Link lub cytat. http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23140

Tytuł: Mathematical modeling of processes of nonisothermal adsorption, desorption and heat transfer of hydrocarbons in nanoporous catalysts based on zeolite zsm-5 of exhaust gas neutralization systems
Inne tytuły: Математичне моделювання процесів неізотермічної адсорбції, десорбції і теплопереносу вуглеводнів в нанопористих каталізаторах на основі цеоліту ZSM-5 систем нейтралізації вихлопних газів
Authors: Petryk, M.R.
Boyko, I.V.
Mykhalyk, D.M.
Petryk, M.M.
Lutsyk, N.S.
Kovbashyn, V.I.
Akcesoria: Тернопільський національний технічний універистет імені Івана Пулюя
Cytat: Petryk M.R. Mathematical modeling of processes of nonisothermal adsorption, desorption and heat transfer of hydrocarbons in nanoporous catalysts based on zeolite zsm-5 of exhaust gas neutralization systems / M.R. Petryk, I.V. Boyko, D.M. Mykhalyk, M.M. Petryk, N.S. Lutsyk, V.I. Kovbashyn // TNTU Scientific Journal. 2017, Vol. 85 N 4, pp. 191- 198
Journal/kolekcja: TNTU Scientific Journal
Release/№ : 4
Tom: 85
Data wydania: 2018
Date of entry: 25-sty-2018
Wydawca: Вісник ТНТУ
UDC: 519.6
Słowa kluczowe: дегідратація газу
дифузія адсорбції газів
адсорбція та десорбція газів
метод Хевісайда
інтегральне перетворення Лапласа
моделювання
Laplace integral transformation
Heaviside’s operational method
natural gas dehydration
diffusion of adsorbed gas
adsorption and desorption of gases
modeling
Strony: 8
Zakres stron: 191-198
Główna strona: 191
Strona końcowa: 198
Abstract: Описано експериментальне та теоретичне дослідження неізотермічної адсорбції та десорбції газу з використанням мікропористих каталізаторах для технології паливних двигунів. Аналітичні розв’язки проблеми неізотермічної адсорбції та десорбції та теплообміну побудовані на основі операційного методу Хевісайда та інтегральних перетвореннях Лапласа. Представлено числове моделювання розподілів компонентів пропану та інших вуглеводнів на вході та виході цеолітного ложе для кожної адсорбційно-десорбційної фази в часі
Summary. An experimental and theoretical study of the non-isothermal adsorption and desorption of gas using microporous silica beds for motor fuel technology is described. Analytical solutions to the problem of non-isothermal adsorption and desorption and heat transfer are based on Heaviside’s operational method and Laplace integral transformation. Modeling distributions of propane ant others hydrocarbon components at the inlet and outlet of the silica beds for each adsorption - desorption phase at different times are presented.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23140
Wykaz piśmiennictwa: 1. Unger N., Bond T.C., Wang J.S., Koch D.M., Menon S., Shindell D.T., Bauer S. Attribution of climate forcing to economic sectors, Proc. Natl. Acad. Sci., 2010,107(8),3382-7. 2. Euro 5 and Euro 6 standards,2010, Reduction of pollutant emissions from light vehicles. Europa.eu/legislation_summaries/environment/air_pollution/l28186_es.htm ( May 5, 2010). 3. Ballinger T.H., Anderson P.J. Hydrocarburation trap/catalyst for reducing cold-cast emission from internal combustion engines.US Ptent 6617276 B1, 2003. 4. Puertolas B., Navarro M.V., Lopez J.M., Murillo R., Mastral A.M., Garcia T. Modelling the heat and mass transfers of propane onto a ZSM-5 zeolite / Separation and Purification Technology 86 (2012) 127–136. 5. Szczygiel J., Szyia B. Diffusion of hydrocarburations in the reforming catalyst: molecular modeling. J. Mol. Graphocs. Modell. 22 (2004) 231-239. 6. V.B. Kanzanski, Adsorbed carbocations as transition states in heterogeneous acid catalyzed transformations of hydrocarbons, Catal. Today 51 (1999) 419–434. 7. López J.M., Navarro M.V., Garcia T., Murillo R., Mastral A.M., Varela-Candia F.J., Lozano-Castello D., Bueno-López A., Cazola-Amoros D. Screening of different zeolites and silicoaluminophosphates for the retention of propene under cold start conditions. Microporous Mesoporous Mater. 130 (2010) 239-247. 8. Heaviside Oliver., 1893, Electromagnetic Theory, “The Electrician” Printing & Publidhing Co. Vo1. 1. London, E.C. 532 p. 9. Kärger J. and Ruthven D. Diffusion in Zeolites and Other Microporous Solids, John Wiley & Sons, New York, 1992. 605 p. 10. Sergienko I., Petryk M., Khimith O.N., Mykhalyk D., Leclerc S., Fraissard J., 2014, Mathematical Modelling of Diffusion Process in Microporous Media (Numerical analysis and application). Kyiv: Natl. Acad. Sci. Ukraine, 196 p. (2014) [In Russian] 11. Petryk M. Mathematical Modeling of Nonlinear Non-isothermic Process of Diffusion and Adsorption in Compressed Layer of Adsorbent. Integral Transformations and Application in Boundary Problems. Bulletin of Institute of Mathematics. Kyiv: Nat. Acad. Sci. Ukraine, 6, 151-164 (1994). [In Russian] 12. Lavrentiev M.A., Shabat B.V., Methods of theory of functions of a complex variable. M. Nauka, 1973 - 736 .[In Russian] 13. Petryk M., Vorobiev E. Liquid Flowing from Porous particles During the Pressing of Biological Materials. Computer & Chem. Eng. Elsevier Irland, Issue 31, 1336-1345. (2007). 14. Lecler S., Petryk M., Canet D., Fraissard J. Competitive Diffusion of Gases in a Zeolite Using Proton NMR and Sclice Selection Procedure. Catalysis Today, Elsevier B.V. Volume 187, Issue 1, 104-107 (2012) 15. M. Petryk, S. Leclerc, D. Canet, I. Sergienko, V. Deineka, J. Fraissard, Competitive Diffusion of Gases in a Zeolite Bed: NMR and Slice Selection Procedure, Modeling, and Parameter Identification . J. Phys. Chem. C, 2015 - 119: 47
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Навчальна література кафедри програмної інженерії



Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi

Narzędzia administratora