Кафедра "Технологія переробки нафти, газу і твердого палива"

Постійне посилання колекціїhttps://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/7696

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

Сучасна назва – кафедра "Технологія переробки нафти, газу і твердого палива", попередня – "Технологія палива та вуглецевих матеріалів".

У перші роки існування ХПІ їх попередниці входили до складу хімічного відділення. Усі розділи хімії спочатку були представлені однією кафедрою хімії, з часом створювалися кафедри технологічного профілю, зокрема з хімічної технології мінеральних речовин та барвників. Серед випускових технологічних кафедр хімічного спрямування ХПІ була і кафедра технології органічних та фарбувальних речовин. У 1885 році професор Валерій Олександрович Гемеліан першим почав читати лекції з дисципліни "Хімія та технологія барвників і їх використання".

Кафедра входить до складу Навчально-наукового інституту хімічних технологій та інженерії Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут".

Підготовка здійснюється за такими основними напрямами: – Переробка нафти з отриманням широкого спектру товарних нафтопродуктів; – Проектування устаткування процесів переробки нафти, вугілля та газового конденсату; – Методи оцінки якості нафти, нафтопродуктів (бензину, дизельного пального), вугілля та газу; – Виробництво альтернативного палива; – Переробка нафтошламів; – Виробництво усіх видів мастил та моторних олив, присадок; – Виробництво синтез-газу; – Коксування, газифікація вугілля; – Виробництво графітових матеріалів; – Очищення та знезараження стічних вод.

У складі науково-педагогічного колективу кафедри працюють: 3 доктора технічних наук, 4 кандидата технічних наук, 1 доктор філософії; 2 співробітника мають звання професора, 4 – доцента.

