<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="JATS-archive-oasis-article1-4.xsd" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="ru">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-title-group>
        <journal-title>Журнал Современные проблемы науки и образования</journal-title>
      </journal-title-group>
      <issn>2070-7428</issn>
      <publisher>
        <publisher-name>Общество с ограниченной ответственностью &amp;quot;Издательский Дом &amp;quot;Академия Естествознания&amp;quot;</publisher-name>
      </publisher>
    </journal-meta>
    <article-meta>
      <article-id pub-id-type="publisher-id">ART-11715</article-id>
      <title-group>
        <article-title>АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ПЕРЕРАБОТКИ СЕРНОКИСЛОТНЫХ ОТХОДОВ АКРИЛАТНЫХ ПРОИЗВОДСТВ МЕТОДОМ ТЕРМОДЕСТРУКЦИИ И ПУТИ ЕГО ИНТЕНСИФИКАЦИИ</article-title>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Жаринов</surname>
              <given-names>И.В.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Zharinov</surname>
              <given-names>I.V.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>i_zharinov@mail.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff54941888"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Борисенко</surname>
              <given-names>А.С.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Borisenko</surname>
              <given-names>A.S.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>sekretar@dfngtu.nnov.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff54941888"/>
        </contrib>
      </contrib-group>
      <aff id="aff54941888">
        <institution xml:lang="ru">ФБГОУ ВПО  «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е Алексеева»</institution>
        <institution xml:lang="en">Dzerzhinsk polytechnical institute (branch) of the Nizhny Novgorod state technical university n.a. R.E. Alekseev</institution>
      </aff>
      <pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2014-01-17">
        <day>17</day>
        <month>01</month>
        <year>2014</year>
      </pub-date>
      <issue>1</issue>
      <fpage>197</fpage>
      <lpage>197</lpage>
      <permissions>
        <license xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
          <license-p>This is an open-access article distributed under the terms of the CC BY 4.0 license.</license-p>
        </license>
      </permissions>
      <self-uri content-type="url" hreflang="ru">https://science-education.ru/ru/article/view?id=11715</self-uri>
      <abstract xml:lang="ru" lang-variant="original" lang-source="author">
        <p>Проведен анализ процесса термического разложения отработанных сернокислотных растворов производства метилметакрилата и факторов, оказывающий наибольшее влияние на технико-экономические характеристики данного процесса. Исследовано влияние содержания кислорода в кислородно-воздушном дутье, подаваемом в камеру сгорания и температуры дутья на расход топлива, в качестве которого используется природный газ (метан). При этом учитывалось влияние кислорода на процесс восстановления триоксида серы до диоксида серы: при высоком остаточном содержании кислорода снижается степень восстановления триоксида серы до диоксида серы из-за повышения парциального давления кислорода и смещения равновесия в сторону образования триоксида серы. В то же время, при недостатке кислорода происходит неполное сгорание топлива. Анализ процесса термодеструкции проведен путем составления уравнения материально-теплового баланса. Показано, что повышение содержания кислорода в дутье от 21 до 50% приводит к снижению расхода природного газа на 28%. Увеличение температуры дутья с 25 до 250&amp;#61616;С позволяет снизить расход топлива на  16% и получить печной газ с высоким содержанием диоксида серы без использования дутья, обогащенного кислородом.</p>
      </abstract>
      <abstract xml:lang="en" lang-variant="translation" lang-source="translator">
        <p>We have done the analysis of process of thermal decomposition of the waste sulfuric acid solutions of production of methylmethacrylate and the factors, having the greatest impact on technical and economic characteristics of this process. Influence of the content of oxygen in the oxygen-air blasting given to the combustion chamber and temperatures of blasting on fuel consumption as which natural gas (methane) is used is investigated. Influence of oxygen on process of recovery of sulfur trioxide to sulfur dioxide was thus considered: at the high residual content of oxygen extent of recovery of sulfur trioxide to sulfur dioxide decreases because of increase of partially pressure of oxygen and balance shift towards formation of sulfur trioxide. At the same time, at a lack of oxygen there is an incomplete combustion of fuel. The analysis of process of thermodestruction is carried out by drawing up the equation of material and thermal balance. It is shown that increase of the content of oxygen in blasting from 21 to 50% leads to decrease in a consumption of natural gas for 28%. The increase in temperature of blasting with 25 to 250&amp;#61616;C allows to cut fuel consumption for 16% and to receive oven gas with the high content of dioxide of sulfur without use of the blasting enriched with oxygen.</p>
      </abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru">
        <kwd>отработанные сернокислотные растворы</kwd>
        <kwd>метилметакрилат</kwd>
        <kwd>термодеструкция</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml:lang="en">
        <kwd>waste sulfuric acid solutions</kwd>
        <kwd>methylmethacrylate</kwd>
        <kwd>thermo destruction</kwd>
      </kwd-group>
    </article-meta>
  </front>
  <back>
    <ref-list>
      <ref>
        <note>
          <p>1.	Васильев Б.Т., Отвагина М.И. Технология серной кислоты .– М.: Химия.– 1985. – 384с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>2.	Дюмаев К.М., Эльберт Э.И., Сущев В.С., Перфильев В.С.. Регенерация отработанных сернокислотных растворов. // М.: Химия. – 1987. – 112с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>3.	Жаринов И.В., Борисенко А.С., Когтев С.Е. и др. Основные методы переработки и регенерации отработанных сернокислотных растворов (Статья). – М., 2003г. –  16с. – Деп. в ВИНИТИ 29.01.2002, № 163-В2002</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>4.	Справочник химика / Ред. колл.: Б.П. Никольский (глав. ред.) и др. – Т.6. – Л.: Химия. –1968. – 1012 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>5.	Филонова Л.А., Васильев Б.Т., Булкина М.А. и др. Производство и применение серной кислоты в СССР и за рубежом // Сер. Минеральные удобрения и серная кислота. – М.: НИИТЭХИМ. – 1986. – 44с.</p>
        </note>
      </ref>
    </ref-list>
  </back>
</article>
