Перегляд за Автор "Савенков, Анатолій Сергійович"
Зараз показуємо 1 - 20 з 52
Результатів на сторінці
Налаштування сортування
Документ Визначення кінетичних параметрів для низькосортної фосфатної сировини України(Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського, 2015) Вецнер, Юлана Ігорівна; Савенков, Анатолій Сергійович; Білогур, Ірина Сергіївна; Рищенко, Ігор МихайловичУкраїна здавна відома як один з найбільших виробників сільськогосподарської продукції, що пояснюється винятково сприятливими природно-кліматичними умовами, багатими ресурсами орних земель, серед яких зна-чну частину займають високо родючі чорноземні ґрунти. Потенціал виробництва продукції рослинництва може бути реалізований лише через високу родючість ґрунтів, поліпшення їх функціональних властивостей. Най-більш дієвим фактором підвищення врожаїв – є застосування мінеральних добрив. Мінеральні добрива – один з найбільш діючих засобів підвищення врожайності сільськогосподарських культур і впливу на їхню якість. Як-що найближчим часом не буде приділена особлива увага виробництву і реалізації фосфоровмісних добрив, врожайність сільськогосподарських культур катастрофічно зменшиться. В статті пропонується метод перероб-ки азотно-кислотної витяжки, отриманої розкладанням вітчизняної фосфоровмісної сировини з низьким вміс-том фосфору (V) оксиду нітратною кислотою, із залученням карбаміду. Визначені кінетичні параметри взаємо-дії карбаміду з азотно-кислотною витяжкою. Встановлено механізм взаємодії, та отримано ряд високоефектив-них азот-фосфоровмісних добрив.Документ Визначення кінетичних параметрів процесу термічної регенерації нанесеного срібного каталізатора(Технологический центр, Украинская государственная академия железнодорожного транспорта, 2011) Бутенко, Анатолій Миколайович; Лобойко, Олексій Якович; Савенков, Анатолій Сергійович; Русінов, Олександр ІвановичВстановлений порядок реакції термічної регенерації нанесеного срібного каталізатора. Визначені основні кінетичні параметри. Розраховані термодинамічні показники.Документ Вплив складу і структури прекурсору на каталітичні властивості Ce-вмістних каталізаторів низькотемпературного окиснення аміаку до закису азоту (N₂O)(SeKum Software, 2015) Масалітіна, Наталія Юріївна; Савенков, Анатолій СергійовичДокумент Дослідження азотно-фосфорних розчинів(НТУ "ХПІ", 2018) Савенков, Анатолій Сергійович; Рищенко, Ігор Михайлович; Соловей, Людмила Валентинівна; Семенцова, Тетяна ЮріївнаВ роботі створена дослідна установка отримання азотно-фосфорних розчинів з використанням у якості сировини: поліфосфорної кислоти (85 %) і гидрата амоніаку (25 %). Розроблено методику експеримента, послідовність уведення реагентів та аналіз складу отриманого розчину. Досліджено вплив концентрації фосфорної кислоти та температури на коефіцієнт конверсії P₂O₅ при взаємодії з гідратом амоніаку, встановлено його максимальне значення і визначені їх раціональні параметри.Документ Дослідження кінетичних закономірностей низькотемпературного окиснення аміаку до N₂O на Mn-Ni-Bi-Li-O каталізаторі(НТУ "ХПІ", 2011) Близнюк, Ольга Миколаївна; Савенков, Анатолій Сергійович; Огурцов, Олександр МиколайовичKinetic relations of low-temperature ammonia oxidation toward N₂O on catalyst Mn-Ni-Bi-Li-O were studied for determination of the optimal conditions of a new technology of inexpensive N₂O production. Dependence of the activity and the selectivity of the catalyst Mn-Ni-Bi-Li-O on different technological parameters were investigated. The selectivity to nitrous oxide and nitrogen oxide reached 92,5–93,5% and no more than 0.2%, respectively, at 99,4÷99,6% conversion of ammonia.Документ Дослідження методів отримання рідких комплексних добрив(Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2015) Ніколаєв, М. В.; Савенков, Анатолій Сергійович; Білогур, Ірина СергіївнаДокумент Дослідження окиснення N₂ парою нітратної кислоти(Національний університет "Львівська політехніка", 2003) Близнюк, Ольга Миколаївна; Савенков, Анатолій СергійовичПодано результати термодинамічних розрахунків окиснення молекулярного нітрогену (N₂) парою нітратної кислоти. Проведено лабораторні дослідження гетерогенного окиснення N₂ парою нітратної кислоти за температур 623-873 К. Підтверджено можливість проведення нового процесу зв'язування нітрогену за м'яких температурних умов. На розробленому нами оксидному каталізаторі приріст кисневих сполук становив від 20 до 80 % залежно від технологічних умов.Документ Дослідження процесу окиснення аміаку під тиском(НТУ "ХПІ", 2011) Авіна, Світлана Іванівна; Савенков, Анатолій Сергійович; Микиша, Галина ВолодимирівнаВ статті досліджено в лабораторних умовах процес окиснення аміаку киснем повітря під тиском 0,716 МПа в залежності від лінійної швидкості газового потоку, часу контактування та кількості платиноїдних сіток в реакторі. Встановлені кінетичні залежності ступеня конверсії аміаку від лінійної швидкості газового потоку та часу контактування реагентів.Документ Зниження виходу нітроген (І) оксиду при високотемпературному окисненні аміаку(НТУ "ХПІ", 2010) Близнюк, Ольга Миколаївна; Савенков, Анатолій Сергійович; Яковишин, В. О.; Масалітіна, Наталія Юріївна; Огурцов, Олександр МиколайовичПроведено дослідження впливу технологічних параметрів та складу каталізатору на вихід нітроген (І) оксиду як побічного продукту при високотемпературному окисненні аміаку в технології нітратної кислоти з метою зниження концентрації N₂O в викидних газах. Розроблено технологічні рішення, що дозволили мінімізувати кількість N₂O у викидних газах азотнокислотних виробництв.Документ Каталізатор для другого ступеня окиснення аміаку(ДП "Український інститут інтелектуальної власності", 2009) Близнюк, Ольга Миколаївна; Савенков, Анатолій Сергійович; Ратушна, Лідія Миколаївна; Скляров, Віталій Леонідович; Антонов, Олег МихайловичКаталізатор для другого ступеня окиснення аміаку, що містить оксид кобальту, який відрізняється тим, що він містить додатково оксиди цирконію та хрому при наступному співвідношенні компонентів, мас. %: оксид кобальту Со₃O₄ 70,0-75,0; оксид цирконію ZrO₃ 20,0-25,0; оксид хрому Сr₂О₃ 3,0-5,0.Документ Каталізатор окиснення амоніаку в нітроген (I) оксид(ДП "Український інститут інтелектуальної власності", 2017) Савенков, Анатолій Сергійович; Масалітіна, Наталія ЮріївнаВинахід належить до галузі хімічна промисловість. Запропонований каталізатор містить манган (III) оксид Mn₂O₃, вісмут (III) оксид Bi₂O₃, купрум (II) оксид CuO та церій (IV) оксид CeO₂ при відповідному масовому співвідношенні. Винахід забезпечує високу селективність за нітроген (I) оксидом та зменшення виходу NO.Документ Каталізатор окиснення молекулярного азоту парами азотної кислоти(ДП "Український інститут інтелектуальної власності", 2007) Близнюк, Ольга Миколаївна; Савенков, Анатолій Сергійович; Ратушна, Лідія МиколаївнаКаталізатор окиснення молекулярного азоту парами азотної кислоти, що містить оксид кобальту, який відрізняється тим, що він додатково містить як основу кислотостійкий і структуроутворюючий оксид цирконію, а також оксиди марганцю, кальцію і кремнію при наступному співвідношенні компонентів, мас.