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 45
  • Ескіз
    Документ
    Технологічна переробка полімерних відходів у рідкі палива або їх компоненти
    (Державний біотехнологічний університет, 2024) Шевченко, К. В.; Григоров, Андрій Борисович
  • Ескіз
    Документ
    Родовища та показники якості бурого вугілля України
    (ТОВ "Гнозіс", 2024) Мірошниченко, Денис Вікторович; Пиш'єв, Сергій Вікторович; Лисенко, Людмила Анатоліївна
    On the territory of Ukraine, brown coal deposits are associated with various types of geological structures: Ukrainian crystalline shield (Dnieper Basin); Dnipro-Donetsk depression; Volyn-Podilsky plate (Prydniester coalfield); depressions (Prykarpatska and Zakarpatska coal-bearing areas); depressions in Neogene sediments (NizhnyDniester area); a number of coal deposits are found in the mountainous part of the Crimea. The lignite deposits of the western regions of Ukraine are characterized by coal bearing, which is confined to Neogene deposits. There are three coal-bearing areas in this territory: Transnistria, Prykarpatska and Transcarpathia. Layers of lignite in these areas are thin, rarely reaching 1–2 meters. The resources of the area are classified as unpromising, only the Ilnytsk deposit in Transcarpathia is developed by industry [3]. As of January 1, 2021, the number of deposits in Ukraine is 80, of which 3 are being developed. The balance reserves of lignite in Ukraine are: – categories A+B+C1 – 2593359.00 thousand tons; – category C2 – 299,181.00 thousand tons. Тhe largest deposits of brown coal of categories A+B+C1 in Ukraine are located in Dnipropetrovsk (1320,644,00 thousand tons), Kirovohrad (750,833,00 thousand tons), and Kharkiv (389,985,00 thousand tons) regions. Some quality indicators were calculated according to the formulas given in the periodical scientific literature and based on our own analyzes of lignite. Lignite reserves of Ukraine were estimated using Ukrainian and international lignite classifications. Data on reserves and indicators of the quality of lignite of Ukraine were taken from the website of the State Scientific and Production Enterprise «State Geological Information Fund of Ukraine». Among the existing classifications, the most suitable for the distribution of lignite of Ukraine is the International code system of lignite, which is regulated in ISO 2950:1974 «Brown coal and lignites – Classification by types on the basis of total moisture content and tar yield».
  • Ескіз
    Документ
    Використання надлишкового циркулюючого газу установок сухого гасіння коксу як альтернативного палива
    (ТОВ "Гнозіс", 2024) Когтін, Артем Анатолійович; Мірошниченко, Денис Вікторович
    Solutions proposed in the article relate to the use of alternative fuel (excess circulating gas from coke dry cooling plants) to obtain thermal and electrical energy at coke oven and by-product plants by using the excess chemical heat of this gas.
  • Ескіз
    Документ
    Раціональне використання коксового дріб'язку
    (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2024) Сагалай, Дарина Володимирівна; Мірошниченко, Денис Вікторович; Сінкевич, Ірина Валеріївна
    У монографії наведено результати виконаних досліджень щодо визначення сорбційних властивостей коксового дріб’язку та оцінки можливості його використання в якості адсорбентів, а також вивчення властивостей гумінових речовин щодо використання їх для пилоподавлення мікрочастинок коксового пилу.
  • Ескіз
    Документ
    Дослідження гідродинамічних параметрів роторних кавітаторів при обробці нафтових сумішей
    (Національний університет цивільного захисту України, 2023) Лаврова, Інна Олегівна; Копилов, Сергій Олександрович; Владимиренко, Владислава Віталіївна
  • Ескіз
    Документ
    Compatibility of Recycling Plastic Lubricants
    (2023) Grigorov, Andrey; Ponomarenko, Vitaliy; Slepuzhnikov, Yevhen; Bondarenko, Oleksandr; Artemev, Sergey; Ilinskyi, Oleksii; Bryhada, Olena
    The compatibility of recycled greases thickened with 5 % (wt.) polyethylene and polypropylene solid waste was studied. It was found that according to the values of the dropping point and adhesive properties, recycled greases, regardless of the base oil and thickener, are compatible. However, when 10 % (mass) of recycled lubricants are added to Solidol "Zh", its adhesion properties deteriorate by 300-400 rpm, due to the negative effect of the aging products of base oils on its structure, which indicates their incompatibility.
  • Ескіз
    Документ
    Технологія отримання декарбанізованого моторного палива
    (Національний університет "Львівська політехніка", 2023) Чернявський, А. В.; Григоров, Андрій Борисович
    The technology that allows to obtain partially decarbonized motor fuel is presented. This technology is implemented by two-stage catalytic pyrolysis, with pyrolysis and synthesis reactions taking place at the first stage of the process, and hydrogenation of the obtained products at the second stage. By implementing this technology, a fraction of 180-360(380) °C was obtained on Zn-H-ZSM-5/Fe-H-ZSM-5, Ni-H-ZSM-5 catalysts from secondary polymer raw materials (HDPE and PP) with the H:C ratio at the level of 1.62-1.64.
  • Ескіз
    Документ
    Використання нових полімервмісних ізоляційних матеріалів у міському будівництві
    (Харківський національний університет міського господарства ім. О. Бекетова, 2023) Григоров, Андрій Борисович; Гордієнко, Денис Олександрович
  • Ескіз
    Документ
    Розробка технології отримання BIO-CHAR
    (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2024) Малік, Іван Костянтинович; Мірошниченко, Денис Вікторович
    У монографії наведено результати виконаних досліджень щодо вирішення важливого науково-практичного завдання, яке характеризується науковою новизною і має практичне значення, а саме – розробці технології отримання деревного вугілля (bio-char). Зокрема, визначені сировинні (крупність, волога тощо) та технологічні (температура, час, тиск, послідовність нагріву тощо) чинники виробництва деревного вугілля.
  • Ескіз
    Документ
    Ceramic-inorganic polymer composites for protection against electromagnetic radiation mechanical properties designing
    (IOP Publishing Ltd, 2023) Lebedev, V. V.; Miroshnichenko, D. V.; Kryvobok, R. V.; Cherkashina, A. M.; Riabchenko, M. O.
    The possibility of designing mechanical properties of ceramic-inorganic polymer composites for protection against electromagnetic radiation is considered. As a result, the mechanical properties of polymer composite based on polyamide, modified with ceramic inorganic graphite-ferromagnetic fillers (silicon carbide, chromium oxide Cr2O3 and graphite) was received and optimized. The strength characteristics complex of ceramic-inorganic polymer composites with silicon carbide SiC, chromium oxide Cr2O3 and graphite content in diapason 5-15 % wt. were studied. It was established that the optimal strength characteristics can be received using binary modification of polyamide with ceramic-inorganic graphite-ferromagnetic fillers: polyamide 6 – SiC 10% wt. – Cr2O3 10% wt. and polyamide 6 – SiC 10% wt. – graphite 10% wt. Using mathematical modeling, it was established that the polyamide 6 – SiC 10% wt system is the most optimal for three-component complex modification with ceramic inorganic graphite-ferromagnetic fillers – Cr2O3 10% wt. – graphite 10% wt. By design experimental-statistical mathematical models in equal regressions, mathematical optimization of mechanical properties of polymeric ceramic-inorganic composites contains for protection against electromagnetic radiation was carried out. Designed polymer ceramic-inorganic composites for protection against electromagnetic radiation according to their strength characteristics can be used for modern radio absorbing materials production.