., Babichenko, J., Kravchenko, Y., Velma, S., Krasnikov, I., & Lysachenko, I. (2018). Ідентифікація процесу теплообміну випарників абсорбційно-холодильних установок за умов невизначеності. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1(2 (91), 21–29. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.121711