%: оксид цирконію ZrO₂ 50-60; оксид кобальту Со₃O₄ 4-6; оксид кальцію СаО 8-12; оксид марганцю Мn₂О₃ 8-12; оксид кремнію SiO₂ 16-24. Каталізатор за п. 1, який відрізняється тим, що для поліпшення процесу формування каталізатора в суміш компонентів додають зв'язувальну добавку – оксинітрат алюмінію, в кількості 1,5 мас.%, конденсат сокової пари, при необхідності азотну кислоту концентрацією 5-8 мас.% у кількості 1,0 мас.% або графіт у кількості 0,5 мас.%.Документ Комплексне добриво(ДП "Український інститут промислової власності", 2014) Вецнер, Юлана Ігорівна; Савенков, Анатолій Сергійович; Білогур, Ірина СергіївнаКомплексне добриво містить фосфат кальцію та додатково тетракарбамід кальцію нітрат, нітрат карбаміду, фосфат карбаміду.Документ Кінетика вищолочення сполук магнію з відпрацьованих каталізаторів АНП(НТУ "ХПІ", 2008) Бутенко, Анатолій Миколайович; Кряжева, М. В.; Савенков, Анатолій Сергійович; Отводенко, С. Е.Наведені результати досліджень процесу регенерації каталізатора АНП шляхом вищолочення сполук магнію за допомогою екологічно м’якого екстрагента – розчину хлориду амонію при 298, 318, 333, 363 К. Показано, що найбільша швидкість вищолочення сполук магнію спостерігається при 363 К, при цьому уявна енергія активації становить 25.1 КДж/моль, що вказує на дифузійний характер екстракції.Документ Мезопоруваті каталітичні системи для реакції окиснення аміаку до N₂O(2016) Масалітіна, Наталія Юріївна; Савенков, Анатолій СергійовичНаноструктуровані каталітичні системи, що містять наночастки церію, купруму, мангану та вісмуту оксидів, були синтезовані золь-гель методом. Проведено комплексні дослідження фізико-хімічних властивостей наноструктурованих багатокомпонентних каталітичних композицій із високими питомою поверхнею та дисперсністю каталітично активного компоненту. Каталітичні характеристики отриманих систем досліджені в реакції низькотемпературного окиснення NH₃.Документ Методичні вказівки до лабораторних робіт "Визначення комплексів карбаміду з кислотами та солями в технології добрив"(Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2015) Вецнер, Юлана Ігорівна; Савенков, Анатолій Сергійович; Білогур, Ірина Сергіївна; Дейнека, Дмитро Миколайович; Авіна, Світлана ІванівнаВідомо, що фосфоритні родовища містять фосфоритні руди різних типів, що утворилися в різні геологічні періоди і в різних геотектонічних умовах. Це наклало відбиток на склад мінеральних компонентів фосфоритних руд, а отже, і на співвідношення в них основних хімічних параметрів. Фосфорити являють собою досить складну осадочну породу, що складається з комплексу мінералів. Крім фосфату, в них значно поширені інші мінерали. У зв’язку з цим необхідно розглянути всі ймовірні варіанти технологій переробки фосфатної сировини, які б задовольняли сучасним вимогам. Технічні вимоги, що висуваються до фосфатної сировини, обумовлені технологічними можливостями і економічною доцільністю переробки його у фосфоровмісні добрива.Документ Методичні вказівки до розрахункового завдання "Обгрунтування вибору енергоефективних витрат сировини в хімічній технології"(Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2012) Дейнека, Дмитро Миколайович; Савенков, Анатолій Сергійович; Лобойко, В'ячеслав Олексійович; Дейнека, Вікторія ВолодимирівнаЗменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів у хімічній промисловості пов’язано з широкомасштабною реалізацією енергозберігаючої техніки і технології, утворенням енерготехнологічних комплексів. Успішне рішення пріоритетного завдання енергозбереження потребує, в свою чергу, відповідної компетенції в інженерів-технологів усіх спеціальностей. Курси "Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів" і "Контроль та керування хіміко-технологічними процесами" посідають важливе місце в