По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 629.7.023.001.2

Пути повышения эффективности теплообменных аппаратов с пористыми вставками

Карпович Э.В. канд. техн. наук, доцент, Орловский государственный аграрный университет им. Н.В. Парахина 302019, Орел, ул. Генерала Родина, д. 69, е-mail: karpowich. ed@yandex. ru

Описаны полученные спеканием порошковые и сетчатые пористые материалы с обсуждением их основных характеристик. Обозначены существенные положительные стороны применения различных пористых структур в разнообразных конструкциях теплообменников с пористым наполнителем. Также указано на очевидные сложности при организации течения теплоносителя сквозь пористую структуру. Приведен краткий анализ всевозможного разностороннего изменения физических, структурных и геометрических характеристик пористых материалов и конструкций теплообменных аппаратов. Статья может быть полезна аспирантам при выборе направления диссертационных исследований и написания обзорных глав.

Литература:

1. Карпович Э.В., Поляев В.М. Разработка и проектирование малогабаритного терморезака // Известия вузов. Машиностроение. — 1994. — № 7–9. — С. 82–83.

2. Карпович Э.В. Расчет коэффициентов сопротивления пористых вставок для сжимаемой среды // Агротехника и энергообеспечение. — 2014. — Т. 1, № 1. — С. 55–61.

3. Карпович Э.В. Определение коэффициентов сопротивления пористых элементов при фильтрации сжимаемой среды // Поколение будущего: взгляд молодых ученых — 2013. Материалы Международной молодежной научной конференции в 6 т. — 2013. — С. 138–141.

4. Карпович Э.В. Метод определения коэффициентов сопротивления пористых элементов при фильтрации сжимаемой среды // Энергосберегающие технологии и техника в сфере АПК. Сборник материалов к межрегиональной выставке-конференции. — 2011. — С. 180–184.

5. Карпович Э.В. Программное обеспечение для моделирования пористых теплозащитных конструкций // Прогрессивные технологии и процессы. Сборник научных статей 2‑й Международной молодежной научно-практической конференции в 3 т. — 2015. — С. 36–41.

6. Карпович Э.В. Моделирование тепло- и массообмена в пористой среде // Фундаментальные и прикладные исследования — сельскохозяйственному производству. Сборник материалов VIII Международной научно-практической интернет-конференции. — 2016. — С. 239–243.

7. Карпович Э.В. Моделирование тепломассообмена в пористых телах // Главный механик. — 2014. — № 6. — С. 43–46.

8. Карпович Э.В. Автоматизированный расчет тепломассообмена в пористых структурах // Известия Волгоградского государственного технического университета. — 2013. — Т. 10, № 20 (123). — С. 106–108.

9. Карпович Э.В. Автоматизация тепломассообменных расчетов в пористых вставках // Агротехника и энергообеспечение. — 2014. — Т. 1, № 1. — С. 50–55.

10. Карпович Э.В. Исследование пористых сред с помощью ЭВМ // Энергосберегающие технологии и техника в сфере АПК. Сборник материалов к межрегиональной выставке-конференции. — 2011. — С. 54–57.

11. Карпович Э.В., Поляев В.М. Интенсификация конвективного теплообмена в секционных пористых теплообменниках // Известия вузов. Машиностроение. — 1996. — № 1–3. — С. 46–49.

12. Карпович Э.В. Оптимизация конструкции секционного пористого теплообменного аппарата // Главный механик. — 2015. — № 7. — С. 32–36.

13. Карпович Э.В. Оптимизация конструкционных параметров секционного пористого теплообменника // Фундаментальные и прикладные исследования — сельскохозяйственному производству. Сборник материалов VIII Международной научно-практической интернет-конференции. — 2016. — С. 189–194.

14. Карпович Э.В. Секционный пористый теплообменный аппарат и оптимизация его конструкционных параметров // Современные инструментальные системы, информационные технологии и инновации. Сборник научных трудов XII Международной научно-практической конференции в 4 т. — 2015. — С. 232–237.

Совершенствование теплотехнических конструкций в области энергомашиностроения сопровождается все большим ростом теплонагруженности их основных узлов, что особенно ярко проявляется в авиа- и ракетостроении. Это заставляет искать новые концепции систем охлаждения, разрабатывать принципиально отличающиеся методы организации теплообмена, побуждает к поиску новых структур и физических принципов. Взгляд инженеров-теплотехников со второй половины ХХ в. довольно пристально устремился в сторону всестороннего использования пористых материалов, количество и разнообразие которых неизменно растет. Спектр областей применения порошковых и сетчатых пористых материалов очень широк: от бытовых фильтров, медицинских приборов, сварочно-режущих приспособлений [1] до элементов в нефтедобывающих установках, узлов строительной, дорожной, сельскохозяйственной техники, авиа- и ракетостроении, что говорит о значительной распространенности пористых материалов как в гражданской промышленности, так и в военном деле.

Применение пористых материалов в различных вновь создаваемых конструкциях теплообменных аппаратов оказалось весьма перспективным. Интенсификация теплообмена в пористых структурах усиливалась при использовании различных хладагентов, в частности сжимаемых [2–4], находящихся в различных агрегатных состояниях, в случае применения двухфазных потоков разных теплоносителей. Конечно же, при реализации таких способов теплообмена расчеты оказывались весьма громоздкими, требующими огромных временных ресурсов. Для сокращения временных затрат, упрощения расчетов и повышения их точности и разносторонности с бурным развитием компьютерной техники стали создаваться мощные расчетные комплексы [5] и компьютерные модели [6, 7], позволяющие автоматизировать все расчеты [8, 9] и полномасштабно и наглядно представить и изучить все возможные пути совершенствования теплообменных аппаратов. В дополнение к оговоренным преимуществам такие комплексы значительно снижали материальные затраты на изучение улучшений в рассматриваемых конструкциях. Кроме того, эти программные комплексы для всесторонних научных исследований перспективных конструкций в упрощенном виде можно использовать в лабораторных работах при организации учебного процесса и для решения прикладных задач, связанных с тепломассообменом [10].

Для Цитирования:
Карпович Э.В., Пути повышения эффективности теплообменных аппаратов с пористыми вставками. Главный механик. 2019;1.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: