Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/42717
Başlık: Модель розрахунку оптимального режиму рекуперації тепла на енергогенеруючому обладнанні переробної і харчової промисловості
Diğer Başlıklar: Model for calculating the optimal mode of heat recovery at power generating equipment of the processing and food industry
Yazarlar: Балабан, Степан Миколайович
Каспрук, Володимир Богданович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет, вул. Руська, 56, м.Тернопіль, 46001 (UA)
Bibliographic description (Ukraine): Модель розрахунку оптимального режиму рекуперації тепла на енергогенеруючому обладнанні переробної і харчової промисловості/ Степан Балабан; Володимир Каспрук// Вісник Тернопільського національного технічного університету. Тернопіль, 2023. №3 (111),с. 15-22.
Bibliographic description (International): Model for calculating the optimal mode of heat recovery at power generating equipment of the processing and food industry / Balaban S., Kaspruk V.// Scientific Journal of TNTU (Tern.), (2023) vol 111, no 3, pp. 15–22.
Journal/Collection: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 3 (111)
Yayın Tarihi: 15-Mar-2023
Date of entry: 12-Kas-2023
Yayıncı: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
UDC: 621.646:621.783,2
Anahtar kelimeler: Рекуперація,
енергогенеруюче обладнання
теплообмінник, тепловий
насос, первинний паливно -
енергетичний ресурс
Page range: 15-22
Start page: 15
End page: 22
Özet: 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 паливно енергетичного ресурсу і створити базу даних для ефективного впровадження у виробництво енергозберігаючих технологій шляхом повторного використання тепла відпрацьованих технологічних газів.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/42717
ISSN: 2522-4433.
Copyright owner: Балабан С. М., Каспрук В. Б.
References (Ukraine): 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 VI Міжнародної 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 (International): 1. Balaban S. M., Duda M. I. Osoblyvosti vykorystannia utylizatsii tepla na enerhozatratnomu obladnanni pidpryiemstv pervynnoi pererobky silskohospodarskoi produktsii: zbirnyk tez dopovidei Mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii prysviachenoi pamiati profesora Hevka B. M. “Problemy teorii proektuvannia 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 skhemy rekuperatsii tepla vidpratsovanykh tekhnolohichnykh haziv na pidpryiemstvakh. Ekolohichna bezpeka derzhavy: 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-ekonomichni kharakterystyky isnuiuchykh zernosusharok: Zbirnyk materialiv 1 Mizhnarodnoho konhresu “Zakhyst navkolyshnoho 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` dlya energozabezpechennya 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 zmenshennya vy`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.
Content type: Article
Koleksiyonlarda Görünür:Зібрання статей

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
Вісник ТНТУ 23р..pdf754,17 kBAdobe PDFGöster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.