Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/58107
Полная запись метаданных
Поле DCЗначениеЯзык
dc.contributor.authorКустов, Борислав Олеговичru
dc.contributor.authorБальчугов, Алексей Валерьевичru
dc.contributor.authorБадеников, Артем Викторовичru
dc.contributor.authorГерасимчук, Михаил Владимировичru
dc.contributor.authorЗахаров, Кирилл Дмитриевичru
dc.contributor.authorKustov, Borislav Olegovichen
dc.contributor.authorBalchugov, Alexey Valerevichen
dc.contributor.authorBadenikov, Artem Viktorovichen
dc.contributor.authorGerasimchuk, Mikhail Vladimirovichen
dc.contributor.authorZakharov, Kirill Dmitrievichen
dc.date.accessioned2020-04-23T03:08:33Z-
dc.date.available2020-04-23T03:08:33Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationЭкспериментальные исследования перспективных способов интенсификации теплопередачи в трубчатом теплообменнике / Б. О. Кустов, А. В. Бальчугов, А. В. Бадеников [и др.] // Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов. — 2020. — Т. 331, № 3. — [С. 174-183].ru
dc.identifier.issn2413-1830-
dc.identifier.urihttp://earchive.tpu.ru/handle/11683/58107-
dc.description.abstractАктуальность работы обусловлена необходимостью повышения интенсивности теплоотдачи в аппаратах трубчатого типа химической и нефтехимической промышленности. Аппараты данного типа, как правило, громоздки, характеризуются высокой металлоемкостью, занимают большие производственные площади. Интенсификация теплоотдачи позволит снизить габариты теплообменного оборудования, уменьшить потери теплоты в окружающую среду и повысить техникоэкономические показатели производства. Экспериментально полученные критериальные уравнения могут быть использованы при разработке интенсифицированных теплообменников. Цель: экспериментально определить зависимость критерия Nu от критерия Re в лабораторных теплообменникахтипа "труба в трубе", реализующих следующие способы интенсификации теплоотдачи: 1) использование сетчатого и спирального турбулизаторов; 2) использование псевдоожиженного слоя сферических металлических частиц; 3) вращение теплообменной трубы за счет кинетической энергии потока теплоносителя. Методы: экспериментальное определение зависимости критерия Nu от критерия Re в лабораторных интенсифицированных теплообменниках типа "труба в трубе", инструментальное определение температуры и расхода жидкости, высоты псевдоожиженного слоя; видеосъемка. Результаты. Экспериментально определена зависимость критерия Nu от критерия Re в лабораторных интенсифицированных теплообменниках типа "труба в трубе". Для исследованных турбулизаторов при 10000<Re<25000 получены эмпирические критериальные зависимости в пределах погрешности ± 5 %. Исследование способа интенсификации теплоотдачи за счет использования псевдоожиженного слоя в вертикальной теплообменной трубе показало, что наилучшие гидродинамические условия для интенсификации теплоотдачи достигаются в псевдоожиженном слое из свинцовых сферических частиц диаметром d=0,002 м. Для псевдоожиженного слоя сферических свинцовых частиц d=0,002 м при 5000<Re<15000 получена эмпирическая критериальная зависимость в пределах погрешности ± 6 %. Установлено, что во вращающейся охлаждаемой горизонтальной теплообменной трубе с постоянной частотой 2,0 об/с повышается критерий Nu в среднем 1,24 раза в интервале 10000<Re<40000. Анализ показал, что увеличение интенсивности теплоотдачи в исследованных теплообменниках обеспечено за счет улучшения перемешивания потока жидкости, а также за счет турбулизации пристеночного слоя. Результаты экспериментальных исследований позволяют сделать вывод, что рассмотренные методы интенсификации процесса теплоотдачи являются перспективными для дальнейшего исследования и использования на химическом и нефтехимическом производстве.ru
