Параметри сітки полотняного плетіння для насадки регенеративного теплообмінника

dc.contributor.authorДвойнос, Я. Г.
dc.contributor.authorЄвзютін, П. Ю.
dc.date.accessioned2023-03-10T09:16:35Z
dc.date.available2023-03-10T09:16:35Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractenRegenerative heat exchangers have disadvantages such as low heat transfer coefficient from the nozzle to the gas and high hydraulic resistance due to the design of the nozzles. Wire-mesh nozzles can eliminate these shortcomings of regenerators. Wire-mesh nozzles have low hydraulic resistance and large heat transfer surface. The process of heat and mass transfer in a regenerative heat exchanger is considered. A series of numerical simulation experiments was performed. Theoretically, the optimal configuration of the nozzle was calculated: a plain weave mesh with a wire diameter of 0.4 mm, a weaving step of 2 mm, and a step of placing nets of 1 mm. The operational modes for the regenerator are considered, taking into account the period for drying the nozzle from moisture and the maximum mass of water that can hold the nozzle without the formation of drops. Given the condensation of moisture on the nozzle, the following assumptions are made: 1. There is no temperature and concentration inhomogeneity in the cross section of the regenerator channel; 2. The effect of thermal conductivity in the axial direction in contact between the nozzle elements on the temperature profile of the nozzle is insignificant; 3. The time over which the regenerator is operated between the nozzle drying periods is quite short, and the thickness of the condensate layer does not affect the hydrodynamic mode of the heat regeneration process and the value of the heat transfer coefficient. The duration of the cooling and drying period depends on the humidity of the inlet air and the area of the nozzle. This is due to the need to prevent the accumulation of moisture in the device, which can lead to the reproduction of harmful bacteria and contamination of the nozzle.uk
dc.description.abstractukПроектування теплообмінних апаратів регенераторного типу для теплообміну між газами ускладнений низьким коефіцієнтом тепловіддачі та значними витратами на подолання гідравлічного опору насадки. Перший недолік збільшує розміри апарату і, відповідно капітальні витрати, другий збільшує експлуатаційні. Для обґрунтованого вибору гідродинамічного режиму у регенераторі тепла газів з сітчастою дротовою насадкою проведено серію симуляційних експериментів з різними режимами руху теплоносія, результати узагальнено в вигляді кореляційних залежностей для визначення коефіцієнту тепловіддачі та гідравлічного опору.uk
dc.format.pagerangeС. 9-15uk
dc.identifier.citationПараметри сітки полотняного плетіння для насадки регенеративного теплообмінника / Двойнос Я. Г., Євзютін П. Ю. // Вісник НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського». Серія «Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження». – 2021. – № 2 (20). – С. 9-15. – Бібліогр.: 10 назв.uk
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.20535/2617-9741.2.2021.235851
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/53540
dc.language.isoukuk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.sourceВісник НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського». Серія «Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження» : збірник наукових праць, 2021, № 2 (20)uk
dc.subjectрегенеративний теплообмінникuk
dc.subjectнестаціонарний теплообмінuk
dc.subjectкоефіцієнт тепловіддачuk
dc.subjectregenerative heat exchangeruk
dc.subjectnon-stationary heat exchangeuk
dc.subjectheat transfer coefficientuk
dc.subject.udc66.045.132, 697.921.4uk
dc.titleПараметри сітки полотняного плетіння для насадки регенеративного теплообмінникаuk
dc.typeArticleuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
VKPI-ChemInzh_2021_2_p9-15.pdf
Розмір:
1.63 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
9.1 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: