Автори | H. Yanuar1 , D. Kacaribu1, U. Lazuardi1, J. Copriady2, M. Mardhiansyah3 |
Афіліація |
1Department of Physics, Universitas Riau, 28132 Pekanbaru, Indonesia 2Department of Chemistry Education, Universitas Riau, 28132 Pekanbaru, Indonesia 3Department of Forestry, Universitas Riau, 28132 Pekanbaru, Indonesia |
Е-mail | yanuar.hamzah@gmail.com |
Випуск | Том 12, Рік 2020, Номер 3 |
Дати | Одержано 19 січня 2019; у відредагованій формі 15 червня 2020; опубліковано online 25 червня 2020 |
Цитування | H. Yanuar, D. Kacaribu, U. Lazuardi, та ін., Ж. нано- електрон. фіз. 12 № 3, 03006 (2020) |
DOI | https://doi.org/10.21272/jnep.12(3).03006 |
PACS Number(s) | 02.60.Cb, 41.20.Jb |
Ключові слова | Нафтовий кокс, Активоване вугілля (2) , Мікрохвильова піч (2) , Кінцевий елемент (5) , COMSOL (4) . |
Анотація |
Чисельне моделювання мікрохвильового нагріву нафтового коксу (НК) було успішно передбачено програмним забезпеченням COMSOL Multiphysics версії 5.2. Моделювання використовується для вивчення розподілу температури та електричного поля всередині побутової мікрохвильової печі. Модельне дослідження проводилося при вхідній потужності мікрохвильової печі 500 Вт і часі 60 с. Числове моделювання показало, що оптимальна температура може бути створена при нагріванні зразка НК. Градієнті температури зразка НК змінюються за допомогою комбінації порожнини та енергії, що розсіюється у зразку, оптимальна температура якого становить 898 K. Крім того, зменшення розподілу електричного поля спостерігалося за допомогою провідності всередині зразка НК. Результати можуть служити еталоном для вивчення нагріву НК за допомогою мікрохвильової енергії. |
Перелік посилань |