dc.description.abstractThe relevance of the research is caused by the need to increase the intensity of heat transfer in tube heat exchangers of the chemical and petrochemical industries. Devices of this type are bulky, as a rule, characterized by high metal consumption, occupy large production areas. Intensification of heat transfer will reduce the dimensions of heat exchange equipment, reduce heat loss to the environment and increase technical and economic performance indicators. The experimentally obtained criterion equations can be used in development of intensified heat exchangers. The main aim of the study is to experimentally determine the dependence of the Nu criterion on the Re criterion in laboratory intensified tube-in-tube heat exchangers that implement the following methods of heat transfer intensification: 1) the use of mesh and spiral turbulators; 2) the use of a fluidized bed of spherical metal particles; 3) rotation of the heat exchanger pipe due to the kinetic energy of the coolant flow. Methods: experimental determination of dependence of the Nu criterion on the Re criterion in laboratory intensified tube in tube heat exchangers, instrumental determination of temperature and fluid flow, fluidized bed height; video shooting. Results. The dependence of the Nu criterion on the Re criterion in laboratory intensified tube-in-tube type heat exchanger is experimentally determined. For the turbulators investigated at 10000<Re<25000, empirical criterial dependencies were obtained within the error margin of ±5 %. The study of the method of intensifying heat transfer through the use of a fluidized bed in a vertical heat transfer tube showed that the best hydrodynamic conditions for intensifying heat transfer are achieved in a fluidized bed of lead spherical particles with a diameter of d=0,002 m. For a fluidized bed of spherical lead particles d=0,002 m at 5000<Re<15000, an empirical criterial dependence was obtained within an error of ±6 %. It was found that in a rotating cooled horizontal heat exchange tube with a constant frequency of 2,0 r/s, the Nu criterion rises on average 1,24 times in the range of 10000<Re<40000. The analysis showed that an increase in the heat transfer intensity in the investigated heat exchanger is ensured by improving mixing of the fluid flow, as well as by turbulization of the parietal layer. The results of experimental studies allow us to conclude that the considered methods of intensifying heat transfer are promising for further research and use in chemical and petrochemical production.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isoruen
dc.publisherТомский политехнический университетru
dc.relation.ispartofИзвестия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов. 2020. Т. 331, № 3ru
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen
dc.sourceИзвестия Томского политехнического университетаru
dc.subjectинтенсификацияru
dc.subjectтеплоотдачаru
dc.subjectтеплообменникиru
dc.subjectтруба в трубеru
dc.subjectпсевдоожиженный слойru
dc.subjectтурбулизаторыru
dc.subjectвращенияru
dc.subjectтеплообменные трубыru
dc.subjectкоэффициент теплоотдачиru
dc.subjectэкспериментальные исследованияru
dc.subjectперспективные способыru
dc.subjectспиральные турбулизаторыru
dc.subjectсетчатые турбулизаторыru
dc.subjectheat transfer intensificationru
dc.subjecttube in tube heat exchangerru
dc.subjectfluidized bedru
dc.subjectspiral turbulizerru
dc.subjectmesh turbulizerru
dc.subjectrotation of the heat exchanger tuberu
dc.subjectheat transfer coefficientru
dc.titleЭкспериментальные исследования перспективных способов интенсификации теплопередачи в трубчатом теплообменникеru
dc.title.alternativeExperimental studies of perspective methods of heat transfer intensification in a tubular heat exchangeren
dc.typeArticleen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleen
dcterms.audienceResearchesen
local.description.firstpage174-
local.description.lastpage183-
local.filepathhttps://doi.org/10.18799/24131830/2020/3/2560-
local.identifier.bibrecRU\TPU\book\376551-
local.issue3-
local.localtypeСтатьяru
local.volume331-
dc.identifier.doi10.18799/24131830/2020/3/2560-
Располагается в коллекциях:Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
bulletin_tpu-2020-v331-i3-16.pdf1,16 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.