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 - 4 з 4
  • Ескіз
    Документ
    Закономірності процесу помірного охолодження органічних матеріалів з фіксованою границею розподілу фаз
    (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2002) Горбунов, Костянтин Олександрович
    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.08. - процеси та обладнання хімічної технології. - Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Харків, 2002. Дисертація присвячена рішенню задачі теплообміну щодо кріодеструкції органічних матеріалів для отримання теплових навколоразрахункових характеристик процесу, раціоналізації його проведення та вдосконалення кріоінструмента. Запропонована фізична модель процесу впливу кріоінструмента на область, що заморожується, яка дозволяє отримати дані щодо специфіки процесу та механізми переносу теплоти. За допомогою математичного моделювання вирішені одновимірна та двовимірна задачі теплопровідності та отримані залежності часу кріодеструкції від глибини кріонекрозу, що дозволяє прогнозувати процес кріовпливу при кріовтручанні. Вирішена ретроспективна задача відтавання з метою встановлення часу відновлення органічної тканини після кріовпливу до початку хірургічного втручання. Експериментально визначені теплофізичні властивості тканини, що у відомому ступені заповнюють пробіл у реології та носять фундаментальний характер. Розроблений кріоінструмент, що дозволяє інтенсифікувати тепловідведення, що, у свою чергу, призводить до скорочення часу кріовпливу та на (10÷12) % видатку холодоагента. Отримані залежності глибини некроза від коефіцієнту тепловіддачі у критеріальному вигляді, дозволяють проводити параметричні дослідження з метою широкого узагальнення результатів рішення задачі теплообміну при кріодеструкції органічної тканини та прогнозувати процес кріовпливу у різноманітних додатках при використанні широкого спектру кріоінструментів. Розроблена ієрархічна класифікація приладів для отримання холоду.
  • Ескіз
    Документ
    Інтенсифікація теплообміну у каналах системи охолодження тягових електродвигунів
    (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2019) Алексахін, Олександр Олексійович; Пархоменко, Л. О.; Панчук, О. В.; Єна, Світлана Василівна; Гордієнко, Олена Петрівна
    В работе рассмотрена эффективность использования скрученных лент для интенсификации теплообмена в каналах системы охлаждения тяговых электродвигателей. На основе анализа экспериментальных данных ряда авторов получены формулы для вычисления критерия Рейнольдса для воздуха в круглых и прямоугольных каналах, при которых использование указанного способа интенсификации теплообмена обеспечивает уменьшение мощности вентиляторов системы охлаждения двигателей.
  • Ескіз
    Документ
    Гідродинаміка і теплообмін під час конденсації пари робочих речовин у середині горизонтальних труб у разі стратифікованого режиму течії фаз. Розрахунок тепловіддачі
    (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2018) Середа, В. В.; Горін, В. В.
    Градиентным методом выполнено измерение локальных значений коэффициентов теплоотдачи и тепловых потоков в случае конденсации хладагента R22 в середине горизонтальной трубы с внутренним диаметром dвн = 17 мм при стратифицированном (расслоенном) режиме течения потока.
  • Ескіз
    Документ
    Дослідження ефективності створення систем охолодження електронних компонентів на основі пористих металевих виробів
    (НТУ "ХПІ", 2017) Чейлитко, Андрій Олександрович
    Применение пористых металлов для систем охлаждения электронных компонентов является актуальной задачей, так как позволяет значительно уменьшить массу радиаторов. В статье спроектирован радиатор для природного охлаждения компьютерного процессора Intel Core i7 с максимальным тепловыделением 150 Вт. На примере данного радиатора показана неэффективность использования пористых радиаторов предназначенных для естественного охлаждения электронных компонентов.