Notice: Undefined index: linkPowrot in C:\wwwroot\wwwroot\publikacje\publikacje.php on line 1275
Publikacje
Pomoc (F2)
[102930] Artykuł:

Thermophysical-based Effect of Gas Hydrates Self-Preservation

(Termofizyczny efekt samozachowawczy hydratów gazowych)
Czasopismo: Rocznik Ochrona Środowiska   Tom: 22, Zeszyt: 1, Strony: 11-23
ISSN:  1506-218X
Opublikowano: 2020
Liczba arkuszy wydawniczych:  1.00
 
  Autorzy / Redaktorzy / Twórcy
Imię i nazwisko Wydział Katedra Do oświadczenia
nr 3
Grupa
przynależności
Dyscyplina
naukowa
Procent
udziału
Liczba
punktów
do oceny pracownika
Liczba
punktów wg
kryteriów ewaluacji
Bohdan Kutnyi Niespoza "N" jednostki33.00.00  
Аnatoliy Pavlenko WiŚGiEKatedra Fizyki Budowli i Energii Odnawialnej*Takzaliczony do "N"Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka3320.0023.10  
Hanna Koshlak orcid logo WiŚGiEKatedra Fizyki Budowli i Energii Odnawialnej*Takspoza "N" jednostkiInżynieria środowiska, górnictwo i energetyka3320.00.00  

Grupa MNiSW:  Publikacja w czasopismach wymienionych w wykazie ministra MNiSzW (część A)
Punkty MNiSW: 40


Pełny tekstPełny tekst    
Słowa kluczowe:

hydraty gazu  efekt samozachowawczy  badania eksperymentalne  modelowanie matematyczne  dysocjacja 


Keywords:

gas hydrates  self-preservation effect  experimental studies  mathematical modeling  dissociation 



Streszczenie:

Badania procesów wymiany ciepła na powierzchni międzyfazowej mają
ogromne znaczenie dla poprawy technologii dysocjacji hydratów gazowych. W pracy
przedstawiono eksperymentalne i teoretyczne badania dysocjacji hydratów gazu.
Nowość polega na ustaleniu cech ilościowych, które opisują wpływ właściwości
termofizycznych hydratów gazu na intensywność procesów wymiany ciepła na powierzchni międzyfazowej w warunkach dysocjacji hydratów gazu. Na podstawie wyników badań eksperymentalnych uzyskuje się zależności aproksymacyjne do określania
temperatury na głębokościach dysocjującego układu hydratów gazu. Przedstawiono matematyczny model dysocjacji hydratów gazu.
Praktyczne znaczenie wyników badań polega na określeniu ilościowych wskaźników intensywności procesów wymiany ciepła w warunkach dysocjacji hydratu propanu. Wyniki można zastosować w projektowaniu urządzeń do magazynowania i dysocjacji hydratów gazu.




Abstract:

To improve gas hydrates dissociation technology, studies of heat transfer processes on the interfacial surface are significant. In the work, experimental and theoretical
studies of the gas hydrates dissociation are presented.
The scientific novelty is in establishing quantitative characteristics that describe the
gas hydrates thermophysical parameters thermophysical characteristics influence on the
heat transfer processes intensity on the interphase surface under conditions of gas hydrates dissociation. Based on the results of experimental studies, approximation dependences for determining the temperature in the depths of a dissociating gas hydrate
array have been obtained. Gas hydrates dissociation mathematical model is presented.
The practical significance of the research results is in determining quantitative indicators of the heat transfer processes intensity under the conditions of propane hydrate
dissociation. The results of the work can be applied to designing equipment for gas hydrates storage and dissociation.