Дослідження теплообміну у щільному шарі гранульованних матеріалів при продувці

Автор(и)

  • Antonina Solodka Інститут холоду, кріотехнологій та екоенергетики ім. Мартиновського Одеської національної академії харчових технологій вул. Дворянська, 1/3, м. Одеса, Україна, 65082, Україна https://orcid.org/0000-0002-4043-7667
  • