Academic Journal
ENHANCING THE PROCESSING EFFICIENCY OF LIGHT PYROLYSIS RESIN: A MATHEMATICAL MODEL APPROACH
| Τίτλος: | ENHANCING THE PROCESSING EFFICIENCY OF LIGHT PYROLYSIS RESIN: A MATHEMATICAL MODEL APPROACH |
|---|---|
| Συγγραφείς: | Aliyeva, Shafiga D., Manafov, Manaf R., Tagiyev, Dilgam B., Safarov, Agil R. |
| Πηγή: | Journal of Chemistry and Technologies; Vol. 33 No. 3 (2025): Journal of Chemistry and Technologies; 705-713 Journal of Chemistry and Technologies; Том 33 № 3 (2025): Journal of Chemistry and Technologies; 705-713 |
| Στοιχεία εκδότη: | Oles Honchar Dnipro National University, 2025. |
| Έτος έκδοσης: | 2025 |
| Θεματικοί όροι: | Student and Fisher criteria, mathematical modeling, light resin, benzene, metal-organic complex catalyst, regression model, dispersion, correlation, Критерії Стьюдента і Фішера, математичне моделювання, легка смола, бензол, металоорганічний комплексний каталізатор, регресійна модель, дисперсія, кореляція |
| Περιγραφή: | The research work is devoted to enhancing the processing efficiency of light pyrolysis rezin for ethylene production and developing a mathematical model of this process. The process is aimed at increasing the yield of benzene by dealkylation of benzene-alkyl derivatives in the system using a toluene-based aluminum complex catalyst. Calculations were performed using the OptimMe and OriginLab software packages. By studying the effect of various factors (the amount of benzene at the beginning, temperature, the amount of catalyst, the duration of the process, etc.), the optimal temperature regime of the process, the composition and amount of the catalyst, and the duration of the process corresponding to the maximum yield of benzene were selected. Using these results, a multifactorial mathematical model of the process was developed, the adequacy of the model was determined by the Fisher's criterion, and the regression coefficients were evaluated by the Student's criterion. The obtained regression enables us to estimate the yield of benzene based on any concentration of the catalyst and the temperature conditions of the process (ranging from 0 to 80 °C). and thus can be used to minimize the total costs of implementing the process. Calculations indicate that the maximum yield of benzene occurs at a temperature of 80 °C, with a catalyst concentration of 2.5 %, and a process duration of 240 minutes. Науково-дослідна робота присвячена підвищенню ефективності переробки легкого піролізного резина для виробництва етилену та розробці математичної моделі цього процесу. Процес спрямований на збільшення виходу бензолу шляхом деалкілування бензол-алкільних похідних в системі з використанням алюмінієвого комплексного каталізатора на основі толуолу. Розрахунки виконано з використанням програмних пакетів OptimMe та OriginLab. Вивчаючи вплив різних факторів (кількість бензолу на початку, температура, кількість каталізатора, тривалість процесу тощо), підібрано оптимальний температурний режим процесу, склад і кількість каталізатора та тривалість процесу, що відповідають максимальному виходу бензолу. На основі отриманих результатів розроблено багатофакторну математичну модель процесу, адекватність моделі визначено за критерієм Фішера, а коефіцієнти регресії оцінено за критерієм Стьюдента. Отримана регресія дозволяє оцінити вихід бензолу за будь-якої концентрації каталізатора та температурних умов проведення процесу (в діапазоні від 0 до 80 °С) і, таким чином, може бути використана для мінімізації загальних витрат на реалізацію процесу. Розрахунки показують, що максимальний вихід бензолу відбувається при температурі 80 °С, концентрації каталізатора 2/5 % і тривалості процесу 240 хв. |
| Τύπος εγγράφου: | Article |
| Περιγραφή αρχείου: | application/pdf |
| Γλώσσα: | English |
| ISSN: | 2306-871X |
| DOI: | 10.15421/jchemtech.v33i3.320966 |
| Σύνδεσμος πρόσβασης: | http://chemistry.dnu.dp.ua/article/view/320966 |
| Rights: | CC BY |
| Αριθμός Καταχώρησης: | edsair.issn2306871X..a66025fde949a07b4a96c8fc62fa7d54 |
| Βάση Δεδομένων: | OpenAIRE |
| ISSN: | 2306871X |
|---|---|
| DOI: | 10.15421/jchemtech.v33i3.320966 |