Моделювання робочих процесів в піролізній установці для утилізації відходів

Автор(и)

  • Ростислав Дмитрович Іскович-Лотоцький Вінницький національний технічний університет вул. Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, Україна, 21021, Україна https://orcid.org/0000-0003-3920-3019
  • Ярослав Володимирович Іванчук Вінницький національний технічний університет вул. Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, Україна, 21021, Україна https://orcid.org/0000-0002-4775-6505
  • Ярослав Петрович Веселовський Вінницький національний технічний університет вул. Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, Україна, 21021, Україна https://orcid.org/0000-0002-4175-8286

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.59419

Ключові слова:

моделювання, скінчені елементи, температура, горіння, теплообмін, утилізація, турбулентність, відходи, вектор швидкості

Анотація

Стаття присвячена теоретичному дослідженню термофізичних процесів,які протікають в піролізній установці для утилізації відходів. Методом скінчених елементів були визначені основні залежності термо- і гідродинамічних параметрів, що дозволило оцінити ефективність розробленої конструкції теплообмінного апарату і камер спалювання, допалювання, охолодження піролізної установки для утилізації відходів.

Біографії авторів

Ростислав Дмитрович Іскович-Лотоцький, Вінницький національний технічний університет вул. Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, Україна, 21021

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедрою

Кафедра металорізальних верстатів та обладнання автоматизованих виробництв

Ярослав Володимирович Іванчук, Вінницький національний технічний університет вул. Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, Україна, 21021

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра металорізальних верстатів та обладнання автоматизованих виробництв

Ярослав Петрович Веселовський, Вінницький національний технічний університет вул. Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, Україна, 21021

