Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31564

Повний запис метаданих
Поле DCЗначенняМова
dc.contributor.authorПетрик, Михайло Романович
dc.contributor.authorХіміч, Олександр Миколайович
dc.contributor.authorМихалик, Дмитро Михайлович
dc.contributor.authorБойко, Ігор Володимирович
dc.contributor.authorКовбашин, Василь Іванович
dc.contributor.authorPetryk, Mykhaylo
dc.contributor.authorKhimich, Oleksandr
dc.contributor.authorMykhalyk, Dmytro
dc.contributor.authorBoyko, Igor
dc.contributor.authorKovbashyn, Vasil
dc.date.accessioned2020-05-13T17:03:57Z-
dc.date.available2020-05-13T17:03:57Z-
dc.date.created2019-10-31
dc.date.issued2019-10-31
dc.date.submitted2019-10-10
dc.identifier.citationHigh-performance computing technologies of modeling and identification of adsorption in nanoporous systems with feedbacks for gas purification / Mykhaylo Petryk, Oleksandr Khimich, Dmytro Mykhalyk, Igor Boyko, Vasil Kovbashyn // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2019. — Vol 95. — No 3. — P. 139–145. — (Mathematical modeling. Mathematics).
dc.identifier.issn2522-4433
dc.identifier.urihttp://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31564-
dc.description.abstractРозглянуто високоефективні обчислювальні технології моделювання та ідентифікації адсорбції в нанопористих системах зі зворотними зв'язками для очищення газу. Моделювання кінетики адсорбції газу в мікропористому адсорбенті та відповідної регенерації опирається на використання математичної моделі, що включає баланс маси й тепла. Аналітичні розв’язки проблеми неізотермічної адсорбції та десорбції ґрунтуються на операційному методі Гевісайда й інтегральних перетвореннях Лапласа, але запропонована методика обчислень є новою. Представлено експериментальні та модельні розподіли вологи й температури газу на вході та виході шару адсорбента для кожної фази адсорбції – десорбції в різні часові інтервали. Визначено розподіл вологи в межах шару для повного циклу зневоднення – регенерації. Проведені дослідження підтвердили ефективність технології «адсорбція- десорбція» для очищення природного газу, що використовується в якості палива в екстремальних кліматичних умовах. Після кожного циклу сушіння залишковий вміст вологи в газі нижче максимально допустимого значення. Варіювання вологи газу на виході з колони регенерації відображає кінетику внутрішньої десорбції вологи та вказує, що процес регенерації характеризується двома специфічними періодами: нагріванням адсорбента й регенерацією періоду. Далі спостерігається вища й стабільніша температура, яка постійно піднімається. Розв’язок запропонованої математичної моделі процесу адсорбції газу на пористому твердому тілі та його регенерації базується на оригінальному алгоритмі, розробленому з використанням операційного методу Гевісайда та інтегральних перетворень Лапласа. Ця високоефективна обчислювальна технологія моделювання й ідентифікації адсорбції в нанопористих системах зі зворотними зв'язками може слугувати основою для багатьох застосувань, що стосуються подібного типу процесів очищення в обмеженому середовищі.
dc.description.abstractThe paper deals with high-performance computing technologies of modeling and identification of adsorption in nanoporous systems with feedbacks for gas purification. Analytical solutions to the problem of non-isothermal adsorption and desorption are based on Heaviside’s operational method and Laplace integral transform, but the development of calculations is quite original. Experimental and modeling distributions of moisture and temperatures of gas at the inlet and outlet of the silica beds for each adsorption – desorption phase at different times are presented. The distribution of moisture within the beds for the full dehydration – regeneration cycle is determined.
dc.format.extent139-145
dc.language.isoen
dc.publisherТНТУ
dc.publisherTNTU
dc.relation.ispartofВісник Тернопільського національного технічного університету, 3 (95), 2019
dc.relation.ispartofScientific Journal of the Ternopil National Technical University, 3 (95), 2019
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1073/pnas.0906548107
dc.relation.urihttp://europa.eu/legislation_summaries/environment/air_pollution/l28186_es.htm
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1016/S0360-5442(01)00034-2
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1016/j.cep.2008.09.002
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1016/S1003-9953(10)60218-6
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1016/j.seppur.2011.10.036
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1016/j.fuel.2018.10.134
dc.subjectвисокоефективні обчислювальні технології
dc.subjectнанопористі системи зі зворотними зв'язками
dc.subjectадсорбцією та десорбцією
dc.subjectмоделювання газів
dc.subjectопераційний метод Гевісайда
dc.subjectінтегральні перетворення Лапласа
dc.subjecthigh-performance computing technologies
dc.subjectnanoporous systems with feedbacks
dc.subjectadsorption and desorption of gases modelling
dc.subjectHeaviside’s operational method
dc.subjectLaplace integral transform
dc.titleHigh-performance computing technologies of modeling and identification of adsorption in nanoporous systems with feedbacks for gas purification
dc.title.alternativeВисокопродуктивні комп’ютерні технології моделювання та ідентифікації адсорбції в нанопористих системах зі зворотними зв’язками для очищення газів
dc.typeArticle
dc.rights.holder© Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019
dc.coverage.placenameТернопіль
dc.coverage.placenameTernopil
dc.format.pages7
dc.subject.udc519.7
dc.relation.references1. 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). Р. 3382-7. https://doi.org/10.1073/pnas.0906548107
dc.relation.references2. Euro 5 and Euro 6 standards: reduction of pollutant emissions from light vehicles. URL: http://europa.eu/legislation_summaries/environment/air_pollution/l28186_es.htm (дата звернення 5.06.2010).
