Кафедра "Інтегровані технології, процеси і апарати"

Постійне посилання колекціїhttps://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1789

Офіційний сайт кафедри http://web.kpi.kharkov.ua/itpa

Від 2005 року кафедра має назву "Інтегровані технології, процеси і апарати", первісна назва – кафедра загальної хімічної технології, процесів і апаратів.

Кафедра загальної хімічної технології, процесів і апаратів створена в 1933 році, а очолив її професор Максим Ісидорович Некрич, який у свій час закінчив Паризький університет – Сорбонну (Франція). Але ще в 1927 році професор М. Д. Зуєв починає читати студентам курс загальної хімічної технології, доповнюючи його розрахунком процесів і апаратів, а також контрольно-вимірювальних приладів. У 1964 році від кафедри загальної хімічної технології, процесів і апаратів відокремилася нова кафедра – "Автоматизації хімічних виробництв".

Від 1977 року кафедру очолював Леонід Леонідович Товажнянський, кандидат технічних наук, доцент, на той час проректор ХПІ, а згодом – доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Заслужений працівник вищої школи, лауреат Державної премії, Дійсний член Академії наук вищої школи України, ректор НТУ «ХПІ». Виконувачем обов’язків завідувача кафедри у період з 1977 по 1981 роки був І. С. Чернишов.

Від 1 лютого 2018-го року кафедра входить до складу Навчально-наукового інституту хімічних технологій та інженерії Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут".

У складі науково-педагогічного колективу кафедри працюють: 2 доктора та 12 кандидатів технічних наук; 2 співробітника мають звання професора, 11 – доцента.

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 6 з 6
  • Ескіз
    Документ
    Основы интеграции тепловых процессов
    (НТУ "ХПИ", 2000) Смит, Робин; Клемеш, Йиржи; Товажнянский, Леонид Леонидович; Капустенко, Пётр Алексеевич; Ульев, Леонид Михайлович
    В монографии впервые на Украине приведены современные методы и принципы интеграции процессов с иллюстрацией их применения на объектах химической технологии, пищевой промышленности и энергетического хозяйства. Сформулированы общие положения, касающиеся выбора критериев оптимальности при проектировании промышленных производств. Особое внимание уделено систематическому изложению методов и правил пинч-анализа, которые позволяют создавать ресурсо- и энергосберегающие технологические схемы экологически чистых промышленных предприятий. Книга рассчитана на широкий круг научных и инженерно-технических работников предприятий, исследовательских и проектных организаций химической и смежных с ней отраслей промышленности, в которых используются химико-технологические методы переработки и производства продуктов, и, несомненно, будет полезна специалистам предприятий топливно-энергетического комплекса. Она может быть полезна аспирантам и студентам химических и теплоэнергетических специальностей вузов
  • Ескіз
    Документ
    Определение энергосберегающего потенциала на действующих предприятиях производства жиров
    (НТУ "ХПИ", 2007) Товажнянский, Леонид Леонидович; Капустенко, Пётр Алексеевич; Ульев, Леонид Михайлович; Болдырев, Станислав Александрович
    It is shown, that economic potential of energy saving, accessible to processes integration of the examined fat plant is equal 232 thousand dollars of the USA that makes 76 % of cost of the energy consumed working processes without consideration of other consumers, and 15 % of cost of the energy consumed by factory.
  • Ескіз
    Документ
    Анализ теплообменных систем установок газификации нефтеперерабатывающих производств
    (НТУ "ХПИ", 2011) Товажнянский, Леонид Леонидович; Капустенко, Пётр Алексеевич; Перевертайленко, Александр Юрьевич; Бухкало, Светлана Ивановна; Арсеньева, Ольга Петровна
    The heat exchangers systems of big gasification plants fueled by refinery residues and wastes are discussed. The main features of such plants with power generation are underlined. The essential ways of effectiveness increasing based on heat exchangers systems enhancement are formulated for integrated gasification units with combined cycle of power generation (IGCC).
  • Ескіз
    Документ
    Интеграция аммиачного холодильного цикла в тепловую систему зданий
    (НТУ "ХПИ", 2012) Болдырев, Станислав Александрович; Клемеш, Йиржи; Товажнянский, Леонид Леонидович; Капустенко, Пётр Алексеевич; Гарев, Андрей Олегович; Арсеньева, Ольга Петровна
    In this work the possibility of ammonia low potential heat utilization is investigated with use of process integration methodology. The two operation modes are considered. The first one is the use of ammonia gas superheating and partly ammonia condensation. The low condensation temperature of ammonia is limiting the low potential heat usage. The second option is introduction of ammonia additional compression to increase the temperature of ammonia condensation. The low potential heat consumers are the hot water supply system, air preheating system and air heating for the fans.
  • Ескіз
    Документ
    Теплоэнергетическая интеграция процесса производства гипофосфита натрия
    (НТУ "ХПИ", 2009) Товажнянский, Леонид Леонидович; Капустенко, Пётр Алексеевич; Ульев, Леонид Михайлович; Болдырев, Станислав Александрович; Нечипоренко, Дарина Дмитриевна
    The energy consumption in hypophosphite production process was defined after it observation it. The values of hot and cold utilities were defined too. In the paper was shown that heat exchange system have a disadvantages which carry on to big value of energy consumption. With the help of pinch design methods was made the project of heat recuperation system. Use this project can give profit about 1,18 million US dollars in the year. Pay back period of this project is about fourteen months.
  • Ескіз
    Документ
    Проблемы и перспективы технической модернизации заводов по производству фосфорной кислоты
    (НТУ "ХПИ", 2006) Товажнянский, Леонид Леонидович; Капустенко, Пётр Алексеевич; Перевертайленко, Александр Юрьевич; Хавин, Геннадий Львович
    Производство экстракционной фосфорной кислоты (ЭФК) является наиболее распространенным типом производства фосфорной кислоты. Рассмотрено несколько типов производства, которые наиболее распространены в мире. Отмечено, что применение современного теплообменного оборудования является одним из путей повышения эффективности производства ЭФК.