Перейти к содержанию

Научная школа по математическому моделированию многокомпонентных каталитических процессов профессора А.В. Кравцова: различия между версиями

Нет описания правки
Нет описания правки
 
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
[[Файл:Кравцов.jpg|170px|right|thumb|д.т.н., профессор [[Кравцов Анатолий Васильевич|А.В. Кравцов]]]]
Математическое моделирование каталитических процессов, как научное направление, создавалось в середине 60-70 гг. прошлого века и продолжает развиваться. Определяющую роль играет моделирование в развитии каталитических процессов.
Математическое моделирование каталитических процессов, как научное направление, создавалось в середине 60-70 гг. прошлого века и продолжает развиваться. Определяющую роль играет моделирование в развитии каталитических процессов.


Благодаря активным действиям [[Кравцов Анатолий Васильевич|Анатолия Васильевича Кравцова]] при поддержке Михаила Гавриловича Слинько в 1976 году при кафедре химической технологии топлива и химической кибернетики ТПИ была открыта исследовательская лаборатория кинетики и математического моделирования, основным объектом исследований которой стали многокомпонентные процессы нефтепереработки и нефтехимии.
Благодаря активным действиям [[Кравцов Анатолий Васильевич|Анатолия Васильевича Кравцова]] при поддержке Михаила Гавриловича Слинько в 1976 году при кафедре химической технологии топлива и химической кибернетики ТПИ была открыта исследовательская лаборатория кинетики и математического моделирования, основным объектом исследований которой стали многокомпонентные процессы нефтепереработки и нефтехимии.


Именно Слинько М.Г. создана иерархическая схема построения математической модели реактора (элементарный акт химического превращения – термодинамика – кинетика – зерно – слой – аппарат – химико-технологическая система). Сформулированы методологические аспекты построения математических моделей на основе сочетания натурного и вычислительного эксперимента. Однако теории математического моделирования многокомпонентных каталитических процессов, адекватной по своему научному потенциалу, до исследований, выполненных учениками профессора [[Кравцов Александр Васильевич|Кравцова А.В.]], не было представлено. Это объясняется высокой сложностью математического описания каталитических процессов.
Именно Слинько М.Г. создана иерархическая схема построения математической модели реактора (элементарный акт химического превращения – термодинамика – кинетика – зерно – слой – аппарат – химико-технологическая система). Сформулированы методологические аспекты построения математических моделей на основе сочетания натурного и вычислительного эксперимента. Однако теории математического моделирования многокомпонентных каталитических процессов, адекватной по своему научному потенциалу, до исследований, выполненных учениками профессора [[Кравцов Анатолий Васильевич|Кравцова А.В.]], не было представлено. Это объясняется высокой сложностью математического описания каталитических процессов.


В таблице представлены основные результаты внедренческих работ Анатолия Васильевича, которыми неизбежно должны были завершаться работы по математическому моделированию и которые получены в период, начиная с 70-х годов прошлого века, и продолжаются до сих пор его учениками.
В таблице представлены основные результаты внедренческих работ Анатолия Васильевича, которыми неизбежно должны были завершаться работы по математическому моделированию и которые получены в период, начиная с 70-х годов прошлого века, и продолжаются до сих пор его учениками.
Строка 60: Строка 61:
В целом, стало возможным решение актуальной проблемы производства высокооктановых товарных бензинов путем управления процессом каталитического риформинга на основе сочетания внутризаводской базы данных и нестационарной кинетической модели, учитывающей физико-химические закономерности и технологические основы данного процесса.
В целом, стало возможным решение актуальной проблемы производства высокооктановых товарных бензинов путем управления процессом каталитического риформинга на основе сочетания внутризаводской базы данных и нестационарной кинетической модели, учитывающей физико-химические закономерности и технологические основы данного процесса.


Научное направление, созданное профессором Кравцовым А.В. успешно развивается и сейчас его учениками. В стенах ТПУ разрабатываются и внедряются новые математические модели сложных процессов: каталитического крекинга, гидрокрекинга, гидроочистки тяжелых нефтяных фракций и других технологий. Уникальность моделей заключается в том, что они учитывают сложные физико-химические закономерности реакторных процессов. Осваиваются новые направления их применения: от отдельных модулей для моделирования работы промышленных установок до тренажерных комплексов. Усилия коллектива направлены на решение задач импортозамещения в области программного обеспечения для проектирования, моделирования и оптимизации процессов переработки углеводородного сырья в полезные нефтепродукты.
Научное направление, созданное профессором [[Кравцов Анатолий Васильевич|Кравцовым А.В.]] успешно развивается и сейчас его учениками. В стенах ТПУ разрабатываются и внедряются новые математические модели сложных процессов: каталитического крекинга, гидрокрекинга, гидроочистки тяжелых нефтяных фракций и других технологий. Уникальность моделей заключается в том, что они учитывают сложные физико-химические закономерности реакторных процессов. Осваиваются новые направления их применения: от отдельных модулей для моделирования работы промышленных установок до тренажерных комплексов. Усилия коллектива направлены на решение задач импортозамещения в области программного обеспечения для проектирования, моделирования и оптимизации процессов переработки углеводородного сырья в полезные нефтепродукты.