професійній підготовці студентів за спеціальностями "Хімічна технологія неорганічних речовин", "Автоматизоване управління технологічними процесами", та базуються на загальнотеоретичних, загальнотехнічних і спеціальних дисциплінах, що вивчаються студентами у вищому технічному закладі. Основним завданням цих курсів є формування у майбутніх спеціалістів знань і уміння у галузі генерування тепла в технологічних об’єктах, енерготехнологічного комбінування вторинних енергоресурсів, оцінки енергетичної ефективності процесів, скорочення теплових викидів у навколишнє середовище, а також знайомство студентів хімічних спеціальностей з приладами та засобами автоматизації, методами контролю та керування станом технологічних процесів. У цих методичних вказівках наведено методику пошуку найбільш ефективного способу отримання готового продукту з різної сировини з точки зору енергоємності. Вони призначені для використання на практичних заняттях та при виконанні розрахункового завдання з курсів "Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів" та "Контроль та керування хіміко-технологічними процесами". Головною метою є поглиблення і засвоєння студентами теоретичних знань, набутих у лекційному курсі, а також оволодіння методиками пошуку шляхів зменшення втрат енергії у хімічній технології.Документ Одержання комплексних добрив із збіднених фосфоритів з використанням карбаміду(Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2014) Вецнер, Юлана Ігорівна; Савенков, Анатолій Сергійович; Білогур, Ірина СергіївнаДокумент Оксидний каталізатор для глибокого окиснення вуглеводнів та спосіб його отримання(ДП "Український інститут промислової власності", 2013) Савенков, Анатолій Сергійович; Яковишин, Володимир Олександрович; Марченко, Андрій Петрович; Ратушна, Лідія МиколаївнаВинахід стосується каталізатора глибокого окиснення вуглеводнів, який застосовується при спалюванні палива у теплоенергетичних пристроях, двигунах внутрішнього згоряння і пристроях знезараження газових викидів, які містять вуглеводневі сполуки. Оксидний каталізатор, що містить оксиди міді та хрому та додатково містить оксид кобальту, нанесені на оксидовану поверхню сплавів алюмінію методом просочення, при відповідному вмісті компонентів. Спосіб отримання каталізатора полягає в нанесенні на покриття з відношенням CuCr, яке дорівнює 0,5-1, одержане методом просочення водними розчинами нітратів відповідних компонентів з наступним пров'ялюванням, сушінням, термічною обробкою, покриття Со3O4 шляхом просочення водним розчином нітрату кобальту з наступним пров'ялюванням, сушінням та термічною обробкою при відповідних умовах. Каталізатор забезпечує зменшення витрати палива на 9-13 %; скорочення викидів СО та вуглеводнів у 3 рази, оксидів азоту (у тому числі N₂O) в 2 рази.Документ Особливості структури Co–Zr–Cr–Li–O каталізатору і його каталітичні властивості в реакції окиснення аміаку до нітроген(II) оксиду(Український державний хіміко-технологічний університет, 2011) Близнюк, Ольга Миколаївна; Савенков, Анатолій Сергійович; Огурцов, Олександр МиколайовичРозроблено термостійкий та високоселективний по NO при високих температурах багатокомпонентний Zr–Co–Cr–Li–O каталізатор окиснення аміаку із мінімальним утворенням N₂O як побічного продукту. Визначено умови перебігу реакції, при яких максимальні активність та селективність по цільовому продукту NO. Досліджено процес формування структури зразків цирконій-кобальтового оксидного каталізатору при 450–850 °С. Встановлено, що цирконій оксид стабілізує структуру, підвищує термостійкість, перешкоджаючи спіканню і зменшенню питомої поверхні.
- «
- 1 (current)
- 2
- 3
- »