Поиск :
- Новые поступления
- Поиск
- Поиск одной строкой
- Помощь
- Книги по отраслям
- Книги 2022
- Книги 2023
- Книги 2024
- Ретрофонд
- Статьи из информационных обзоров за 2023
- Статьи из информационных обзоров за 2024
- Авторы
- Издательства
- Серии
- Ключевые слова
- Дерево рубрик
- Статистика поисков
- Статистика справок
Разделы фонда
Справочники
Личный кабинет :
Электронный каталог: Бадретдинова, Г.Р. - Теплоотдача при движении воды в трубе при температурах, близких к температурам кипения в переходн...
Бадретдинова, Г.Р. - Теплоотдача при движении воды в трубе при температурах, близких к температурам кипения в переходн...
Нет экз.
Статья
Автор: Бадретдинова, Г.Р.
Вестник Ивановского государственного энергетического университета: Теплоотдача при движении воды в трубе при температурах, близких к температурам кипения в переходн...
б.г.
ISBN отсутствует
Автор: Бадретдинова, Г.Р.
Вестник Ивановского государственного энергетического университета: Теплоотдача при движении воды в трубе при температурах, близких к температурам кипения в переходн...
б.г.
ISBN отсутствует
Статья
Бадретдинова, Г.Р.
Теплоотдача при движении воды в трубе при температурах, близких к температурам кипения в переходном режиме / Г.Р. Бадретдинова, А.В. Дмитриев // Вестник Ивановского государственного энергетического университета. – 2024. – № 5. – С. 42-51: ил. - Библиогр.: 26 назв.
В настоящее время существует проблема разработки эффективных методов расчета процессов тепло- и массообмена при конденсации пара из парогазовой смеси в промышленных аппаратах. Это связано с необходимостью создания новых надежных и высокоэффективных конструкций теплообменных аппаратов различного назначения. Трехмерная модель проточной области экспериментального модуля и CFD-модель для расчета температур, скоростей движения фаз и их концентраций с учетом особенностей протекающих процессов тепло- и массообмена. Незначительное влияние на тепловой поток поворота на 180° при течении жидкой среды в интервале значения чисел Рейнольдса 1800–2600. Верификация созданной модели с результатами, полученными на экспериментальной установке, и установлено, что модель хорошо воспроизводит экспериментальные данные. Анализ работ по исследованиям процессов тепло- и массообмена при течении жидкости в каналах при наличии фазовых переходов. Выявлены проблемы расчета параметров теплообмена при движении текучей среды в переходном режиме, особенно при значениях числа Рейнольдса, близких к 2000. Схема экспериментальной установки, испытание которой проходило в трубопроводе промышленного предприятия на производственной площадке индустриального парка Технополис «ХИМГРАД» (г. Казань). В диапазоне чисел Рейнольдса 2600–3600 значения расчетных температур отличались от значений температур, полученных экспериментальным путем, менее чем на 0,42 %. При частичном переходе воды в пар в интервале значений чисел Рейнольдса 1800–2600 отклонения составили менее 6 %, что подтверждает адекватность численного моделирования задачи расчета процесса теплообмена в трубе. Доказательство применимости модели Ли для решения задач течения воды в трубопроводе при частичном испарении. Эта модель позволяет точно учитывать процессы испарения и конденсации, что важно для проектирования систем охлаждения и кондиционирования воздуха. Учет влияния температуры на поверхностное натяжение, коэффициент теплопроводности воды и коэффициент динамической вязкости воды является важным для получения точных результатов. Метод может быть использован для оптимизации параметров работы конденсаторов и испарителей, а также для достаточно точного расчета коэффициента теплоотдачи и определения областей образования пара. Это позволит улучшать энергоэффективность промышленных установок и снижать затраты на эксплуатацию оборудования.
Ключевые слова = ЭНЕРГЕТИКА
Ключевые слова РП = теплообмен
Ключевые слова РП = массообмен
Ключевые слова РП = коэффициент теплоотдачи
Ключевые слова РП = смесь парогазовая
Ключевые слова РП = режим переходный
Ключевые слова РП = моделирование численное
Бадретдинова, Г.Р.
Теплоотдача при движении воды в трубе при температурах, близких к температурам кипения в переходном режиме / Г.Р. Бадретдинова, А.В. Дмитриев // Вестник Ивановского государственного энергетического университета. – 2024. – № 5. – С. 42-51: ил. - Библиогр.: 26 назв.
В настоящее время существует проблема разработки эффективных методов расчета процессов тепло- и массообмена при конденсации пара из парогазовой смеси в промышленных аппаратах. Это связано с необходимостью создания новых надежных и высокоэффективных конструкций теплообменных аппаратов различного назначения. Трехмерная модель проточной области экспериментального модуля и CFD-модель для расчета температур, скоростей движения фаз и их концентраций с учетом особенностей протекающих процессов тепло- и массообмена. Незначительное влияние на тепловой поток поворота на 180° при течении жидкой среды в интервале значения чисел Рейнольдса 1800–2600. Верификация созданной модели с результатами, полученными на экспериментальной установке, и установлено, что модель хорошо воспроизводит экспериментальные данные. Анализ работ по исследованиям процессов тепло- и массообмена при течении жидкости в каналах при наличии фазовых переходов. Выявлены проблемы расчета параметров теплообмена при движении текучей среды в переходном режиме, особенно при значениях числа Рейнольдса, близких к 2000. Схема экспериментальной установки, испытание которой проходило в трубопроводе промышленного предприятия на производственной площадке индустриального парка Технополис «ХИМГРАД» (г. Казань). В диапазоне чисел Рейнольдса 2600–3600 значения расчетных температур отличались от значений температур, полученных экспериментальным путем, менее чем на 0,42 %. При частичном переходе воды в пар в интервале значений чисел Рейнольдса 1800–2600 отклонения составили менее 6 %, что подтверждает адекватность численного моделирования задачи расчета процесса теплообмена в трубе. Доказательство применимости модели Ли для решения задач течения воды в трубопроводе при частичном испарении. Эта модель позволяет точно учитывать процессы испарения и конденсации, что важно для проектирования систем охлаждения и кондиционирования воздуха. Учет влияния температуры на поверхностное натяжение, коэффициент теплопроводности воды и коэффициент динамической вязкости воды является важным для получения точных результатов. Метод может быть использован для оптимизации параметров работы конденсаторов и испарителей, а также для достаточно точного расчета коэффициента теплоотдачи и определения областей образования пара. Это позволит улучшать энергоэффективность промышленных установок и снижать затраты на эксплуатацию оборудования.
Ключевые слова = ЭНЕРГЕТИКА
Ключевые слова РП = теплообмен
Ключевые слова РП = массообмен
Ключевые слова РП = коэффициент теплоотдачи
Ключевые слова РП = смесь парогазовая
Ключевые слова РП = режим переходный
Ключевые слова РП = моделирование численное