Установлены химическая схема протекания процесса окислительной конверсии метана и виды уравнений скоростей отдельных стадий химических реакций. Разработана и реализована математическая модель процесса кислородной конверсии метана в синтез-газ в изотермическом режиме. Использован высокоселективный перовскитоподобный катализатор состава NdCaCoO4 массой 0,1 г. Определение параметров математической модели, т. е. значений кинетических констант процесса получения синтез-газа с использованием указанного катализатора, вызвало необходимость выбора различных вариантов целевых функций и нахождения вычислительных алгоритмов минимизации критериев идентификации экспериментальных и расчетных данных. На основе полученных результатов решена поставленная прямая задача компьютерного моделирования процесса кислородной конверсии метана, получено соответствие экспериментальных и расчетных данных. Из нескольких наборов кинетических констант выбран тот, значения констант которого при подстановке в систему уравнений математического описания процесса получения синтез-газа имели одинаковые тенденции изменения переменных как в объекте, так и в модели, при этом расхождения между экспериментальными и расчетными концентрациями являлись минимальными. Полученные результаты имеют большое практическое значение. В технологии они позволяют оптимизировать химические процессы и совершенствовать используемое оборудование - реакторы, установки и т. п.
Идентификаторы и классификаторы
- SCI
- Физика
В настоящее время основным источником получения синтез-газа служит природный газ, подвергаемый различным видам конверсии. Использование в последние годы именно природного газа в качестве сырья для синтеза различных химических продуктов вызвано ростом спроса на нефтепродукты с одной стороны, а также ограниченностью мировых запасов нефти с другой [5]. Использование того или иного сырья для получения продуктов из синтез-газа определяется несколькими факторами. Самыми важными из них являются запасы сырья и себестоимость строительства соответствующего производства в выбранной точке.
Если у вас возникли вопросы или появились предложения по содержанию статьи, пожалуйста, направляйте их в рамках данной темы.
Список литературы
1. Локтев А.С., Архипова В.А., Быков М.А. и др. Кобальтат самария/карбид кремния - новый каталитический композитный материал для получения синтез-газа углекислотной конверсией метана. Нефтехимия, 2023, т. 63, № 3, с. 416-428. DOI: 10.31857/S0028242123030115 EDN: JCJIPK
2. Арутюнов В.С. К итогам 7-го международного симпозиума по конверсии природного газа. Катализ в промышленности, 2004, № 5, с. 54-59.
3. Систер В.Г., Богданов В.А., Колбановский Ю.А. Получение синтез-газа гомогенным окислением метана. Нефтехимия, 2005, т. 45, № 6, с. 440-445. EDN: HSCXGX
4. Pena M.A., Gomez J.P., Fierro J.L.G. New catalytic routes for syngas and hydrogen production. Appl. Catal. A: Gen., 1996, vol. 144, iss. 1-2, pp. 7-57. DOI: 10.1016/0926-860X(96)00108-1 EDN: XQXECJ
5. Оостеркамп П.В., Вагнер Э., Росс Д. Достижения в производстве синтез-газа. Российский химический журнал, 2000, т. 44, № 1, с. 34-42.
6. Бахтин А.А., Писаренко В.Н. Моделирование гетерогенно-каталитического процесса получения синтез-газа парциальным окислением природного газа с целью его интенсификации. Успехи в химии и химической технологии, 2004, т. 18, № 1, с. 113-114. EDN: TRHIGR
7. Писаренко Е.В., Белянина С.В. Исследование кинетики реакции паровой конверсии метана. Успехи в химии и химической технологии, 2007, т. 21, № 1, с. 17-20. EDN: QZMEYN
8. Бахтин А.А. Разработка и моделирование энергохимического процесса получения метанола из низконапорного природного газа. Дис.... канд. техн. наук. М., РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2008. EDN: NQDUTX
9. Писаренко Е.В., Писаренко В.Н., Саркисов П.Д. Технология процесса синтеза метанола из низконапорного природного газа. Известия высших учебных заведений. Химия и химическая технология, 2008, т. 51, № 1, с. 111-113. EDN: IBVOQT
10. Галанов С.А., Косырева К.А., Литвак Е.А. Парциальное каталитическое окисление природного газа в синтез-газ. Вестник Томского государственного университета. Химия, 2012, № 364, с. 231-233.
11. Мазо Г.Н., Шляхтин О.А., Локтев А.С. и др. Катализаторы окисления метана на основе перовскитоподобных сложных оксидов кобальта и никеля. Известия Академии наук. Серия химическая, 2019, № 11, с. 1949-1953. EDN: LVSHLI
12. Моисеев И.И., Локтев А.С., Шляхтин О.А. и др. Новые подходы к созданию никелевых, кобальтовых и никель-кобальтовых катализаторов кислородной и углекислотной конверсии метана в синтез-газ. Нефтехимия, 2019, т. 59, № 8, с. 833-859. DOI: 10.53392/00282421-2019-59-8-833 EDN: DBKUYY
13. Комиссaрeнко Д.А. Селективное каталитическое окисление метана в синтез-газ на сложных оксидах кобальта и редкоземельных элементов. Дис.... канд. хим. наук. М., ИНХС РАН, 2015.
14. Дедов А.Г., Локтев A.C., Мазо Г.Н. и др. Новые селективные катализаторы окислительной конверсии метана в синтез-газ. ДАН, 2011, т. 441, № 5, с. 635-638. EDN: ONGCNL
15. Шифрин Э.Г. Обобщенное решение нормальной системы обыкновенных дифференциальных уравнений. ДАН, 2013, т. 449, № 6, с. 648-651. DOI: 10.7868/S0869565213120062 EDN: PYSLDX
16. Борзов Н.С., Жуковская Т.В., Серова И.Д. Обыкновенные дифференциальные уравнения и дифференциальные уравнения с запаздыванием: общие свойства и особенности. Вестник российских университетов. Математика, 2023, т. 28, № 142, с. 137-154. DOI: 10.20310/2686-9667-2023-28-142-137-154 EDN: AZJSCD
17. Семахин А.М. Нелинейное программирование в моделировании информационных систем. Вестник Кузбасского государственного технического университета, 2016, № 1, с. 187-191. EDN: YJUWDL
18. Гусева Е.Н., Ефимова И.Ю., Варфоломеева Т.Н. Методика формирования навыков имитационного моделирования у ИТ-специалистов. Открытое образование, 2019, т. 23, № 1, с. 4-13. DOI: 10.21686/1818-4243-2019-1-4-13 EDN: VWZXGM
19. Савченко А.В. Разработка метода направленного перебора альтернатив в задачах классификации объектов на основе теоретико-информационного подхода. Дис.... канд. техн. наук. М., ВШЭ, 2010. EDN: QEYWNZ
20. Боровкова Е.А. Моделирование технологических схем процессов с газофазными гетерогенно-каталитическими реакциями в производствах синтез-газа и ароматических углеводородов. Дис.... канд. техн. наук. М., РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2016. EDN: PXXZSJ
21. Gartman T.N., Sovetin F.S., Proskuro E.A., et al. Computation of the solid catalyzed gas phase reactions with a simultaneous choice of the scheme of the reactions for different composition of the initial reaction mixture. Chem. Eng. Trans., 2014, vol. 39, pp. 1009-1014. DOI: 10.3303/CET1439169 EDN: UFCCAF
22. Советин Ф.С., Гартман Т.Н., Козловский И.А. и др. Определение кинетических констант процесса ароматизации газового конденсата на катализаторе MFI40. Химическая промышленность сегодня, 2019, № 2, с. 44-49. EDN: JLIZVD
23. Басос А.Г., Проскуро Е.А., Сафонова В.Д. Разработка компьютерной модели технологической схемы получения синтез-газа окислительной конверсией метана. Успехи в химии и химической технологии, 2014, т. 28, № 2, с. 28-30. EDN: SOBUJR
24. Чернова Л.Е., Куркина Е.С., Терехова Ю.В. Компьютерное моделирование механизма углекислотной конверсии метана на карбиде алюминия. Успехи в химии и химической технологии, 2018, т. 32, № 11, с. 36-38. EDN: YPQFSH
Выпуск
Другие статьи выпуска
Угроза глобального потепления становится очень реальной на наших глазах из-за увеличения выбросов углекислого газа в результате использования ископаемого топлива. Поэтому использование ископаемого топлива, особенно в транспортном секторе, должно быть немедленно прекращено и заменено альтернативными видами топлива, которые являются более экологичными. Целью данного исследования является применение кислородно-водородного топлива в мотоциклах, которые используются ежедневно, для улучшения работы двигателя и снижения выбросов углеводородных газов в атмосферу. В качестве тестируемого двигателя использовался 150-кубовый одноцилиндровый двигатель с искровым зажиганием. Частота вращения двигателя варьировалась от 4000 до 8000 оборотов в минуту, в то время как другие параметры были оставлены на стандартном уровне. Результаты испытаний двигателя с добавлением кислородно-водородного топлива будут сопоставлены со сгоранием бензинового топлива. Результаты показывают, что все рабочие параметры двигателя, включая крутящий момент, мощность и тепловую эффективность, увеличились в среднем на 7,65 %.
