Ідентифікація теплогідравлічних характеристик каналів складного профілю

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Т.Д. Панченко
В.І. Стародуб
І.А. Тузова
В.В. Челабчі
В.М. Челабчі

Анотація

У статті розглядаються методики ідентифікації теплогідравлічних характеристик щілинних каналів складного профілю при ламінарному і перехідному режимах течії повітря. Ідентифікація аеродинамічних характеристик здійснюється на базі натурного експерименту. Робочим середовищем в експерименті є вода. При переході до залежностей для повітря використовується теорія подібності. Дослідження теплопереносу в каналі здійснюється чисельним методом. Пропонується ефективна методика апроксимації рівнянь математичних моделей перенесення. Крім того використовується новий алгоритм спільного рішення рівнянь перенесення. Рішення завдань по моделюванню швидкості повітря і тиску проводиться ітераційно. Отри-мане поле швидкості повітря дозволяє чисельним методом визначити поле температури. За результатами моделювання встановлюються критерійні залежності для опису теплообміну.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Панченко, Т., Стародуб, В., Тузова, І., Челабчі, В., & Челабчі, В. (2020). Ідентифікація теплогідравлічних характеристик каналів складного профілю. Вісник Одеського національного морського університету, (59(2), 135-154. https://doi.org/10.33082/2226-1915-2-2019-135-154
Розділ
Технічні проблеми експлуатації суднового обладнання
Біографії авторів

Т.Д. Панченко, Одеський національний морський університ

старший викладач кафедри «Технічна кібернетика та інформаційні технології ім. професора Р.В. Меркта»

В.І. Стародуб, Одеський національний морський університ

старший викладач кафедри «Технічна кібернетика та інформаційні технології ім. професора Р.В.  Меркта»

І.А. Тузова, Одеський національний морський університ

доцент кафедри «Технічна кібернетика та інформаційні технології ім. професора Р.В. Меркта»

В.В. Челабчі, Одеський національний морський університ

старший викладач кафедри «Технічна кібернетика та інформаційні технології ім. професора Р.В. Меркта»

В.М. Челабчі, Одеський національний морський університ

к.т.н. професор кафедри «Технічна кібернетика та інформаційні технології ім. професора Р.В. Меркта»

Посилання

1. Doroshenko A.V., Kyryllov V.Kh., Efymova O.V., Klymchuk A.A. (2000) Novoe pokolenye system kondytsyonyrovanyya vozdukha na osnove kombynyrovannыkh ysparytel'nыkh okhladyteley [The new generation of air conditioning systems based on combined evaporative coolers]. Refrigeration and Technology, no. 67, pp. 57-68.
2. Меrкt R.V., Chelabchi V.N. (1993) Ecologically clean cool-production on ships. Proceedings of the 6-th Congress of the IMAM, vol. 3, pp. 173-179.
3. Chepurnyi M.M., Tkachenko S.Y. (2006) Rozrakhunky teplomasoobminnykh aparativ. Navch. Posibnyk [Calculations of heat exchangers. Educ. manual]. Vinnytsia: VNTU. (in Ukrainian)
4. Martynenko O.H. (1987) Spravochnik po teploobmennikam [Heat Exchanger Reference]. Moskow: Energoatomizdat. vol. 2. (in Russian).
5. Kulinichenko V.R. (2009) Spravochnik po teploobmennym raschetam [Heat Exchange Calculator Reference]. Kiev: Technique. (in Russian).
6. Potapkin V.O., Kungurcev S.V., Bukashev A.N. (2006) Metodika podbora i rascheta plastinchatyh teploobmennikov dlya teplovyh punktov sistem teplosnabzheniya [Methods of selection and calculation of plate heat exchangers for heat points of heat supply systems]. Novosibirsk: JSC «Novosibirskgorteploenergo» (in Russian).
7. Mohov A.I., Rafalskaya T.A. (2015) Расчет и сравнение характеристик пластинчатых теплообменников [Calculation and comparison of characteristics of plate heat exchangers]. Young scientist, no. 7, pp. 176-180.
8. Arakelyan S.M. (2015) Metody vychislitelnoj gidrodinamiki v raschetah dvizheniya zhidkosti v sistemah so slozhnoj topolo-giej: Uchebn. posobie [Methods of computational fluid dynamics in the calculation of fluid motion in systems with complex topology: Educ. manual]. Vladimir: VlSU Publishing House
9. Gorshenin A.S. (2009) Metody intensifikacii teploobmena:Uchebn. posobie. [Methods of intensification of heat transfer: Educ. manual]. Samara: Samar.gos.tekhn.un-t (in Russian).
10. Svetlov Yu.V. (2003) Intensifikaciya gidrodinamicheskih i teplovyh processov v apparatah s turbulizatorami potoka. Teoriya, eksperiment, metody rascheta [Intensification of hydrodynamic and thermal processes in devices with flow turbulators. Theory, experiment, calculation methods]. Moskow: Energoatomizdat (in Russian).
11. Veselovskij V.B., Dreus A.Yu., Syasyev A.V. (2004) Matematychne modeliuvannia ta metody rozrakhunku teplotekhnolohichnykh protsesiv: Navch. posibnyk [Mathematical Modeling and Methods of Calculation of Thermal Technology Processes: Educ. manual] (in Russian).
12. Karyakin V.E., Karyakin Yu.E. (1986) Raschet techenij vyazkoj zhidkosti v ploskih kanalah proizvolnoj formy [Calculation of viscous fluid flows in planar channels of arbitrary shape]. Nume-rical methods for continuous medium mechanics, vol. 17, no. 5, pp. 91-100.
13. Stoitchkov N.J., Dimirov G.J. (1998) Effectiveness of crossflow plate heat exchanger for indirect evaporative cooling. Int. J. Refrig, vol. 21, no. 6, pp. 463- 471.
14. Merkt R.V., Chelabchi V.V., Chelabchi V.N. (2003) Optimizaciya vozduhoohladitelej isparitelnogo tipa [Evaporative Air Cooler Optimization]. Industrial heat engineering, vol. 25, no. 4, pp. 167-169.
15. Panchenko T.D., Chelabchi V.V., Chelabchi V.N. (2016) Modeliuvannia rozghaluzhenykh sudnovykh system [Modeling of branched ship systems]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho morskoho universytetu: Zb. nauk. prats, vol. 49, no. 3, pp. 104-115.
16. Merkt R.V., Chelabchy V.V. (2004) Computer simulation of associated transfer processes. System analysis, management and infor-mation technology, no. 2, pp. 37-47.
17. Merkt R.V., Chelabchy V.V., Chelabchy V.N. (2010) Osobennosti modelirovanie perehodnyh rezhimov techeniya v kanalah [Features modeling of transitional flow regimes in channels]. Sat scientific Proceedings of the International Scientific and Practical Conference «Modern Directions of Theoretical and Applied Research‘ 2010», vol. 34, pp. 16-20.
18. Patankar S.V. (1984) Численные методы решения задач теплообмена и динамики жидкости [Numerical methods for solving heat transfer and fluid dynamics problems]. Moskow: Energo-atomizdat (in Russian).
19. Chelabchi V.V. (2017) Mathematical modeling of air coolers of indirect evaporative type . East European Journal of Advanced Technology, vol. 85, no. 1, pp. 34-42.
20. Chelabchy V.V., Chelabchy V.N. (2013) Smoothing out of experimental dependences. Sat scientific Proceedings of Sworld, vol. 5, no. 4, pp. 47-51.