ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ АБСОРБЦИОННОГО РЕАКТОРА ЗА СЧЕТ УЛУЧШЕНИЯ ЕГО ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
DOI:
https://doi.org/10.5281/zenodo.20800159Ключевые слова:
абсорбционный реактор, неподвижный слой, контакт фаз, гидродинамика, численное моделированиеПоддерживающие организации
Лицензия
Аннотация
В работе исследовалась эффективность массообмена внутри двухфазного абсорбционного реактора. Массообмен внутри реактора исследовался путем численного моделирования в программе Ansys Fluent. В результате численного моделирования получены поля скоростей, давления и объемной доли фаз, а также определена площадь смоченной поверхности слоя. Полученные результаты позволили подобрать компоновку реактора с улучшенным контактом между жидкой и газовой фазами.
Скачивания
Библиографические ссылки
1. A review of the global climate change impacts, adaptation, and sustainable mitigation measures / K. Abbass [et al.] // Environmental science and pollution research. – 2022. – V. 29. – №. 28. – P. 42539-42559.
2. Blue hydrogen production from natural gas reservoirs: A review of application and feasibility / O. Massarweh [et al.] // Journal of CO2 Utilization. – 2023. – V. 70. – P. 102438.
3. Insights on cryogenic distillation technology for simultaneous CO2 and H2S removal for sour gas fields / H. T. N. Tengku [et al.] // Molecules. – 2022. – V. 27. – №. 4. – P. 1424.
4. Review on CO2 capture by blended amine solutions / B. Aghel [et al.] // International Journal of Greenhouse Gas Control. – 2022. – V. 119. – P. 103715.
5. Shareefdeen, Z. Recent developments on the performance of algal bioreactors for CO2 removal: focusing on the light intensity and photoperiods / Z. Shareefdeen, A. Elkamel, Z. B. Babar // BioTech. – 2023. – V. 12. – №. 1. – P. 10.
6. Recent advancements on hydrodynamics and mass transfer characteristics for CO2 absorption in microreactors / M. Pasha [et al.] // Industrial & Engineering Chemistry Research. – 2022. – V. 61. – №. 34. – P. 12249-12268.
7. An amine-functionalized strategy to enhance the CO2 absorption of type III porous liquids / X. Zhao [et al.] // Energy. – 2023. – V. 279. – P. 127975.
8. Computational screening methodology identifies effective solvents for CO2 capture / A. A. Orlov [et al.] // Communications Chemistry. – 2022. – V. 5. – №. 1. – P. 37.
9. Analyzing the potential benefits of trio-amine systems for enhancing the CO2 desorption processes / X. Hu [et al.] // Fuel. – 2022. – V. 316. – P. 123216.
10. Jamali, M. A review on computational fluid dynamics simulations of industrial amine absorber columns for CO2 capture / M. Jamali, A. Azari // ChemBioEng Reviews. – 2023. – V. 10. – №. 1. – P. 6-21.
11. Pressure relief by blasting roof cutting in close seam group mining under thick sandstone to enhance gas extraction for mining safety / K. Gao[et al.] // Processes. – 2021. – V. 9. – №. 4. – P. 603.
12. Experimental and numerical investigation to elucidate the fluid flow through packed beds with structured particle packings / S. Patil [et al.] // Particuology. – 2024. – V. 89. – P. 218-237.
13. CFD modelling of multiphase flow distribution in trickle beds / R. J. G. Lopes, R. M. Quinta-Ferreira // Chemical Engineering Journal. – 2009. – V. 147. – №. 2-3. – P. 342-355.
14. Karpilov, I. Effect of catalyst particle shape on heat and mass transfer in steam methane reforming / I. Karpilov, D. Pashchenko // Case Studies in Thermal Engineering. – 2025. – V. 72. – P. 106343.
REFERENCES LIST
1. A review of the global climate change impacts, adaptation, and sustainable mitigation measures / K. Abbass [et al.] // Environmental science and pollution research. – 2022. – V. 29. – №. 28. – P. 42539-42559.
2. Blue hydrogen production from natural gas reservoirs: A review of application and feasibility / O. Massarweh [et al.] // Journal of CO2 Utilization. – 2023. – V. 70. – P. 102438.
3. Insights on cryogenic distillation technology for simultaneous CO2 and H2S removal for sour gas fields / H. T. N. Tengku [et al.] // Molecules. – 2022. – V. 27. – №. 4. – P. 1424.
4. Review on CO2 capture by blended amine solutions / B. Aghel [et al.] // International Journal of Greenhouse Gas Control. – 2022. – V. 119. – P. 103715.
5. Shareefdeen, Z. Recent developments on the performance of algal bioreactors for CO2 removal: focusing on the light intensity and photoperiods / Z. Shareefdeen, A. Elkamel, Z. B. Babar // BioTech. – 2023. – V. 12. – №. 1. – P. 10.
6. Recent advancements on hydrodynamics and mass transfer characteristics for CO2 absorption in microreactors / M. Pasha [et al.] // Industrial & Engineering Chemistry Research. – 2022. – V. 61. – №. 34. – P. 12249-12268.
7. An amine-functionalized strategy to enhance the CO2 absorption of type III porous liquids / X. Zhao [et al.] // Energy. – 2023. – V. 279. – P. 127975.
8. Computational screening methodology identifies effective solvents for CO2 capture / A. A. Orlov [et al.] // Communications Chemistry. – 2022. – V. 5. – №. 1. – P. 37.
9. Analyzing the potential benefits of trio-amine systems for enhancing the CO2 desorption processes / X. Hu [et al.] // Fuel. – 2022. – V. 316. – P. 123216.
10. Jamali, M. A review on computational fluid dynamics simulations of industrial amine absorber columns for CO2 capture / M. Jamali, A. Azari // ChemBioEng Reviews. – 2023. – V. 10. – №. 1. – P. 6-21.
11. Pressure relief by blasting roof cutting in close seam group mining under thick sandstone to enhance gas extraction for mining safety / K. Gao[et al.] // Processes. – 2021. – V. 9. – №. 4. – P. 603.
12. Experimental and numerical investigation to elucidate the fluid flow through packed beds with structured particle packings / S. Patil [et al.] // Particuology. – 2024. – V. 89. – P. 218-237.
13. CFD modelling of multiphase flow distribution in trickle beds / R. J. G. Lopes, R. M. Quinta-Ferreira // Chemical Engineering Journal. – 2009. – V. 147. – №. 2-3. – P. 342-355.
14. Karpilov, I. Effect of catalyst particle shape on heat and mass transfer in steam methane reforming / I. Karpilov, D. Pashchenko // Case Studies in Thermal Engineering. – 2025. – V. 72. – P. 106343.
Опубликован
Выпуск
Раздел
Лицензия

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial» («Атрибуция — Некоммерческое использование») 4.0 Всемирная.
Статьи журнала «Вестник Донецкого университета. Серия 04. Технические науки» находятся в открытом доступе и распространяются в соответствии с условиями Лицензионного Договора с Донецким Государственным университетом, который бесплатно предоставляет авторам неограниченное распространение и самостоятельное архивирование.