Поверхностные свойства оксидов являются важной характеристикой процессов, протекающих на границе диоксид металла/водный раствор электролита. Важной составляющей, определяющей кинетику растворения гидратированных диоксидов, являются кислотно-основные свойства поверхности. Приведены экспериментальные результаты изучения растворения суспензии HfO2 в подкисленных водных электролитах с разной концентрацией хлорида калия. Методом потенциометрического титрования основного раствора щелочью определены кислотно-основные поверхностные характеристики диоксида. Построением потенциометрических кривых установлено влияние кислотности среды на кинетику растворения суспензии HfO2. На основе экспериментальных данных выполнено математическое моделирование процесса и рассчитаны константы кислотно-основных равновесий. Проведены анализ возможных равновесий, устанавливающихся на межфазной границе, и расчет адсорбционных параметров. Установлено влияние рН титруемого раствора на адсорбционные характеристики ионов. Накопление экспериментального материала по моделированию кислотно-основных характеристик гидратированных диоксидов позволяет более полно трактовать физико-химические и химические свойства их поверхности, что может являться вкладом в исследование тонкодисперсных систем
Методами рентгенофазового анализа с дополнительным применением методов повышения разрешения рентгенограмм исследовано фазовое состояние сердцевины и поверхностных слоев сплава на основе титана ВТ6 (Ti-6Al-4V) после закалки в воде и в потоке азота высокого давления. В процессе быстрого охлаждения от температуры 850 ºС (из фазовой (α + β)-области) происходит формирование мартенситной орторомбической фазы (αʺ) и инерметаллидной фазы Ti3Al (α2). Установлено, что объемные доли αʺ- и α2-фазы выше в поверхностных слоях, чем в объеме сплава. При последующем старении объемная доля α2-фазы в поверхностных слоях снижается, в то время как в сердцевине сплава объемная доля этой фазы не изменяется. В процессе нагрева и выдержки под закалку в азоте высокого давления и в воде в поверхностном слое образуются твердые растворы азота и кислорода в α-титане соответственно. После закалки в воде в поверхностном слое обнаружен диоксид титана TiO2, а после закалки в потоке азота высокого давления - фазы TiN, Ti2N
В современных тенденциях развития энергетики водород рассматривается в качестве перспективного энергоносителя. Однако, несмотря на его потенциал, существуют серьезные проблемы, связанные с безопасностью его использования, особенно в условиях утечек. Обоснована методика измерения концентрации водорода в потоке смеси водорода и воздуха с помощью сборки, состоящей из двух термокондуктометрических датчиков. Использование “открытого” датчика, находящегося вдоль потока, и “закрытого” проницаемой сеткой датчика в единой сборке позволило получить набор параметров для вычисления скорости потока смеси и концентрации водорода. Представлена конструкция измерительных сборок и приведены результаты градуировочных экспериментов в диапазоне значений абсолютного давления 0…5 атм, скорости потока 0…1,84 м/с и концентрации водорода 0…100 % (об.). Результаты экспериментов показывают, что, используя показания двух термокондуктометрических датчиков и датчика давления, можно однозначно получить значения скорости потока и концентрацию водорода в смеси с воздухом в месте расположения датчиков. Подобные сборки могут применяться как в лабораторных целях, так и для обнаружения утечек газовых смесей в аварийных случаях
