Розрахунок стабільної роботи вихрового розпилюючого протиточного масообмінного апарату (ВРПМА) в залежності від гідродинамічних характеристик газокрапельного потоку

Автор(и)

  • Jalal Mohammed Abdullah Сумський державний університет, вул. Римського- Корсакова, 2, м. Суми, Україна, 40000, Україна https://orcid.org/0000-0002-3747-0888
  • Nadim Qasim Mohammed Al Hayat Сумський державний університет, вул. Римського- Корсакова, 2, м. Суми, Україна, 40000, Україна https://orcid.org/0000-0002-5833-5634

DOI:

https://doi.org/10.15587/2312-8372.2014.26316

Ключові слова:

масоперенос, швидкість, пристрій, вихор, крапля, апарат, розрахунок

Анотація

У даній роботі наведено методику вибору стійких режимів роботи вихрового розпилюючого протиточного масообмінного апарату (ВРПМА), яка включає розрахунок польоту крапель з урахуванням однорідності потоку і їх взаємного впливу один на одного. В результаті теоретичних і практичних досліджень вдалося визначити швидкість потоку газу і крапель, співвідношення відцентрових сил і сил аеродинамічного опору.

Біографії авторів

Jalal Mohammed Abdullah, Сумський державний університет, вул. Римського- Корсакова, 2, м. Суми, Україна, 40000

Аспірант

Кафедра процесів та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв

Nadim Qasim Mohammed Al Hayat, Сумський державний університет, вул. Римського- Корсакова, 2, м. Суми, Україна, 40000

Аспірант

Кафедра процесів та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв

Посилання

  1. Sklabinskyi, V. I., Osipov, V. A., Kononenko, M. P., Mokhammed Abdullakh, D. M. (2011). Rukh potoku plavu (hazu) v porozhnyni vibrohranuliatora ta vykhrovoho protytechiinoho masoobminnoho aparata. Khimichna promyslovist Ukrainy, № 1, 3-5.
  2. Sklabinskyy, V. I., Abdullah, J. M., Mohammed Gasim, N. (2011). The Characteristics of Vortex Spray Countercurrent Mass Exchange Device. Engineering & Technology Journal, №15, Vol. 29, 3211-3223.
  3. Mohammed Abdullah, J.M., Sklabinskyy, V. I., Mohammed, A. H. (2011). The assessment of the processing chamber radial dimensions of vortex spray countercurrent mass exchange device. First Scientific Conference on Modern Technologies in Oil & Gas Refining, Baghdad, 24.
  4. Gustafson, E. K., Sethian, J. A. (1991). Vortex methods and vortex motion. SIAM, 212. Available: http://dx.doi.org/10.1137/1.9781611971736.
  5. Holdshtyk, M. A., Yavorskyi, N. Y. (2005). Protsessy perenosa v zernystom sloe. Novosybyrsk: Yn-t teplofyzyky ym. S. S. Kutateladze SO RAN, 358.
  6. Alekseenko, S. V., Kuibyn, P. A., Okulov, V. L. (2003). Vvedenye v teoryiu kontsentryrovannykh vykhrei. Novosybyrsk: Yn-t teplofyzyky SO RAN, 503.
  7. Kuzmin, A., Pravdina, M., Yavorsky, A., Yavorsky, N., Parmon, V. (2005, March 15). Vortex centrifugal bubbling reactor. Chemical Engineering Journal, Vol. 107, № 1-3, 55–62. doi:10.1016/j.cej.2004.12.010.
  8. Borysov, Y. Y., Khalatov, A. A., Shevtsov, S. V. (2005). Kontaktnyi teplomassoobmen pry okhlazhdenyy vlazhnoho vozdukha v vykhrevom barbotazhnom sloe. Promyshlennaia teplotekhnyka, T. 27, №1, 13-17.
  9. Mokhammed, A. D., Al Khaiiat Mokhamed, N. K. (2012). Opredelenye optymalnoho razmera kapel v VRPMA. Mezhdunarodnaia nauchno-tekhnycheskaia konferentsyia "Tekhnolohyia – 2012", 6-7 aprelia 2012, 171-172.
  10. Shyliaev, M. Y., Tolstykh, A. V., Derenok, A. N., Khromova, E. M. (2004). Dvukhtemperaturnaia model teplomassoobmena pry formyrovanyy puzyrei na otverstyiakh hazoraspredelytelnykh reshetok barbotazhnykh apparatov. Teplofyzyka y aeromekhanyka, Tom 11, №1, 127-136.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-07-24

Як цитувати

Abdullah, J. M., & Al Hayat, N. Q. M. (2014). Розрахунок стабільної роботи вихрового розпилюючого протиточного масообмінного апарату (ВРПМА) в залежності від гідродинамічних характеристик газокрапельного потоку. Technology Audit and Production Reserves, 4(1(18), 53–56. https://doi.org/10.15587/2312-8372.2014.26316

Номер

Розділ

Технологічний аудит