Застосування електромагнітних полів для інтенсифікації тепломасообміну в суміщених газорідинних процессах

Автор(и)

  • Valeriy Nikolsky Український державний хіміко-технологічний університет пр. Гагаріна, 8, м. Дніпро, Україна, 49005, Україна https://orcid.org/0000-0001-6069-169X
  • Olga Oliynyk Український державний хіміко-технологічний університет пр. Гагаріна, 8, м. Дніпро, Україна, 49005, Україна https://orcid.org/0000-0003-2666-3825
  • Vadim Yaris Український державний хіміко-технологічний університет пр. Гагаріна, 8, м. Дніпро, Україна, 49005, Україна https://orcid.org/0000-0001-8162-5122
  • Irina Reshetnyak Український державний хіміко-технологічний університет пр. Гагаріна, 8, м. Дніпро, Україна, 49005, Україна https://orcid.org/0000-0001-6900-7428

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.103868

Ключові слова:

інтенсифікація тепломасообмінних процесів, магнітне і електричне поле, циліндричний резонатор, індукційний приймач

Анотація

Аналітично і експериментально досліджено вплив магнітних і електричних полів з градієнтом напруги в напрямку руху контактуючих фаз газ-рідина. Виконано вибір найбільш ефективного методу впливу на процес тепломасообміну з метою підвищення енергоефективності апаратів погружного горіння. Запропоновано метод контролю коливань у контактуючих фазах газ-рідина з використанням вібраційного вимірювального перетворювача з циліндричним резонатором

Біографії авторів

Valeriy Nikolsky, Український державний хіміко-технологічний університет пр. Гагаріна, 8, м. Дніпро, Україна, 49005

Доктор технічних наук, професор

Кафедра енергетики

Olga Oliynyk, Український державний хіміко-технологічний університет пр. Гагаріна, 8, м. Дніпро, Україна, 49005

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра комп'ютерно-інтегрованих технологій і метрології

Vadim Yaris, Український державний хіміко-технологічний університет пр. Гагаріна, 8, м. Дніпро, Україна, 49005

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра обладнання хімічних виробництв

Irina Reshetnyak, Український державний хіміко-технологічний університет пр. Гагаріна, 8, м. Дніпро, Україна, 49005

