ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ С УЧАСТИЕМ ПОЛИМЕРНОЙ ФАЗЫ

  • Aleksandr G. Lipin Ивановский государственный химико-технологический университет
  • Andrey A. Lipin Ивановский государственный химико-технологический университет
Ключевые слова: капсулированные удобрения, равномерность покрытия, псевдоожиженный слой, кинетика высвобождения, моделирование, полимеризация, сушка, совмещенный процесс, полиэтилен, порошок, электродиализ

Аннотация

Статья посвящена процессам получения и применения различных полимерных материалов. Путем покрытия поверхности гранул минеральных удобрений гидрофобными полимерными пленками получены удобрения с регулируемым выделением питательных компонентов. Такие удобрения позволяют предотвратить вымывание питательных веществ, негативное воздействие на окружающую среду и сократить расход удобрений. Рассмотрены методы расчета функции распределения частиц по степени покрытия, характеризующей равномерность нанесения покрытия на частицы псевдоожиженного слоя для стационарного и нестационарного режимов работы аппарата. Исследовался также процесс нанесения толстого композиционного покрытия на поверхность гранул карбамида в тарельчатом грануляторе. Предложен простой метод расчета распределения по размерам получаемых гранул с композиционной оболочкой. Решена актуальная задача разработки метода прогнозирования кинетики выделения питательных веществ из гранул удобрений с полимерным покрытием на базе достаточно простой математической модели процесса. Проведенные исследования совмещенного процесса полимеризации и сушки при синтезе полиакриламида и сополимера метакрилата натрия с амидом метакриловой кислоты показали, что его применение на заключительной стадии получения водорастворимых полимеров акрилового ряда весьма эффективно. Этот прием позволяет сократить общее время технологического цикла. Разработан процесс получения порошка полиэтилена методом упруго-деформационного измельчения полимерного геля и двухстадийный процесс удаления растворителя из полимерного порошка с возвращением растворителя в технологический цикл. Определены рациональные технологические параметры процесса электродиализа загрязненного конденсата сокового пара производств минеральных удобрений, позволяющего получить более концентрированный солевой раствор, который применяется как вторичное сырье, а также обессоленный раствор, используемый в качестве технической воды.

Для цитирования:

Липин А.Г., Липин А.А. Энерго- и ресурсосберегающие процессы с участием полимерной фазы. Изв. вузов. Химия и хим. технология. 2023. Т. 66. Вып. 7. С. 203-213. DOI: 10.6060/ivkkt.20236607.6836j.

Литература

Tolve R., Galgano F., Caruso M.C., Tchuenbou-Magaia F.L., Condelli N., Favati F., Zhang Z. // Int. J. Food Sci. Nutr. 2016. V. 67. P. 888-918. DOI: 10.1080/09637486.2016.1205552.

Timilsena Y.P., Haque Md.A., Adhikari B. // Food Nutri-tion Sci. 2020. V. 11. P. 481-508. DOI: 10.4236/fns.2020.116035.

Lipin A.G., Nebukin V.O., Lipin A.A. // Sovrem. Naukoemkie Tekhnol. Region. Prilozhenie. 2017. N 3 (51). P. 86-91 (in Russian).

Jiang Zh., Rieck Ch., Bück A., Tsotsas E. // Chem. Eng. Sci. 2020. V. 211. Art. 115289. DOI: 10.1016/j.ces.2019.115289.

Nebukin V.O., Lipin A.G., Lipin A.A. // Sovrem. Naukoemkie Tekhnol. Region. Prilozhenie. 2018. N 4. P. 52-57 (in Russian).

Lipin A.G., Nebukin V.O., Lipin A.A. // ChemChemTech [Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Khim. Khim. Tekhnol.]. 2019. V. 62. N 5. P. 84-90 (in Russian). DOI: 10.6060/ivkkt201962fp.5793.

Lipin A.G., Lipin A.A. // ChemChemTech [Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Khim. Khim. Tekhnol.]. 2021. V. 64. N 12. P. 84-90 (in Russian). DOI: 10.6060/ivkkt.20216412.6448.

Lipin A.G., Lipin A.A., Wójtowicz R. // Drying Technol. 2022. V. 40. N 1. P. 30-41. DOI: 10.1080/07373937.2020.1777153.

Lipin A.A., Lipin A.G. // Particuology. 2022. V. 61. P. 41-46. DOI: 10.1016/j.partic.2021.03.010.

Lipin A.G., Lipin A.A. // Fibre Chem. 2022. V. 53. N 6. P. 421-424. DOI: 10.1007/s10692-022-10319-0.

Lipin A.A., Nebukin V.O., Lipin A.G. // ChemChemTech [Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Khim. Khim. Tekhnol.]. 2018. V. 61. N 4-5. P. 98-104 (in Russian). DOI: 10.6060/tcct.20186104-05.5624.

