Математичне моделювання основних фізико-хімічних процесів при виробництві скла

Автор(и)

  • Віталій Степанович Цапар Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056, Україна https://orcid.org/0000-0002-8347-7941
  • Олексій Анатолійович Жученко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056, Україна https://orcid.org/0000-0001-5611-6529

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2015.36069

Ключові слова:

математична модель скловарної печі, рівняння Нав’є-Стокса, температурні поля

Анотація

Дана стаття присвячена створенню математичної моделі процесу скловаріння шляхом отримання математичних моделей окремих фізико-хімічних явищ цього процесу. Розглянуто такі фізико-хімічні аспекти, як горіння палива, плавлення шихти, гідро- та газодинаміка розплаву скломаси та газового середовища, теплообмін у скловарній печі. Отримано температурні поля скловарної печі.

Біографії авторів

Віталій Степанович Цапар, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056

Старший викладач

Кафедра автоматизації хімічних виробництв

Олексій Анатолійович Жученко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра автоматизації хімічних виробництв

Посилання

  1. Lysyenko, V. H., Volkov, V. H., Honcharov, A. L. (1984). Mathematical modeling of heat transfer in furnaces and aggregates. Science. Dumka, 230.
  2. Koshelnyk, V. M. (2004). Using mathematical models for diagnosis of technical and economic parameters of high-temperature heat recovery system teplotehnologicheskih installations. Integrated technologies and energy efficiency, 1, 40–44.
  3. Viskanta, R. (1994). Review of Three-Dimensional Mathematical Modeling of Glass Melting. Journal of Non-Crystalline Solids, 177, 347–362. doi: 10.1016/0022-3093(94)90549-5
  4. Choudhary, M. K. (2002). Recent Advances in Mathematical Modeling of Flow and Heat Transfer Phenomena in Glass Furnaces. Journal of the American Ceramic Society, 85 (5), 1030–1036. doi: 10.1111/j.1151-2916.2002.tb00218.x
  5. Beerkens, R. G. (2002). Modeling of the Melting Process in Industrial Glass Furnaces. Mathematical Simulation in Glass Technology, Springer, Berlin, 17–72.
  6. Choudhary, M. K., Potter, R. M. (2005). Heat Transfer in Glass-Forming Melts. Properties of Glass Forming Melts, CRC Press, Boca Raton, FL, USA, 249–293. doi: 10.1201/9781420027310.ch9
  7. Kuhn, W. S. (2002). Mathematical modeling of batch melting in glass tanks. Mathematical Simulation in Glass Technology, Springer, Berlin, 73–125.
  8. Choudhary, M. K. (1985). Three-dimensional Mathematical Model for Flow and Heat transfer in Electric Glass Furnaces. Heat Transfer Engineering, 6, 55–65. doi: 10.1080/01457638508939639
  9. Kumar, A., Bansal, S. N., Chandraker, R. (2012). Computational modeling of blast furnace cooling stave based on heat transfer analysis. Materials Physics and Mechanics, 46–65.
  10. Aminian, J., Shahhosseini, Sh., Bayar, M. (2010). Investigation of Temperature and Flow Fields in an Alternative Design of Industrial Cracking Furnaces Using CFD. Iranian Journal of Chemical Engineering, 61–73.
  11. Prokhorenko, O. A. (2005). Radiative Thermal Conductivity of Melts. American Ceramic Society, Westerville, OH, USA, 95–117.
  12. Abbassi, A., Khoshmanesh, Kh. (2008). Numerical Simulation and Experimental Analysis of an Industrial Glass Melting Furnace. Applied Thermal Engineering, 28 (5-6), 450–459. doi: 10.1016/j.applthermaleng.2007.05.011

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-02-27

Як цитувати

Цапар, В. С., & Жученко, О. А. (2015). Математичне моделювання основних фізико-хімічних процесів при виробництві скла. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1(3(73), 32–36. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2015.36069

Номер

Розділ

Процеси управління