ХВИЛЬОВИЙ ПІДХІД ДО МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРІОДИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТЕПЛООБМІНУ

Автор(и)

  • М. Б. Кравченко Одеська національна академія харчових технологій, вул. Дворянська, 1/3, м. Одеса, Україна, 65082, Україна https://orcid.org/0000-0002-9310-2166

DOI:

https://doi.org/10.18198/j.ind.gases.2014.0752

Ключові слова:

Періодичні процеси теплообміну, Регенеративний теплообмінник, Газова кріогенна машина, Зворотний цикл Стірлінга

Анотація

Хвильовий підхід до опису періодичних процесів адсорбції можуть бути з успіхом перенесені на подібні процеси теплообміну. Приводиться опис хвильового підходу к побудові математичної моделі регенеративного теплообміну. Проведено аналіз адекватності математичної моделі дійсних процесів теплообміну на зразок регенеративного теплообмінника газової кріогенної машини. Максимальна ефективність роботи регенеративного теплообмінника стала дорівнювати 0,81, що дуже близько до реального значення, при якому холодопродуктивність машини на азотному рівні температур відповідає 700 кВт.

Біографія автора

М. Б. Кравченко, Одеська національна академія харчових технологій, вул. Дворянська, 1/3, м. Одеса, Україна, 65082

М.Б. Кравченко, канд. техн. наук 

Посилання

Kravchenko M.B. (2011). Wave adsorption. Analytical description and analysis of processes// Tekhnicheskie Gazy. [Industrial Gases]. — № 5. — P. 49-59. (Rus.).

Kravchenko M.B. (2012). Wave adsorption. Influence grain size of the adsorbent on pressure swing adsorption// Kholodilnaya tekhnika i tekhnologiya. [Refrigeration Engineering and Technology].— № 3. — P. 63-74. (Rus.).

Hauzen H. (1981). Heat transfer countercurrent, co-current and cross-current. — М.: Energoatomizdat, — 384 p. (Rus.).

Kravchenko M.B. (2014). Wave adsorption. — Saarbrucken: Lap Lambert Academic Publishing, — 168 p. (Rus.).

Kravchenko M.B. (2007). A simple way to improve the efficiency of direct ribs// Kholodilnaya tekhnika i tekhnologiya. [Refrigeration Engineering and Technology]. — № 5. — P. 59-65. (Rus.).

Chowdhury K., Sarangi S. (1983). Effect of finite thermal conductivity of the separating wall on the performance of counterflow heat exchangers// Cryogenics. — V. 23. — № 4. — P. 212-216.

Chowdhury K., Sarangi S. (1988). Performance of cryogenic heat exchangers with heat leak from the surroundings// Advances in Cryogenic Engineering. — V. 33. — P. 273-280.

Pradeep Narayanan S., Venkatarathnam G. (1999). Performance of a counterflow heat exchanger with heat loss through the wall at the cold end// Cryogenics. — V. 39. — P. 43-52.

Kravchenko M.B. (2010). Analytical research of counterflow heat exchangers// Tekhnicheskie Gazy. [Industrial Gases]. — № 5. — P. 24-30. (Rus.).

Kravchenko M.B. (2010). Optimization the opposite heat exchangers// Tekhnicheskie Gazy. [Industrial Gases].— № 4. — P. 37-43. (Rus.).

Mikusinskiy Yan. (1956). Operator calculus. — М.: Publishing House of Foreign Literature. — 366 p. (Rus.).

Kartashov E.M. (1985). Analytical methods in the theory of thermal conductivity of solids. — М.: Vyisshaya shkola. — 480 p. (Rus.).

Aerov M.E. Todes O.M. (1968). The hydraulic and thermal basics of vehicles with fixed and fluidized granular layer. — L.: Khimiya. — 512 p. (Rus.).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОЦЕСИ, ЦИКЛИ, СХЕМИ І ОБЛАДНАННЯ ХОЛОДИЛЬНИХ І КРІОГЕННИХ СИСТЕМ