<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="JATS-archive-oasis-article1-4.xsd" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="ru">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-title-group>
        <journal-title>Журнал Современные наукоемкие технологии</journal-title>
      </journal-title-group>
      <issn>1812-7320</issn>
      <publisher>
        <publisher-name>Общество с ограниченной ответственностью &amp;quot;Издательский Дом &amp;quot;Академия Естествознания&amp;quot;</publisher-name>
      </publisher>
    </journal-meta>
    <article-meta>
      <article-id pub-id-type="publisher-id">ART-36827</article-id>
      <title-group>
        <article-title>РАСЧЕТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ КОТЛА-УТИЛИЗАТОРА УСТАНОВКИ ПРОКАЛКИ НЕФТЯНОГО КОКСА</article-title>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Пономаренко</surname>
              <given-names>Е.А.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Ponomarenko</surname>
              <given-names>E.A.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>poponom@yandex.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff1"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Яблокова</surname>
              <given-names>М.А.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Yablokova</surname>
              <given-names>M.A.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>marina.yablokova@gmail.com</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff1"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Ермолаев</surname>
              <given-names>А.В.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Ermolaev</surname>
              <given-names>A.V.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>kip@technolog.edu.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff1"/>
        </contrib>
      </contrib-group>
      <aff id="aff1">
        <institution xml:lang="ru">ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)»</institution>
        <institution xml:lang="en">Saint Petersburg State Institute of Technology</institution>
      </aff>
      <pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2017-10-25">
        <day>25</day>
        <month>10</month>
        <year>2017</year>
      </pub-date>
      <issue>10</issue>
      <fpage>50</fpage>
      <lpage>57</lpage>
      <permissions>
        <license xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
          <license-p>This is an open-access article distributed under the terms of the CC BY 4.0 license.</license-p>
        </license>
      </permissions>
      <self-uri content-type="url" hreflang="ru">https://top-technologies.ru/article/view?id=36827</self-uri>
      <abstract xml:lang="ru" lang-variant="original" lang-source="author">
        <p>Основной проблемой при эксплуатации котла-утилизатора (КУ) установки прокалки нефтяного кокса до реконструкции являлась сквозная коррозия теплообменных труб. Причина снижения паропроизводительности заключалась в вынужденном выводе теплообменных труб КУ из эксплуатации путем их заглушения. До модернизации конструкции КУ ремонт его элементов был невозможен из-за отсутствия доступа. Было предложено два варианта модернизации КУ, повышающих его производительность по пару и ремонтопригодность. Выбор варианта модернизации КУ был сделан на основании математического моделирования тепловых процессов в котле с помощью программного комплекса Flow Vision. Правильность выбранного технического решения подтверждена на практике: после реконструкции производительность КУ по пару увеличилась на 15?%, ремонтопригодность стала несравнимо выше.</p>
      </abstract>
      <abstract xml:lang="en" lang-variant="translation" lang-source="translator">
        <p>The main problem in the operation of the recovery boiler (RB) installations for the calcination of petroleum coke before modernization was the through corrosion of heat exchanger tubes. The reason for the decline in steam production was the compelled withdrawal from exploitation of RB tubes by their silencing. Before the RB upgrade repair of its elements was not possible due to lack of access. Two options were suggested for RB upgrading, increasing steam production and maintainability. The choose of RB upgrading mode was made on the basis of mathematical modeling of thermal processes in the boiler by means of the software complex Flow Vision. The correctness of the chosen technical solutions is confirmed in practice: after the reconstruction steam performance of RB increased by 15?%, maintainability became incomparably higher.</p>
      </abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru">
        <kwd>замедленное коксование</kwd>
        <kwd>установка прокалки нефтяного кокса</kwd>
        <kwd>энергосбережение</kwd>
        <kwd>котел-утилизатор</kwd>
        <kwd>производительность и ремонтопригодность</kwd>
        <kwd>модернизация</kwd>
        <kwd>теплоперенос</kwd>
        <kwd>математическое моделирование</kwd>
        <kwd>программный комплекс Flow Vision</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml:lang="en">
        <kwd>delayed coking</kwd>
        <kwd>petroleum coke calcination unit</kwd>
        <kwd>energy saving</kwd>
        <kwd>recovery boiler</kwd>
        <kwd>maintainability</kwd>
        <kwd>modernization</kwd>
        <kwd>heat transfer</kwd>
        <kwd>mathematic modeling</kwd>
        <kwd>simulation</kwd>
      </kwd-group>
    </article-meta>
  </front>
  <back>
    <ref-list>
      <ref>
        <note>
          <p>1. Технологический регламент установки прокалки нефтяного кокса ТР-2-015-006-08. – Атырау: ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод», 2014. – 104 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>2. Новый справочник химика и технолога. Т. 6. Процессы и аппараты химических технологий. Часть I / Под ред. Островского Г.М. – СПб.: Профессионал, 2004. – 841 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>3. Смирнов Е.М. Течения вязкой жидкости и модели турбулентности: методы расчета турбулентных течений / Е.М. Смирнов, А.В. Гарбарук. – СПб.: СПбГПУ, 2010. – 127 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>4. Гарбарук А.В. Моделирование турбулентности в расчетах сложных течений / А.В. Гарбарук, М.Х. Стрелец, М.Л. Шур. – СПб.: Издательство политехнического университета, 2012. – 88 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>5. Кузьминов А.В. Метод расчета турбулентных течений несжимаемой жидкости на основе двухслойной (k-e) модели / А.В. Кузьминов, В.Н. Лапин, С.Г. Черный // Вычислительные технологии. – 2001. – Т. 6, № 5. – С. 73–86.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>6. Романков П.Г. Методы расчета процессов и аппаратов химической технологии / П.Г. Романков, В.Ф. Фролов, О.М. Флисюк. – 2-е изд., испр. – СПб.: Химиздат, 2009. – 543 с.</p>
        </note>
      </ref>
    </ref-list>
  </back>
</article>