dc.relation.references3. Gandhidasan P., Al-Farayedhi AA, Al-Mubarak AA. Dehydration of natural gas using solid desiccants. Energy 2001, 26. P. 855–868. https://doi.org/10.1016/S0360-5442(01)00034-2
dc.relation.references4. Karimi A., Abdi MA. Selective dehydration of high-pressure natural gas using supersonic nozzles. Chemical Engineering and Processing. 2009. 48. P. 560–568. https://doi.org/10.1016/j.cep.2008.09.002
dc.relation.references5. Netusil M., Pavel D. Comparison of three methods for natural gas dehydration. Journal of Natural Gas Chemistry. 2011. 20 (5). P. 471–476. https://doi.org/10.1016/S1003-9953(10)60218-6
dc.relation.references6. 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. 2012. 86. P. 127–136. https://doi.org/10.1016/j.seppur.2011.10.036
dc.relation.references7. Petryk M., Khimitch A., Petryk M. M., Fraissard J. Experimental and computer simulation studies of dehydration on microporous adsorbent of natural gas used as motor fuel. Fuel. 2019. Vol. 239. P. 1324–1330. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2018.10.134
dc.relation.references8. Сергієнко І., Петрик М., Хіміч О., Михалик Д., Леклер С., Фрессар Ж. Математичне моделювання дифузійних процесів в мікропористих середовищах (чисельний аналіз та застосування). Національна академія наук України. Київ, 2014. 196 с.
dc.relation.references9. Lavrentiev M. A., Shabat B. V. Methods of theory of functions of a complex variable. M.: Nauka, 1973. 736 p. [In Russian].
dc.relation.referencesen1. 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). Р. 3382–7. https://doi.org/10.1073/pnas.0906548107
dc.relation.referencesen2. Euro 5 and Euro 6 standards: reduction of pollutant emissions from light vehicles. URL: europa.eu/legislation_summaries/environment/air_pollution/l28186_es.htm (accessed 5.06.2010).
dc.relation.referencesen3. Gandhidasan P., Al-Farayedhi AA, Al-Mubarak AA. Dehydration of natural gas using solid desiccants. Energy 2001, 26. P. 855–868. https://doi.org/10.1016/S0360-5442(01)00034-2
dc.relation.referencesen4. Karimi A., Abdi MA. Selective dehydration of high-pressure natural gas using supersonic nozzles. Chemical Engineering and Processing. 2009. 48. P. 560–568. https://doi.org/10.1016/j.cep.2008.09.002
dc.relation.referencesen5. Netusil M., Pavel D. Comparison of three methods for natural gas dehydration. Journal of Natural Gas Chemistry. 2011. 20 (5). P. 471–476. https://doi.org/10.1016/S1003-9953(10)60218-6
dc.relation.referencesen6. 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. 2012. 86. P. 127–136. https://doi.org/10.1016/j.seppur.2011.10.036
dc.relation.referencesen7. Petryk M., Khimitch A., Petryk M. M., Fraissard J. Experimental and computer simulation studies of dehydration on microporous adsorbent of natural gas used as motor fuel. Fuel. 2019. Vol. 239. P. 1324–1330. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2018.10.134
dc.relation.referencesen8. Sergienko I., Petryk M., Khimith O. N., Mykhalyk D., Leclerc S., Fraissard J. Mathematical Modelling of Diffusion Process in Microporous Media (Numerical analysis and application). National Academy of Sciences of Ukraine. Kyiv, 2014. 196 p. [In Ukrainian].
dc.relation.referencesen9. Lavrentiev M. A., Shabat B. V. Methods of theory of functions of a complex variable. M.: Nauka, 1973. 736 p. [In Russian].
dc.identifier.citationenPetryk M., Khimich O., Mykhalyk D., Boyko I., Kovbashyn V. (2019) High-performance computing technologies of modeling and identification of adsorption in nanoporous systems with feedbacks for gas purification. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 95, no 3, pp. 139-145.
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2019.03.139
dc.contributor.affiliationТернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
dc.contributor.affiliationІнститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України, Київ, Україна
dc.contributor.affiliationTernopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
dc.contributor.affiliationGlushkov Institute of Cybernetics of NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine
dc.citation.journalTitleВісник Тернопільського національного технічного університету
dc.citation.volume95
dc.citation.issue3
dc.citation.spage139
dc.citation.epage145
Розташовується у зібраннях:Вісник ТНТУ, 2019, № 3 (95)



Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.