Побудова математичної моделі процесу сушіння поліетилентерефталат-грануляту

Автор(и)

  • Олександр Володимирович Надолинський Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», просп. Перемоги 37, корпус 19, м. Київ, Україна, 03056, Україна https://orcid.org/0000-0003-3813-6475
  • Ігор Валентинович Коваленко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», просп. Перемоги 37, корпус 19, м. Київ, Україна, 03056, Україна https://orcid.org/0000-0001-6919-856X

DOI:

https://doi.org/10.15587/2312-8372.2014.25273

Ключові слова:

поліетилентерефталат, ПЕТ-тара, сушіння гранул, математична модель, вологовміст, сушарка

Анотація

У статті представлені результати досліджень з вивчення оптимальних умов процесу сушіння ПЕТ-грануляту. Наведені результати експерименту ізотермічної сушки гранул. Розроблено математичну модель процесу сушіння грануляту до заданого вологовмісту, що є необхідною умовою для стабільності подальшого технологічного процесу. Встановлено оптимальний режим сушіння (температура та час процесу), що сприятиме заощадженню енергетичних та матеріальних ресурсів.

Біографії авторів

Олександр Володимирович Надолинський, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», просп. Перемоги 37, корпус 19, м. Київ, Україна, 03056

Кафедра хімічного, полімерного та силікатного машинобудування

Ігор Валентинович Коваленко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», просп. Перемоги 37, корпус 19, м. Київ, Україна, 03056

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра хімічного, полімерного та силікатного машинобудування

Посилання

  1. Оссвальд, Т. Лиття пластмас під тиском [Текст]/ под ред. Т. Оссвальда, Л.-Ш. Тунга, П. Дж. Греманна; пер з англ. під ред. Е. Л. Калінчева. – СПб: Професія, 2006. – 712 с.
  2. Таврогинская, М. Г. Влияние степени влажности и параметров сушки на свойства и переработку отходов ПЭТФ [Текст]/ М. Г. Таврогинская, В. В. Тимошенко// Вестник УО «ВГТУ». – 2008. – Т. 22, № 14. – C. 204-212.
  3. Van der Meer, D. W. Oriented Crystallization and Mechanical Properties of Polypropylene Nucleated on Fibrillated Polytetrafluoroethylene Scaffolds [Text]/ D. W. Van der Meer, D. Milazzo, A. Sanguineti, G. J. Vancso// Polymer Engineering & Science. – 2005. – Vol. 45, Issue 4. – P. 458–468. – DOI: 10.1002/pen.20297.
  4. Bernland, K. Nucleating Polymer Crystallization with Poly(tetrafluoroethylene) Nanofibrils [Text]/ K. Bernland, P. Smith// Journal of Applied Polymer Science. – 2009. – Vol. 114, Issue 1. – P. 281–287. – DOI: 10.1002/app.30425
  5. Callister, W. D. Fundamentals of Material Science and Engineering. An Integrated Approach [Text]/ W. D. Callister, R. G. Rethwisch. –Ed. 3. – John Wiley & Sons, Inc., 2007. – 32 p.
  6. Шахтная аэрожелобная сушилка [Текст]: пат. 2506508 Рос. Федерация: МПК F26B17/14/ Волхонов М. С., Курилов С. В. (РФ); заявитель и патентообладатель Общество с ограниченной ответственностью "Тёплый ветер". – №2011144972/06; заявл. 07.11.2011; опубл. 10.02.2014. – 5 с.
  7. Сушилка для сыпучих материалов [Текст]: пат. 2282804 Рос. Федерация: МПК F26B15/06 / Налбандян А. В.; заявитель и патентообладатель Налбандян А.В. – №2005128898/06; заявл. 15.09.2005; опубл. 27.08.2006. – 7 с.
  8. Генкин, А. Э. Оборудование химических заводов [Текст]/ А. Э. Генкин. – М.: Высшая школа, 1986. – 280 с.
  9. Кафаров, В. В. Методы кибернетики в химии и химической технологии [Текст]/ В. В. Кафаров. – М.: Химия, 1985. – 468 с.
  10. Фролов, В. Ф. Моделирование сушки дисперсных материалов [Текст]/ В. Ф. Фролов. – Л.: «Химия», Ленинградское отделение, 1987. – 208 с.
  11. Ossvalda, T., Tunha, L.-Sh., Hremanna, J. P. (2006). Injection molding of plastics. Publ.: Profesiia, 712.
  12. Tavrohynskaia, M., Tymoshenko, V. (2008). Influence of the degree of humidity and drying conditions on the properties and processing of waste PET. Miscellany of Vitebsk state technology University, 14, 20.
  13. Van der Meer, D. W., Milazzo, D., Sanguineti, A., Vancso, G. J. (2005). Oriented Crystallization and Mechanical Properties of Polypropylene Nucleated on Fibrillated Polytetrafluoroethylene Scaffolds. Polymer Engineering & Science, Vol. 45, Issue 4, 458–468. DOI: 10.1002/pen.20297.
  14. Bernland, K., Smith, P. (2009). Nucleating Polymer Crystallization with Poly(tetrafluoroethylene) Nanofibrils. Journal of Applied Polymer Science, Vol. 114, Issue 1, 281–287. DOI: 10.1002/app.30425.
  15. Callister, W. D., Rethwisch, R. G. (2007). Fundamentals of Material Science and Engineering. An Integrated Approach. Ed. 3. John Wiley & Sons, Inc., 32.
  16. Volkhonov, M. S., Kurylov, S. V. (10.02.2014). Mine dryer. Patent №2506508, Rus. Federation, 5.
  17. Nalbandian, A. V. (27.08.2006). Dryer for bulk materials. Patent №2506508, Rus. Federation, 7.
  18. Henkyn, A. E. (1986). Equipment for chemical plants. Moscow: High school, 280.
  19. Kafarov, V. V. (1985). Methods of Cybernetics in Chemistry and Chemical Engineering. Moscow: Chemistry, 468.
  20. Frolov, V. F. (1987). Modeling drying of dispersed materials. L.: «Chemistry», Leningrad Branch, 208.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-05-29

Як цитувати

Надолинський, О. В., & Коваленко, І. В. (2014). Побудова математичної моделі процесу сушіння поліетилентерефталат-грануляту. Technology Audit and Production Reserves, 3(1(17), 12–16. https://doi.org/10.15587/2312-8372.2014.25273

Номер

Розділ

Технологічний аудит