Изучен вопрос возможности получения энергии от ветрогенераторов, установленных в городской черте, а не расположенных изолированно вдалеке от населенных пунктов. Целесообразность интегрирования ветрогенераторов в городскую среду рассмотрена на примере комплекса высотных зданий. Комплекс зданий представляет собой два вертикальных объекта, сужающихся по высоте и расположенных так, что их поверхности являются конструкциями для захвата и вовлечения ветровых потоков в энергогенерирующие установки. Выполнено численное компьютерное моделирование аэродинамических потоков, действующих на башни трех вариантов сечения: от наиболее плохообтекаемого к сечению со сглаженными углами, имеющему наиболее плавные формы. При двух характерных углах атаки проанализировано влияние формы здания на скорость потока, проходимого через ветрогенератор, а также сравнение эффективности расположения установок на различной высоте между двумя башнями. Проведено сравнение по коэффициенту увеличения скорости, как более объективному показателю, учитывающему изменение скорости на подходе к зданию и у ветрогенераторов. Показано, что наиболее эффективно использование наиболее плавных форм объектов, как сохраняющих сравнительные показатели вовлекаемых в энергогенерирующие установки потоков, при этом обладающих наименьшим аэродинамическим сопротивлением
Математическое моделирование позволяет находить оптимальные решения для различных производственных задач. Важный класс таких задач составляют проблемы построения расписаний, заключающиеся в распределении ограниченных ресурсов для выполнения производственных операций и относящиеся к задачам дискретной оптимизации. Особенно важно эффективное планирование работы дорогостоящего оборудования, такого как гибкие производственные линии, которые широко применяются в промышленности для повышения производительности, гибкости и безопасности производства. При управлении ими возникают разнообразные сложные проблемы планирования. Рассмотрена проблема построения периодического расписания гибкой автоматической линии с несколькими роботами без ожиданий и прерываний. Задача состоит в нахождении периодического расписания для роботов, которое имеет минимальную длину цикла. В отличие от работ, в которых задаются некоторые искусственные и упрощенные условия работы автоматической линии, учитываются реальные требования, состоящие в том, что роботы движутся по одному пути и должны избегать столкновения друг с другом. Предложена модификация метода запретных интервалов для построения расписаний с несколькими роботами. Новая модель обеспечивает эффективные расписания для реальных производственных систем. Для демонстрации нового метода представлен численный пример
Описана физико-математическая модель стационарного изотермического квазиодномерного течения двухфазной системы нефть-водный раствор полиакриламида в пористой среде. В основе модели лежит представление о структуре пористой среды в виде системы соединяющихся капиллярных каналов - кластеров, совокупность которых заполняет все пустотное пространство. В кластере рассматривается струйный и четочный режимы течения фаз. Потери давления описываются уравнениями гидравлики с введением дополнительного слагаемого, учитывающего межфазное взаимодействие между флюидами и породой. Разработанная модель позволяет по аналитическим формулам рассчитывать относительные фазовые проницаемости при различных свойствах и концентрациях полимерного раствора. Проведены исследования реологических свойств водного раствора полиакриламида в зависимости от концентрации и температуры. На основе результатов фильтрационных исследований определена зависимость прироста коэффициента вытеснения нефти и фактора остаточного сопротивления от концентрации полиакриламида. С использованием разработанной модели выполнен расчет относительных фазовых проницаемостей при фильтрации нефти с водой и полимерным раствором. Установлено увеличение относительной фазовой проницаемости нефти в области двухфазной фильтрации, обусловленное изменением смачиваемости
Издательство
- Издательство
- МГТУ им. Н.Э. Баумана
- Регион
- Россия, Москва
- Почтовый адрес
- 105005, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. 2-я Бауманская, д. 5, с. 1
- Юр. адрес
- 105005, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. 2-я Бауманская, д. 5, с. 1
- ФИО
- Гордин Михаил Валерьевич (Ректор)
- E-mail адрес
- bauman@bmstu.ru
- Контактный телефон
- +7 (499) 2636377
- Сайт
- https://bmstu.ru/