Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/42691

Назва: Модель розрахунку оптимального режиму рекуперації тепла на енергогенеруючому обладнанні переробної і харчової промисловості
Інші назви: Model for calculating the optimal mode of heat recovery at power generating equipment of the processing and food industry
Автори: Балабан, Степан Миколайович
Каспрук, Володимир Богданович
Balaban, S.
Kaspruk, V.
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Бібліографічний опис: Балабан С. Модель розрахунку оптимального режиму рекуперації тепла на енергогенеруючому обладнанні переробної і харчової промисловості / С. Балабан, В. Каспрук // Вісник ТНТУ. — Т. : ТНТУ, 2023. — Том 111. — № 3. — С. 15–22.
Bibliographic description: Balaban S., Kaspruk V. (2023) Model rozrakhunku optymalnoho rezhymu rekuperatsii tepla na enerhoheneruiuchomu obladnanni pererobnoi i kharchovoi promyslovosti [Model for calculating the optimal mode of heat recovery at power generating equipment of the processing and food industry]. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 111, no 3, pp. 15-22 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 3 (111), 2023
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 3 (111), 2023
Журнал/збірник: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 3
Том: 111
Дата публікації: 5-вер-2023
Дата подання: 9-чер-2023
Дата внесення: 26-жов-2023
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2023.03.015
УДК: 621.646
621.783
2
Теми: рекуперація
енергогенеруюче обладнання
теплообмінник
тепловий насос
первинний паливно-енергетичний ресурс
Recuperation
energy-generating equipment
heat exchanger
heat pump
primary fuelenergy. resource
Кількість сторінок: 8
Діапазон сторінок: 15-22
Початкова сторінка: 15
Кінцева сторінка: 22
Короткий огляд (реферат): Технічні рішення направлені на збереження енергетичних ресурсів і зменшення негативного впливу виробництва на довкілля є особливо актуальними. До таких рішень відносять рекуперацію тепла відпрацьованих технологічних газів енергогенеруючого обладнання й повторне його використання у технологічних процесах. Попередньо проведений аналіз роботи періодично працюючого енергогенеруючого обладнання на підприємствах переробної і харчової промисловості показав недостатню увагу до даної проблеми. Серед можливих причин такої ситуації на особливу увагу заслуговує відсутність адаптованої до таких умов методів розрахунку доцільності впровадження повторного використання тепла відпрацьованих технологічних газів. Мета дослідження – створення моделі розрахунку оптимального режиму повторного використання тепла відпрацьованих технологічних газів під час реалізації двоетапного процесу їх охолодження. Проаналізовано вплив заходів з рекуперації тепла відпрацьованих технологічних газів на зменшення негативного впливу виробництва на довкілля й зростання конкурентоспроможності продукції. Проаналізовано схеми повторного використання тепла на періодично працюючому енергогенеруючому обладнанні переробної і харчової промисловості. Встановлено залежності об’ємної витрати холодного теплового агента від його початкової температури до різних значень кінцевої температури. Зазначено, що наведені залежності дозволяють визначити зміну кінцевої температури попередньо підігрітих технологічних газів у результаті зміни їх початкової температури від -300С до +300С і розрахувати кількість зекономленого в результаті первинного енергоносія. Запропонована модель розрахунку оптимального режиму рекуперації тепла відпрацьованих технологічних газів дозволяє розрахувати зміни витрати первинного паливноенергетичного ресурсу і створити базу даних для ефективного впровадження у виробництво енергозберігаючих технологій шляхом повторного використання тепла відпрацьованих технологічних газів
The article deals with the influence of heat recovery measures of exhaust process gases on reducing the negative impact of production on the environment and increasing the competitive ability of products. The analysis of heat reuse schemes for periodically operating power generating equipment in the processing and food industry is carried out. A model for calculating the amount of cold heat transfer agent for reuse in the technological process is suggested
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/42691
ISSN: 2522-4433
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2023
URL-посилання пов’язаного матеріалу: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2022.04.007
https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2015.01.147
https://doi.org/10.1016/j.cirp.2016.04.034
Перелік літератури: 1. Балабан С. М., Дуда М. І. Особливості використання утилізації тепла на енергозатратному обладнанні підприємств первинної переробки сільськогосподарської продукції: зб. тез доп. міжнар. наук.-техн. конф. присвяченої памяті професора Гевка Б. М. «Проблеми теорії проектування та виготовлення транспортно-технологічних машин». М. Тернопіль 23–24 вересня 2021 р. Тернопіль,2021. С. 45.
2. Stadnyk I., Balaban S., Kaspruk V. and Derkach A. (2022). Assessment of economic expediency of heat utilization technology use at food industry enterprises. Galician economic journal. Vol. 77. No. 4. P. 7–12.https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2022.04.007
3. Обгрунтування вибору схеми рекуперації тепла відпрацьованих технологічних газів на підприємствах. Екологічна безпека держави: тези доп. ІІ всеукр. круглого столу, м. Київ, 15 грудня 2021 року/ редкол. О. С. Волошкіна та ін. К.: ІТТА, 2021. С. 120–123.
