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 - 5 з 5
  • Ескіз
    Документ
    Методи зменшення викидів у навколишнє середовище при виробництві фосфорної кислоти
    (Національний університет "Львівська політехніка", 2016) Капустенко, Петро Олексійович; Арсеньєва, Ольга Петрівна; Мацегора, Олександр Іванович; Кусаков, Сергій Костянтинович
    The approach for developing ecologically sustainable, environmentally friendly, resource and energy saving industrial process technology for the production of a wide class of phosphorus contain ing substances is discussed. It is proposed to apply Plate Heat Exchangers (PHEs) in Heat Exchanger Network (HEN) to optimally improve energy efficiency and to prevent pollution. It suggests the meth ods for PHE optimal design with mix grouping for operating with liquid or 2-phase mixture. The simulation of barometric mixing condenser recycled water cooling with PHE is provided.
  • Ескіз
    Документ
    Джерела тепла низького потенціалу і вимоги до теплообмінного обладнання для енергетично ефективної утилізації такого тепла
    (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2019) Кусаков, Сергій Костянтинович
    Наведено аналіз можливих джерел тепла низького потенціалу серед яких визначено потоки після промислових процесів, стічні води та вентиляційне повітря будівель, тепло спалювання промислових та побутових відходів, тепло сонячних колекторів та геотермальне тепло. Утилізація цього тепладозволяє в значній мірі скоротити потреби в викопних паливах та викиди у навколишнє середовище вуглекислого газу та інших шкідливих речовин, які утворюються при спаленнівикопних палив. Сформульовано основні вимоги до теплообмінного обладнання для енергетично ефективної утилізації тепла низького потенціалу. Показано, що цим вимогам у повній мірі задовольняють сучасні компактні теплообмінні апарати, серед яких найбільш перспективними є пластинчаті теплообмінники.
  • Ескіз
    Документ
    Характеристики пластинчастих теплообмінників з пластинами різної форми гофрування в умовах забруднення теплопередаючої поверхні
    (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2019) Мацегора, Олександр Іванович; Арсеньєва, Ольга Петрівна; Кусаков, Сергій Костянтинович; Зоренко, Віктор Володимирович; Демірський, Олексій Вячеславович
    Представлено математичну модель пластинчастого теплообмінника (ПТО) з пластинами, які випускаються серійно. Модель описує процес теплообміну в каналі між двома сусідніми пластинами. Для обліку забруднення на поверхні теплопередачі використовується модель забруднення реакційно-транспортного типу. Вплив геометрії гофрування пластин на продуктивність ПТО обговорюється на результатах моделювання ПТО, встановленого для нагріву слабкого сиропу, який надходить на випарну станцію цукрового заводу. Проаналізовано вплив геометрії гофрування пластин на ефективність ПТО в умовах забруднення. Обговорюються заходи щодо зменшення забруднення в ПТО шляхом оптимального вибору геометрії гофрування пластин.
  • Ескіз
    Документ
    Дослідження тепловіддачі та гідравлічного опору у стрічково-поточних каналах панельних пластинчастих теплообмінників
    (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2019) Товажнянський, Леонід Леонідович; Арсеньєва, Ольга Петрівна; Перевертайленко, Олександр Юрійович; Кусаков, Сергій Костянтинович; Василенко, Олександр Анатолійович; Арсеньєв, Павло Юрійович; Юзбашьян, Анна Петрівна
    Приведені результати дослідження тепловіддачі та гідравлічного опору у стрічково-поточних каналах панельних пластинчастих теплообмінників. Отримані базові рівняння у критеріальній формі для розрахунку тепловіддачі та коефіцієнту гідравлічного опору одиниці довжини каналу. Описана експериментальна модель та експериментальна установка. Відмічена важлива роль пластинчато-панельних теплообмінників у рекуперації тепла викидних газів.
  • Ескіз
    Документ
    Моделювання теплопередачі в пластинчастому теплообміннику для конденсації пари в присутності неконденсуючого газу
    (Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", 2019) Товажнянський, Леонід Леонідович; Капустенко, Петро Олексійович; Василенко, Олександр Анатолієвич; Кусаков, Сергій Костянтинович
    Проаналізовано процес конденсації пари з суміші з неконденсуючим газом і запропоновано математичну модель для конденсації в каналах пластинчастих теплообмінних апаратів (ПТА). Модель розроблено з урахуванням варіації локальних параметрів процесів тепло- та масообміну по поверхні конденсації та особливостей інтенсифікації цих процесів у каналах ПТА. Модель враховує вплив геометрії гофрів пластин на інтенсивність процесу. Перевірку адекватності моделі виконано шляхом порівняння з експериментальними даними у отриманими на зразку каналу ПТА.