Математичне моделювання динаміки гомогенних реакцій в каскадi реакторib ідеального змішування

Автор(и)

  • Svitlana Prymyska Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056, Україна https://orcid.org/0000-0002-5832-0686
  • Yuri Beznosyk Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056, Україна https://orcid.org/0000-0001-7425-807X
  • Wladimir Reschetilowski Інститут технічної хімії Технічний університет Дрездена вул. Цельшер Вег, 19, м. Дрезден, Німеччина, 01069, Німеччина https://orcid.org/0000-0002-2333-798X

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.95633

Ключові слова:

динаміка процесу, каскад реакторів ідеального змішування, оцтовий ангідрид, ступінь перетворення

Анотація

Математична модель динаміки процесу гомогенної реакції першого порядку в каскаді реакторів ідеального змішування побудована рівнянням зміни мольної частки речовини з часом і зміною внутрішньої енергії ідеального потоку речовини. Розрахунок по моделі здійснено за методом Рунге-Кута третього порядку для реакції гідролізу оцтового ангідриду. Отримано профілі температур динаміки процесу, розраховано вартісний показник

Біографії авторів

Svitlana Prymyska, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056

Кандидат технічних наук, старший викладач

Кафедра кібернетики хіміко-технологічних процесів 

 

Yuri Beznosyk, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра кібернетики хіміко-технологічних процесів 

Wladimir Reschetilowski, Інститут технічної хімії Технічний університет Дрездена вул. Цельшер Вег, 19, м. Дрезден, Німеччина, 01069

Доктор хімічних наук, професор 

Посилання

  1. Saad, M., Albagul, A., Obiad, D. (2013). Modeling and Control Design of Continuous Stirred Tank Reactor System. Proceedings of the 15th International Conference on Automatic Control, Modelling & Simulation (ACMOS '13). Brasov, 344–348.
  2. Shyamalagowri, M., Rajeswari, R. (2013). Modeling and simulation of non-liner process control reactor – CSTR. International Journal of Advances in Engineering & Technology, 6 (4), 1813–1818.
  3. Egedy, A., Varga, T., Chovan, T. (2011). Application of models with different complexity for a stirred tank reaktor. Hungarian Journal of Industry and Chemistry, 39 (3), 335–339.
  4. Caccavale, F., Iamarino, M., Pierri, F., Tufano, V. (2011). Control and Monitoring of Chemical Batch Reactors. The Chemical Batch Reactor. Advances in Industrial Control. Springer-Verlag London Limited, 9–38. doi: 10.1007/978-0-85729-195-0_2
  5. Nogueira, A. G., Silva, D. C. M., Baptista, C. M. S. G. (2016). Modeling Real Flow in a Continuous Stirred Liquid–Liquid System. Industrial & Engineering Chemistry Research, 55 (1), 71–79. doi: 10.1021/acs.iecr.5b03236
  6. Prokopova, Z., Prokop, R. (2009). Modelling and simulation of chemical industrial reactors. 23rd European conference on modelling and simulation. Madrid, 1–6. doi: 10.7148/2009-0378-0383
  7. Suja Malar, R. M., Thyagarajan, T. (2009). Modelling of continuous stirred tank reactor using artificial intelligence techniques. International Journal of Simulation Modelling, 8 (3), 145–155. doi: 10.2507/ijsimm08(3)2.128
  8. Couenne, F., Jallut, C., Maschke, B., Breedveld, P. C., Tayakout, M. (2006). Bond graph modelling for chemical reactors. Mathematical and Computer Modelling of Dynamical Systems, 12 (2-3), 159–174. doi: 10.1080/13873950500068823
  9. Rahmat, M. F., Yazdani, A. M., Movahed, M. A., Mahmoudzadeh, S. (2011). Temperature control of a continuous stirred tank reactor by means of two intelligent strategies. International Journal on Smart Sensing and Intelligent Systems, 4 (2), 244–267.
  10. Kanse Nitin, G., Dhanke, P., Thombare, A. (2012). Modeling and Simulation Study of the CSTR for Complex Reaction by Using Polymath. Research Journal of Chemical Sciences, 2 (4), 79–85.
  11. Prymyska, S., Beznosyk, Y., Reschetilowski, W. (2015). Simulation the gas simulataneous adsorption over natural and modified zeolite. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2 (6 (74)), 34–37. doi: 10.15587/1729-4061.2015.39786
  12. Prymyska, S., Beznosyk, Yu., Statyukha, G., Resсhetilowski, W. (2009). Research and modeling of adsorption/desorption of nitrogen oxides in zeolites. Naukkovi Visti NTUU “KPI”, 5 (61), 109–114.
  13. Jayakumar, N. S., Thomas, M., Sahu, J. N. (2014). Experimental and modeling of a non-isothermal CSTR to find out parameter regions and conditions causing input multiplicity for acid catalyzed hydrolysis of acetic anhydride. Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, 135, 213–222. doi: 10.1016/j.chemolab.2014.04.017
  14. Kovac, A. (2007). Checking the Kinetics of Acetic Acid Production by Measuring the Conductivity. J. Ind. Eng. Chem., 13 (4), 631–636.
  15. Sansar, B. (2013). Optimization of a Chemical Reaction Train. Undergraduate Journal of Mathematical Modeling: One + Two, 2 (2). doi: 10.5038/2326-3652.2.2.9

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-04-25

Як цитувати

Prymyska, S., Beznosyk, Y., & Reschetilowski, W. (2017). Математичне моделювання динаміки гомогенних реакцій в каскадi реакторib ідеального змішування. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2(6 (86), 27–32. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.95633

Номер

Розділ

Технології органічних та неорганічних речовин