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра енергетики

Посилання

  1. Kuzma-Kitcha, Yu. A. (2001). Metody intensifikacii teploobmena. Moscow: Izd-vo MEHI, 112.
  2. Ibragimov, U. H., Shamuratova, S. M., Rahmonov, B. A. (2016). Intensifikaciya teploobmena v kanalah. Molodoy uchenyy, 8, 225–229.
  3. Tovazhnyanskiy, L. L., Anipko, O. B., Malyarenko, V. A., Abramov, Yu. A., Krivcova, V. I. (2002). Osnovy ehnergotekhnologii promyshlennosti. Kharkiv: NTU "HPI", 436.
  4. Nikolsky, V. (2015). Development and study of contact-modular heating system using immersion combustion units. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4 (8 (76)), 31–35. doi: 10.15587/1729-4061.2015.47459
  5. Noghrehabadi, A., Ghalambaz, M., Izadpanahi, E., Pourrajab, R. (2014). Effect of magnetic field on the boundary layer flow, heat, and mass transfer of nanofluids over a stretching cylinder. Journal of Heat and Mass Transfer Research, 1 (1), 9–16.
  6. Gusbeth, C., Frey, W., Volkmann, H., Schwartz, T., Bluhm, H. (2009). Pulsed electric field treatment for bacteria reduction and its impact on hospital wastewater. Chemosphere, 75 (2), 228–233. doi: 10.1016/j.chemosphere.2008.11.066
  7. Miao, X., Timmel, K., Lucas, D., Ren, Z., Eckert, S., Gerbeth, G. (2012). Effect of an Electromagnetic Brake on the Turbulent Melt Flow in a Continuous-Casting Mold. Metallurgical and Materials Transactions B, 43 (4), 954–972. doi: 10.1007/s11663-012-9672-0
  8. Vogt, T., Andruszkiewicz, A., Eckert, S., Eckert, K., Odenbach, S., Gerbeth, G. (2012). Аn experimental study of a bubble-driven liquid metal flow under the influence of a rotating magnetic field. Journal of Iron and Steel Research International, 19, 505–508.
  9. Kang, Y. (2016). Reaction process under the influence of an electromagnetic field. Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 26, 1439–1446.
  10. Zhao, L., Liu, Y. (2013). Simulation of Magnetic Resonance for Wireless Power Transfer. Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, 5 (05), 1578–1582.
  11. Yan, H., Zhang, W.-M., Jiang, H.-M., Hu, K.-M. (2017). Pull-In Effect of Suspended Microchannel Resonator Sensor Subjected to Electrostatic Actuation. Sensors, 17 (1), 114. doi: 10.3390/s17010114
  12. Etkin, L. G. (2004). Vibrochastotnye datchiki. Teoriya i praktika. Moscow: MGTU im. N. E. Baumana, 408.
  13. Zhang, W.-M., Meng, G., Wei, K.-X. (2010). Dynamics of Nonlinear Coupled Electrostatic Micromechanical Resonators under Two-Frequency Parametric and External Excitations. Shock and Vibration, 17 (6), 759–770. doi: 10.1155/2010/107404
  14. Oliynyk, O., Taranenko, Y., Shvachka, A., Chorna, O. (2017). Development of auto­oscillating system of vibration frequency sensors with mechanical resonator. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1 (2 (85)), 56–60. doi: 10.15587/1729-4061.2017.93335
  15. Nikolsky, V. (2015). The development and study of immersed burning apparatus with multiple phases inversion. Technology audit and production reserves, 4 (1 (24)), 60–64. doi: 10.15587/2312-8372.2015.47791
  16. Agaev, A. A., Ibragimov, V. I., Kurbanaliev, T. S. (1976). Issledovanie absorbcii gazov v ehlektricheskom pole. Uchenye zapiski Azerb. Instituta nefti i himii, 5, 45–50.
  17. Dul'nev, G. N. (2012). Teoriya teplo- i massoobmena. Sankt-Peterburg: NIU ITMO, 195.
  18. Gonoskov, I. A., Vugal'ter, G. A., Mironov, V. A. (2007). Ionizaciya k kvantovannom ehlektromagnitnom pole. Zhurnal ehksperimental'noy i teoreticheskoy fiziki, 132 (6), 1278–1290.
  19. Karasevich, Yu. K. (2009). Kinetika himicheskoy ionizacii v udarnyh volnah. Kinetika i kataliz, 50 (2), 163–169.
  20. Kunova, O. V., Mekhonoshina, M. A. (2014). Vliyanie neravnovesnoy kinetiki na teploperenos i diffuziyu za frontom udarnoy. Fiziko-himicheskaya kinetika v gazovoy dinamike, 15 (1).
  21. Sister, R. G., Martynov, Yu. V. (1998). Principy povysheniya ehffektivnosti teplomassoobmennyh processov. Kaluga: Izd-vo Bochkarevoy N, 507.
  22. Molchanov, A. D., Aksel'rud, A. G., Chernyavskiy, A. I. et. al. (1970). Metod iskrovyh razryadov dlya uskoreniya massoobmena v sisteme tverdoe telo-zhidkost'. IFZH, 18 (2), 293−299.
  23. Prisnyakov, V., Bondarenko, S., Lucenko, V. et. al. (2001). Teplomassoobmen i vibraciya. Odessa: Neptun-Tekhnologiya, 208.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-06-30

Як цитувати

Nikolsky, V., Oliynyk, O., Yaris, V., & Reshetnyak, I. (2017). Застосування електромагнітних полів для інтенсифікації тепломасообміну в суміщених газорідинних процессах. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3(8 (87), 33–39. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.103868

Номер

Розділ

Енергозберігаючі технології та обладнання