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 - 10 з 23
  • Ескіз
    Документ
    Энергетическая эффективность работы системы охлаждения ванной стекловаренной печи
    (2017) Селихов, Юрий Анатольевич; Коцаренко, Виктор Алексеевич; Рябова, Ирина Борисовна; Гапонова, Елена Александровна; Давыдов, В. А.
  • Ескіз
    Документ
    Интеграция процесса теплообмена одноконтурной солнечной установки
    (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2020) Коцаренко, Виктор Алексеевич; Селихов, Юрий Анатольевич; Рудько, Т. Н.
  • Ескіз
    Документ
    Интеграция процесса теплообмена теплового насоса
    (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2019) Селихов, Юрий Анатольевич; Коцаренко, Виктор Алексеевич; Костенко, О. В.
  • Ескіз
    Документ
    Интеграция процесса теплообмена двухконтурной солнечной установки
    (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2017) Давыдов, В. А.; Селихов, Юрий Анатольевич; Коцаренко, Виктор Алексеевич
  • Ескіз
    Документ
    Паровые пластинчатые теплообменники для реконструкции систем отопления и горячего водоснабжения
    (Харьковская национальная академия городского хозяйства, 2003) Арсеньева, Ольга Петровна; Хавин, Геннадий Львович; Анипко, О. Б.; Демирский, С. В.
    Рассматривается возможность реконструкции систем теплоснабжения и городского водоснабжения на основе применения пластинчатых теплообменных аппаратов (ПТА) в качестве паровых водоподогревателей. Приведены результаты утилизации низкопотенциального пара на Винницком хлебозаводе с экономией топлива за отопительный период на 11%.
  • Ескіз
    Документ
    Влияние режимных параметров на эффективность работы термоэлектрического теплового насоса ALTEC-7005
    (Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт", 2018) Барабаш, П. А.; Соломаха, А. С.; Усенко, В. И.; Петренко, В. Г.; Боянивский, В. П.
    Проведено дослідження роботи термоелектричного теплового насосу (ТТН) AL-TEC-7005 призначеного для використання в системі регенерації води на пілотованих космічних об'єктах. Показано вплив витрат теплоносія в холодному та гарячому контурах, електричної потужності ТТН та середньоарифметичної різниці температур на ефективність (СОР) теплового насосу. Отримані результати можуть бути використані при побудові математичної моделі системи дистиляції води та її проектуванні на задану продуктивність.
  • Ескіз
    Документ
    Снижение энергозатрат четырехкорпусной выпарной установки по выпариванию сульфата натрия
    (Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт", 2018) Быканов, Сергей Николаевич; Данилов, Юрий Борисович; Горбунов, Константин Александрович; Симоненко, К. О.
    В роботі розглянуто застосування методу пинч-аналізу для зниження енерговитрат в процесі випарювання на прикладі теплової інтеграції чотирикорпусної випарної установки з випарювання сульфату натрію (Na₂SO₄).
  • Ескіз
    Документ
    К задаче анализа отложений на поверхностях рекуперативных теплообменников и влияние фактора уноса на изменение термического сопротивления этого слоя
    (Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт", 2017) Анипко, О. Б.
  • Ескіз
    Документ
    Термическое обезвреживание жидких радиоактивных отходов с применением аппаратов погружного горения
    (НТУ "ХПИ", 2016) Никольский, Валерий Евгениевич; Лободенко, Антонина Викторовна
    У даній роботі наведені результати досліджень щодо застосування методів термічної дистиляції рідких радіоактивних відходів за допомогою АПГ. Показано переваги запропонованого способу в порівнянні з діючими технологіями знешкодження.
  • Ескіз
    Документ
    Оптимизация работы солнечной установки для горячего водоснабжения и отопления зданий
    (НТУ "ХПИ", 2015) Селихов, Юрий Анатольевич; Коцаренко, Виктор Алексеевич; Горбунов, Константин Александрович; Горбунова, Ольга Владимировна
    Досліджені різні типи сонячних установок і матеріали, з яких вони виготовлені. Вибрані: варіант сонячної установки як прототип для оптимізації, інтеграції і автоматизації; матеріали, вживані в новітніх розробках сонячних установок і устаткування. Розроблена нова технологічна схема як проект сонячної установки. За проектом побудована установка в південних регіонах України. Були виконані: теплотехнічний розрахунок установки і розрахунок економічної ефективності застосування нових матеріалів і устаткування. Це дозволило збільшити: температуру теплоносія до 85–90 °С; ККД сонячної установки до 92 % в порівнянні з прототипом – 67 %, при цьому термін окупності установки порівняно з терміном монтажу всієї установки – близько чотирьох місяців.