Аспірант

Кафедра металорізальних верстатів та обладнання автоматизованих виробництв

Посилання

  1. Iskovych–Lotoc'kyj, R. D., Ivanchuk, Ja. V., Povstenjuk, V. I., Veselovs'kyj, Ja. P. (2012). Pirolizna ustanovka utylizacii' medychnyh vidhodiv z dodatkovym ochyshhennjam atmosfernyh vykydiv. II Vseukrai'ns'ka mizhvuzivs'ka naukovo–tehnichna konferencija "Suchasni tehnologii' v promyslovomu vyrobnyctvi", 97.
  2. Uzakov, G. N, Rabbimov, R. T, Alijarova, L. A, (2014). Jeffektivnost' primenenija piroliznoj tehnologii dlja poluchenija al'ternativnogo topliva iz mestnyh organicheskih othodov. Molodoj uchenyj, 4, 280–283.
  3. Ishakov, T. D., Grachev, A. N., Bashkirov, V. N., Safin, R. G. (2008). Jenergo– i resursosberezhenie pri utilizacii otrabotannyh derevjannyhshpal metodom piroliza. Izvestija vuzov. Problemy jenergetiki, 11-12, 16–20.
  4. Vlasova, Ju. Ju., Kozina, L. N., Dzjuban A. M., Kas'kaev, P. P. (2015). Analiz faktorov, vlijajushhih na organizaciju i osobennosti szhiganija tverdogo topliva v promyshlennyh uslovijah. Vestnik NGIJeI, 6 (49), 34–38.
  5. Grønli, M. G., Melaaen, M. C. (2000). Mathematical Model for Wood PyrolysisComparison of Experimental Measurements with Model Predictions. Energy Fuels, 14 (4), 791–800. doi: 10.1021/ef990176q
  6. Kansa, E. J., Perlee, H. E., Chaiken, R. F. (1977). Mathematical model of wood pyrolysis including internal forced convection. Combustion and Flame, 29, 311–324. doi: 10.1016/0010-2180(77)90121-3
  7. Galgano, A., Blasi, C. D. (2003). Modeling Wood Degradation by the Unreacted-Core-Shrinking Approximation. Industrial & Engineering Chemistry Research, 42 (10), 2101–2111. doi: 10.1021/ie020939o
  8. Park, W. C., Atreya, A., Baum, H. R. (2010). Experimental and theoretical investigation of heat and mass transfer processes during wood pyrolysis. Combustion and Flame, 157 (3), 481–494. doi: 10.1016/j.combustflame.2009.10.006
  9. Iskovych-Lotoc'kyj, R. D., Veselovs'ka, N. R., Ivanchuk, Ja. V., Veselovs'kyj Ja. P. (2013). Rozrahunok temperaturnyh poliv v robochyh zonah piroliznoi' ustanovky. Mizhvuzivs'kyj zbirnyk naukovyh prac' "NAUKOVI NOTATKY", 42, 113–120.
  10. Iskovych–Lotoc'kyj, R. D., Ivanchuk, Ja. V., Ivashko, Je. I. (2013). Modeljuvannja procesu teploobminu v shpyndel'nomu vuzli ustanovky dlja rozpylennja vol'framu. Visnyk shidnoukrai'ns'kogo nacional'nogo universytetu im. V. Dalja, 2 (191), 63–68.
  11. Iskovich-Lotockij, R. D., Ivanchuk, Ja. V., Povstenjuk, D. V., Daniljuk, O. N. (2007). Ustanovka dlja utilizacii othodov. Mir tehniki i tehnologij, 12 (73), 36–37.
  12. Іskovich-Lotoc'kij, R. D., Povstenjuk, P. V., Shmataljuk, M. І., Daniljuk, O. M. (2007). Patent 23991 Ukraina, MPK F23 G5/00. Ustanovka dlja utilіzacіi vіdhodіv. № u 200702015; zajavl. 26. 02. 2007; opubl. 11. 06. 2007, Bjul. № 8.
  13. Іskovich-Lotoc'kij, R. D., Povstenjuk, V. І., Shmataljuk, M. І., Daniljuk, O. M. (2008). Patent 32098 Ukraina, MPK F23 G5/00. Ustanovka dlja utilіzacіi vіdhodiv. № u 200711073; zajavl. 08. 10. 2007; opubl. 12. 05. 2008, Bjul. № 9.
  14. Iskovych-Lotoc'kij, R. D., Ivanchuk, Ja. V., Povstenjuk, V. I., Kostjuk, G. V., Danyljuk, O. M., Veselovs'ka, N. R. (2011). Ustanovka dlja utylizacii' medychnyh vidhodiv z vidborom tepla ta oholodzhennjam. Zbirnyk naukovyh prac' VNAU. Serija: Tehnichni nauky, 7, 98–103.
  15. Iskovych–Lotoc'kyj, R. D, Ivanchuk, Ja. V, Tesovs'kyj, D. V, Veselovs'kyj, Ja. P. (2012). Zastosuvannja gibrydnogo modeljuvannja pry rozrobci ustanovok dlja utylizacii' vidhodiv. Tehnologichni kompleksy. Naukovyj zhurnal, 1,2 (5, 6), 122–126.
  16. Aksenov, A. A., Dyadkin, A. A., Gudzovsky, A. V.; Desideri, J.-A., Hirsch, C., Le Tallec, P., Pandolfi, M., Periaux, J. (Eds.) (2006). Numerical Simulation of Car Tire Aquaplaning. Computational Fluid Dynamics. JJohn Wiley&Sons, 815–820.
  17. Egolfopoulos, F. N., Holley, A. T., Law, C. K. (2007). An assessment of the lean flammability limits of CH4/air and C3H8/air mixtures at engine-like conditions. Proceedings of the Combustion Institute, 31 (2), 3015–3022. doi: 10.1016/j.proci.2006.08.018
  18. Magnussen, B. F., Hjertager, B. H. (1977). On mathematical modeling of turbulent combustion with special emphasis on soot formation and combustion. Symposium (International) on Combustion, 16 (1), 719–729. doi: 10.1016/s0082-0784(77)80366-4
  19. Sistema modelirovanija dvizhenija zhidkosti i gaza Flow Vision. Versija 2. 2. Rukovodstvo pol'zovatelja, 304.
  20. Zel'dovich, Ja. B., Barenblat, G. I., Librovch, V. B., Mahviladze, G. M. (1980). Matematicheskaja teorija gorenija i vzryva. Moscow: Nauka, 478.
  21. Wilcox, D. C., (1994). Turbulence modeling for CFD. DCW Industries, Inc, 460.
  22. Landau, L. D., Lifshic, E. M. (1988). Gidrodinamika. Teoreticheskaja fizika, 4, 736.
  23. Joshi, S., Loccisano, F., Yalin, A. P., Montgomery, D. T. (2011). On Comparative Performance Testing of Prechamber and Open Chamber Laser Ignition. Journal of Engineering for Gas Turbines and Power, 133 (12), 122801. doi: 10.1115/1.4003972
  24. Bel'deeva, L. N., Lazutkina, Ju. S., Komarova, L. F. (2009). Jekologicheski bezopasnoe obrashhenie s othodami. Barnaul: Azbuka, 172.
  25. Gorbacheva, L. A. (2009). Zarubezhnyj opyt musoroszhiganija. Jenergija: jekonomika, tehnologija, jekologija, 7, 49–54.
  26. Parfenov, V. P, Janvarev, I. A. (1998). Ocenka teplovoj jeffektivnosti teploobmennogo oborudovanija pri kombinirovannom ohlazhdenii szhatyh gazov v kompressornyh ustanovkah. Izvestija vuzov. Mashinostroenie, 1-3, 62–67.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-02-07

Як цитувати

Іскович-Лотоцький, Р. Д., Іванчук, Я. В., & Веселовський, Я. П. (2016). Моделювання робочих процесів в піролізній установці для утилізації відходів. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1(8(79), 11–20. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.59419

Номер

Розділ

Енергозберігаючі технології та обладнання