4. Балабан С. М., Каспрук В. Б. Про деякі особливості впровадження енергозберігаючих технологій на підприємствах переробної та харчової промисловості: зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 90-річчю від дня народження професора Рибака Тимофія Івановича та 60-річчю кафедри технічної механіки та сільськогосподарських машин «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва: проблеми теорії та практики». м. Тернопіль, 29–30 вересня 2022 р. Тернопіль, 2022. С. 81–82.
5. Снєжкін Ю. Ф., Пазюк В. М. Енергозберігаючі технології сушіння зерна. Техніко-економічні характеристики існуючих зерносушарок: зб. матеріалів І Міжнар. конгр. «Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування», 28–29 травня 2009 р.-Львів:НУ «ЛП» 2009. С. 92.
6. Безродний М. Н., Вовк В. В. Аналіз ефективності рециркуляційної сушарки зерна з тепловим насосом. Наукові вісті НУ «КПІ». 2014. № 2. С. 7–13.
7. Столяренко Г. С., Вязовик В. М., Водяник О. В., Гончар С. М., Веліканов В. В. Розробка процесів інтенсифікації горіння для підприємств теплоенергетики міста Черкаси: зб. наукових праць VIМіжнародної наук.-техніч. конф. «Новітні енерго- та ресурсозберігаючі хімічні технології без екологічних проблем», Одеса. Том 2. 2013. С. 183–186.
8. Вязовик В. М., Водяник О. В., Столяренко Г. С. Альтернативне горіння газоподібного палива:матеріали ІІІ Україн. Наук.-практ. конф. з технології неорганічних речовин «Сучасні проблеми технології неорганічних речовин» з міжнародною участю., м. Дніпропетровськ, 20–22 вересня 2006 р.Дніпропетровськ, 2006. С. 29–30.
9. Забарний Г. М., Кудря С. О., Новицька Є. Г. Використання енергії біомаси для енергозабезпечення об’єктів на територіях з спеціальним режимом природокористування. К.: Інститут відновлюваної енергетики НАН України, 2007. 236 с.
10. Забарний Г. М., Шурчков А. В. Енергетичний потенціал нетрадиційних джерел енергії України. К.: Інституту технічної теплофізики НАН України, 2002. 211 с.
11.Косинчук О. В., Кондратюк Г. Г., Козлова Н. М., Новицька Є. Г. Визначення зменшення викидів парникових газів за рахунок використання відновлюваних джерел енергії. Журнал «Наукоємні технології». Том 5. № 1. 2010. С. 98–02.
12. Ханик Я. М., Мількович О. І Екологічні аспекти сушіння поліаміду – 6: зб. матеріалів 1 Міжнар.конгр. «Захист навколишнього середовища Енергоощадність. Збалансоване природокористування»,м. Львів, 28–29 травня 2009 р. Львів, 2009. С. 102.
13. William D. Cotter – NYSERDA, Handbook of Heat Exchangers for Industrial Heat Recovery, New York State Energy Research and Development Office, New York, 1984.
14.Bruckner S., Liu S., Laya M., Radspieler M., Cabeza L. F., Eberhard L. Industrial waste heat utilization technologies: economic analysis of heat conversion technologies. App. Energy, 151 (1). 2015. P. 157–167.https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2015.01.147
15. Simeone A., Luo Y., Woolley E., Rahimifard S., Boor K. Decision support system for the utilization of waste heat in production CIRP Ann. 65. 2016. P. 21–24. https://doi.org/10.1016/j.cirp.2016.04.034
References: 1. Balaban S. M., Duda M. I. Osoblyvosti vykorystannia utylizatsii tepla na enerhozatratnomu obladnannipidpryiemstv pervynnoi pererobky silskohospodarskoi produktsii: zbirnyk tez dopovidei Mizhnarodnoinaukovo-tekhnichnoi konferentsii prysviachenoi pamiati profesora Hevka B. M. “Problemy teoriiproektuvannia ta vyhotovlennia transportno-tekhnolohichnykh mashyn”, 23–24 veresnia 2021 r. Ternopil: 2021. P. 45.[In Ukrainian].
2. Stadnyk I., Balaban S., Kaspruk V. and Derkach A. (2022). Assessment of economic expediency of heat utilization technology use at food industry enterprises. Galician economic journal. Vol. 77. No. 4. P. 7–12.[In Ukrainian]. https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2022.04.007
3. Stadnyk I. Ya., Balaban S. M., Kaspruk V. B., Derkach A. V. Obhruntuvannia vyboru skhemyrekuperatsii tepla vidpratsovanykh tekhnolohichnykh haziv na pidpryiemstvakh. Ekolohichna bezpekaderzhavy: tezy dopovidei Druhoho vseukrainskoho kruhloho stolu, m. Kyiv, 15 hrudnia 2021 roku/ redkol. O. S. Voloshkina ta in. K.: ITTA, 2021. P. 120–123. [In Ukrainian].
4. Balaban S. M., Kaspruk V. B. Pro deiaki osoblyvosti vprovadzhennia enerhozberihaiuchykh tekhnolohii na pidpryiemstvakh pererobnoi ta kharchovoi promyslovosti: zbirnyk tez dopovidei Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, prysviachenoi 90 – richchiu vid dnia narodzhennia profesora Rybaka Tymofiia Ivanovycha ta 60 – richchiu kafedry tekhnichnoi mekhaniky ta silskohospodarskykh mashyn“Protsesy, mashyny ta obladnannia ahropromyslovoho vyrobnytstva: problemy teorii ta praktyky”,29–30 veresnia 2022 r. Ternopil, 2022. P. 81–82. [In Ukrainian].
5. Sniezhkin Yu. F., Paziuk V. M. Enerhozberihaiuchi tekhnolohii sushinnia zerna. Tekhniko-ekonomichnikharakterystyky isnuiuchykh zernosusharok: Zbirnyk materialiv 1 Mizhnarodnoho konhresu “Zakhystnavkolyshnoho seredovyshcha. Enerhooshchadnist. Zbalansovane pryrodokorystuvannia”, 28–29 travnia 2009 r. Lviv: NU “LP” 2009. P. 92. [In Ukrainian].
6. Bezrodnyi M. N., Vovk V. V. Analiz efektyvnosti retsyrkuliatsiinoi susharky zerna z teplovym nasosom. Naukovi visti NU “KPI”. 2014. No. 2. P. 7–13. [In Ukrainian].
7. Stolyarenko G. S., Vyazovy`k V. M., Vodyany`k O. V., Gonchar S. M., Velikanov V. V. Rozrobka procesiv intensy`fikaciyi gorinnya dlya pidpry`yemstv teploenergety`ky` mista Cherkasy`: zbirny`k naukovy`x pracz` VI mizhnarodnoyi naukovo-texnichnoyi konferenciyi “Novitni energo- ta resursozberigayuchi ximichni texnologiyi bez ekologichny`x problem”. Odesa. Tom 2. 2013. P. 183–186.
8. Viazovik V., Lisenko V., Stolyarenko G. The alternative burning of hard fuel. Modern scientificresearchand their practical application. Research Bulletin SWorld Volume. May 2013. J11307J11307-180. Р. 103–108.
9. Zabarny`j G. M., Kudrya S. O., Novy`cz`ka Ye. G. Vy`kory`stannya energiyi biomasy` dlyaenergozabezpechennya ob'yektiv na tery`toriyax z special`ny`m rezhy`mom pry`rodokory`stuvannya.Insty`tut vidnovlyuvanoyi energety`ky` NAN Ukrayiny`. K., 2007. 236 р.
10. Zabarny`j G. M., Shurchkov A. V. Energety`chny`j potencial netrady`cijny`x dzherel energiyi Ukrayiny`.Insty`tutu texnichnoyi teplofizy`ky` NAN Ukrayiny`. K, 2002. 211 р.
11. Kosy`nchuk O. V., Kondratyuk G. G., Kozlova N. M., Novy`cz`ka Ye. G. Vy`znachennya zmenshennyavy`ky`div parny`kovy`x gaziv za raxunok vy`kory`stannya vidnovlyuvany`x dzherel energiyi. Zhurnal“Naukoyemni texnologiyi”. Tom 5. No. 1. 2010. P. 98–102.
12. Xany`k Ya. M., Mil`kovy`ch O. I. Ekologichni aspekty` sushinnya poliamidu – 6: Zbirny`k materialiv 1 Mizhnarodnogo kongresu “Zaxy`st navkoly`shn`ogo seredovy`shha Energooshhadnist`. Zbalansovane pry`rodokory`stuvannya”, 28–29 travnya 2009 r. L`viv: 2009. Р. 102.
13. William D. Cotter – NYSERDA, Handbook of Heat Exchangers for Industrial Heat Recovery, New York State Energy Research and Development Office, New York, 1984.
14.Bruckner S., Liu S., Laya M., Radspieler M., Cabeza L. F., Eberhard L. Industrial waste heat utilization technologies: economic analysis of heat conversion technologies. App. Energy, 151 (1). 2015. P. 157–167.https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2015.01.147
15. Simeone A., Luo Y., Woolley E., Rahimifard S., Boor K. Decision support system for the utilization of waste heat in production CIRP Ann. 65. 2016. P. 21–24. https://doi.org/10.1016/j.cirp.2016.04.034
Тип вмісту: Article
Розташовується у зібраннях:Вісник ТНТУ, 2023, № 3 (111)



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