Lipin A.G., Lipin A.A. // Promysh. Prots. Tekhnol. 2022. V. 2. N 1. P. 39-49 (in Russian). DOI: 10.37816/2713-0789-2022-2-1-39-49.

Lipin A.G., Lipin A.A., Wójtowicz R. // Techn. Trans. Mechanics. 2017. V. 4. N 114. P. 189-196.

Lipin A.A., Lipin A.G. // Part. Sci. Technol. 2022. V. 40. N 1. P. 123-130. DOI: 10.1080/02726351.2021.1927272.

Lipin A.G., Lipin A.A. // ChemChemTech [Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Khim. Khim. Tekhnol.]. 2022. V. 65. N 7. P. 100-106 (in Russian). DOI: 10.6060/ivkkt.20226507.6635.

Lipin A.A., Lipin A.G. // Vestn. TGTU. 2022. V. 28. N 3. P. 466-475 (in Russian). DOI: 10.17277/vestnik.2022.03.pp.466-475.

Lipin A.A., Lipin A.G. // Matem. Metody Tekhnol. Tekh. 2022. N 3. P. 64-67 (in Russian). DOI 10.52348/2712- 8873_MMTT_2022_3_64.

Lipin A.G., Lipin A.A. // Proc. of Internat. Sci. and Techn. Symp. devoted to 110th ann. of A.N. Planovsky (ISTS "EESTE-2021") "Increase of power-resource effi-ciency and ecological safety of processes and devices of chemical and allied industries". V. 1. М.: MSUDT. 2021. P. 174-177 (in Russian).

Lipin A.A., Lipin A.G. // Proc. of ISTC, dedicated to 105th ann. of A.N. Planovsky "Improving the Efficiency of Processes and Devices in Chemical and Allied Indus-tries". V. 2. М.: MSUDT. 2016. P. 124-127 (in Russian).

Lipin A.A., Shibashov A.V., Lipin A.G. // Zhurn. Prikl. Khim. 2015. V. 88. N 1. P. 103-108 (in Russian).

Lipin A.A., Shibashov A.V., Lipin A.G. // ChemChemTech [Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Khim. Khim. Tekhnol.]. 2014. V. 57. N 12. P. 85-87 (in Russian).

Lipin А.А., Lipin А.G., Shibashov А.V. // Proc. Chem. 2015. V. 15. P. 193-200. DOI: 10.1016/j.proche.2015.10.031.

Lipin A.A., Shibashov A.V., Lipin A.G. // Tonkie Khim. Tekhnol. 2016. V. 11. N 1. P. 53-58 (in Russian). DOI: 10.32362/2410-6593-2016-11-53-58.

Lipin A.A., Lipin A.G., Shibashov A.V. // ChemChemTech [Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Khim. Khim. Tekhnol.]. 2015. V. 58. N 1. P. 51-53 (in Russian).

Lipin A.A., Lipin A.G., Shibashov A.V. // ChemChemTech [Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Khim. Khim. Tekhnol.]. 2015. V. 58. N 8. P. 75-79 (in Russian).

Lipin A.A., Lipin A.G., Shibashov A.V. // ChemChemTech [Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Khim. Khim. Tekhnol.]. 2015. V. 58. N 9. P. 55-57 (in Russian).

Lipin A.A., Lipin A.G., Wójtowicz R. // Chem. Eng. Commun. 2019. V. 206. N 6. P. 754-760. DOI: 10.1080/00986445.2018.1523151.

Evseev O.V., Lipin A.G. // ChemChemTech [Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Khim. Khim. Tekhnol.]. 2010. V. 53. N 9. P. 128-129 (in Russian).

Shkurin Yu.M., Lipin A.G., Lipin A.A. // ChemChemTech [Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Khim. Khim. Tekhnol.]. 2014. V. 57. N 4. P. 101 – 103 (in Russian).

Shkurin Yu.M., Lipin A.A., Lipin A.G. // Sovrem. Naukoemkie Tekhnol. Region. Prilozhenie. 2017. N 2. P. 91 – 97 (in Russian).

Lipin A.G., Lipin A.A., Arkhipov N.A. // Russ. J. Gen. Chem. 2021. V. 91. N 6. P. 1209-1212. DOI: 10.1134/S1070363221060347.

Lipin A.G., Lipin A.A. // Khim. Volokna. 2019. N 4. P. 58-60 (in Russian). DOI 10.1007/s10692-020-10094-w.

Lipin A.G., Burchu M.P., Lipin A.A. // ChemChemTech [Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Khim. Khim. Tekhnol.]. 2014. V. 57. N 1. P. 112-115 (in Russian).

Опубликован
2023-05-18
Как цитировать
Lipin, A. G., & Lipin, A. A. (2023). ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ С УЧАСТИЕМ ПОЛИМЕРНОЙ ФАЗЫ. ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. СЕРИЯ «ХИМИЯ И ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ», 66(7), 203-213. https://doi.org/10.6060/ivkkt.20236607.6836j
Раздел
ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ неорг. и органических веществ, теоретические основы

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)