<?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-36905</article-id>
      <title-group>
        <article-title>ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОС ПРИ НАГРЕВАНИИ И СУШКЕ ПОЛИДИСПЕРСНОЙ СИСТЕМЫ ЧАСТИЦ В ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПНЕВМОТРАНСПОРТНОЙ ТРУБЕ</article-title>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Иваненко</surname>
              <given-names>А.Ю.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Ivanenko</surname>
              <given-names>A.Y.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>ivanenko.au@gmail.com</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>Георгиевский</surname>
              <given-names>Н.В.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Georgievskiy</surname>
              <given-names>N.V.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>nvgeorgievsky@gmail.com</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff2"/>
        </contrib>
      </contrib-group>
      <aff id="aff1">
        <institution xml:lang="ru">Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)</institution>
        <institution xml:lang="en">Saint-Petersburg State Institute of Technology (Technical University)</institution>
      </aff>
      <aff id="aff2">
        <institution xml:lang="ru">ООО «ЭнергоПром»</institution>
        <institution xml:lang="en">Energoprom</institution>
      </aff>
      <pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2018-02-29">
        <day>29</day>
        <month>02</month>
        <year>2018</year>
      </pub-date>
      <issue>2</issue>
      <fpage>47</fpage>
      <lpage>52</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=36905</self-uri>
      <abstract xml:lang="ru" lang-variant="original" lang-source="author">
        <p>При утилизации мелких нетоварных фракций нефтяного кокса возникает задача транспортирования полидисперсного материала к формовочной машине с одновременным его нагреванием и подсушкой дымовыми газами. Ранее для построения математической модели пневмотранспорта полидисперсного материала в вертикальной трубе нами была применена модель взаимопроникающих континуумов, дополненная уравнениями межфракционного взаимодействия, учитывающими столкновения частиц различных фракций между собой. Полученные значения параметров движения полидисперсного материала позволяют перейти к расчетам тепло- и массообменных процессов при пневмотранспорте мелочи нефтяного кокса горячими дымовыми газами. В данной статье предложена математическая модель нагревания нефтекоксовой мелочи с подсушкой в пневмотранспортной трубе. Показано, что в случае нагревания частиц нефтяного кокса в высокотемпературном потоке дымовых газов можно пренебречь диффузией влаги от внутренних слоёв материала к поверхности частицы и считать, что испарение происходит внутри частицы, на поверхности влажного ядра, а пары перемещаются к поверхности, фильтруясь сквозь сухую пористую структуру. В процессе сушки размер влажного ядра непрерывно уменьшается, и увеличивается толщина высушенного поверхностного слоя. Время полного испарения влаги для наиболее крупных частиц нефтекоксовой мелочи доходит до 6,5 секунд, т.е. соизмеримо со временем транспортирования.</p>
      </abstract>
      <abstract xml:lang="en" lang-variant="translation" lang-source="translator">
        <p>When disposing of unmarketable small fractions of petroleum coke there is a problem of transport of polydisperse material to a molding machine with simultaneous heating and drying by flue gases. Previously, to develop a mathematical model of the pneumatic transport of polydisperse material in a vertical tube we used the model of interpenetrating continua, supplemented by equations of interfractional interaction, taking into account the collisions of particles of different fractions among themselves. The obtained values of the motion parameters of polydisperse material enable to proceed to the calculation of heat and mass transfer processes in the pneumatic transport of fines petroleum coke by the hot flue gases. In this article a mathematical model is proposed of coke particles heating with simultaneous drying in the pneumatic conveying pipe. It is shown that in the case of heating the particles of petroleum coke in high temperature flue gas flow it is possible to neglect the diffusion of moisture from the inner layers of material to the surface of the particles and assume that the evaporation occurs inside the particle, on the surface of the wet core, and the vapour moves to the surface, filtering through a dry porous structure. In the process of drying the wet core size decreases continuously, increasing the thickness of the dried surface layer. The time of full evaporation from largest particles of petroleum coke breeze comes to 6.5 seconds, i.e. comparable to the time of transportation.</p>
      </abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru">
        <kwd>утилизация твердых отходов</kwd>
        <kwd>мелочь нефтяного кокса</kwd>
        <kwd>вертикальный пневмотранспорт</kwd>
        <kwd>полидисперсный материал</kwd>
        <kwd>математическая модель</kwd>
        <kwd>тепломассоперенос</kwd>
        <kwd>нагревание</kwd>
        <kwd>сушка</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml:lang="en">
        <kwd>solid wastes disposal</kwd>
        <kwd>fines petroleum coke</kwd>
        <kwd>the vertical pneumatic transport</kwd>
        <kwd>polydisperse material</kwd>
        <kwd>mathematical model</kwd>
        <kwd>heat and mass transfer</kwd>
        <kwd>heating</kwd>
        <kwd>drying</kwd>
      </kwd-group>
    </article-meta>
  </front>
  <back>
    <ref-list>
      <ref>
        <note>
          <p>1.	Яблокова М.А., Пономаренко Е.А., Георгиевский Н.В. Современные технологии и оборудование для утилизации мелких нетоварных фракций нефтяного кокса // Известия СПбГТИ(ТУ). – 2016. – № 34 (60). – С. 67–78.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>2.	Иваненко А.Ю., Яблокова М.А., Георгиевский Н.В., Некрасов В.А. Газодинамика полидисперсной системы частиц мелочи нефтяного кокса в вертикальной пневмотранспортной трубе // Фундаментальные исследования. – 2017. – № 10–2. – С. 212–221.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>3.	Modern drying technology. Vol. 1: Computational tools at different scales / ed. by E. Tsotsas, A.S. Mujumdar. – Weinheim: Wiley-VCH, 2007. – 320 p.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>4.	Ким В.А., Ульева Г.А. Сравнительная оценка структуры спецкоксов, используемых в электротермии // Вестник МГТУ им. Г.И. Носова. – 2012. – № 2. – С. 20–23.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>5.	Нефтяной кокс для алюминиевой промышленности. Технология и свойства / В.П. Твердохлебов, С.А. Храменко, Ф.А. Бурюкин и др.// Journal of Siberian Federal University. Chemistry 4. – 2010. – № 3. – С. 369–386.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>6.	Морозов М.С., Подвинцев И.Б., Ширкунов А.С. Исследование влияния температуры коксования на кинетику осушки нефтяного кокса // Вестник ПНИПУ. Хим. технология и биотехнология. – 2013. – Вып. 2. – С. 99–107. http://vestnik.pstu.ru/biohim/archives/id=&amp;folder_id=6492 (дата обращения: 30.11.2017).</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>7.	Франк-Каменецкий Д.А. Диффузия и теплопередача в химической кинетике. – М.: Наука, 1987. – 502 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>8.	Кутателадзе С.С. Основы теории теплообмена. – Изд. 5-е перераб. и доп. – М.: Атомиздат, 1979. – 416 с.</p>
        </note>
      </ref>
    </ref-list>
  </back>
</article>
