dc.contributor.author |
Koçyiğit, Nihayet |
|
dc.contributor.author |
Yalçın, Necati |
|
dc.date.accessioned |
2021-10-27T12:29:38Z |
|
dc.date.available |
2021-10-27T12:29:38Z |
|
dc.date.issued |
2019-11-03 |
|
dc.identifier.uri |
http://hdl.handle.net/20.500.11787/5551 |
|
dc.description.abstract |
Kimya proseslerde sıvı akışı, kütle transferi ve ayırma işlemleri gibi fiziksel işlemler çok büyük bir rol oynar. Bununla
birlikte, kimyasal bir değişimin meydana geldiği herhangi bir üretim işleminde, kimyasal reaktör üretimin kalbini
oluşturur. Bu çalışmada, polistiren(PS) üretimi için kullanılacak kesikli reaktör tasarımı açıklanmaktadır. Süspansiyon
polimerizasyonu, PS üretimi için en çok tercih edilen metottur. Süspansiyon polimerizasyonunda, reaksiyondan elde
edilen parçacık boyutu çok önemlidir. Karıştırma hızı, karıştırıcı şekli, reaktör boyutu ve reaktör geometrisi, reaksiyon
sıcaklığı ve basıncı gibi parametreler parçacık boyutunu etkilemektedir. Ayrıca, süspansiyon reaksiyonu ekzotermik bir
reaksiyon olduğu için, reaksiyon sırasında sıcaklık ve basınç zamanla artar. Bu durum reaksiyonu olumsuz yönde etkiler.
Bu nedenle, reaksiyon sabit bir basınç ve sıcaklıkta gerçekleştirilmelidir. Bu durum ve gerekli parametreler dikkate
alınarak bir kesikli reaktör tasarımı yapılmıştır. |
tr_TR |
dc.description.abstract |
Physical processes such as liquid flow, mass transfer and separation processes play a major role in chemical
processes.However, in any production process where a chemical change occurs, the chemical reactor forms the heart of
production. In this study, the design of batch reactor for polystyrene production is explained. Suspension polymerization
is the most preferred method for PS production. In suspension polymerization, the particle size obtained from the reaction
is very important. Parameters such as mixing speed, agitator shape, reactor size and reactor geometry, reaction
temperature and pressure affect particle size. Furthermore, since the suspension reaction is an exothermic reaction, the
temperature and pressure increase during the reaction over time. This adversely affects the reaction. Therefore, the
reaction should be carried out at a constant pressure and temperature. A batch reactor was designed considering this
situation and the required parameters. |
tr_TR |
dc.language.iso |
tur |
tr_TR |
dc.publisher |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi |
tr_TR |
dc.rights |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
tr_TR |
dc.subject |
Genişleyebilen polistiren |
tr_TR |
dc.subject |
Polistiren |
tr_TR |
dc.subject |
Reaktör dizayn |
tr_TR |
dc.subject |
Polimerizasyon |
tr_TR |
dc.subject |
Expandable polystyrene |
tr_TR |
dc.subject |
Polystyrene |
tr_TR |
dc.subject |
Reactor design |
tr_TR |
dc.subject |
Polymerization |
tr_TR |
dc.title |
Polistiren üretimi için kesikli reaktör tasarımı |
tr_TR |
dc.title.alternative |
Batch reactor design for polystyrene production |
tr_TR |
dc.type |
article |
tr_TR |
dc.relation.journal |
Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi |
tr_TR |
dc.contributor.department |
Batman Üniversitesi/teknik bilimler meslek yüksekokulu/kimya ve kimyasal işleme teknolojileri bölümü/kimya teknolojisi pr. |
tr_TR |
dc.contributor.authorID |
186872 |
tr_TR |
dc.contributor.authorID |
0000-0002-3472-1127 |
tr_TR |
dc.contributor.authorID |
0000-0002-1878-0979 |
tr_TR |
dc.identifier.volume |
8 |
tr_TR |
dc.identifier.issue |
2 |
tr_TR |
dc.identifier.startpage |
137 |
tr_TR |
dc.identifier.endpage |
144 |
tr_TR |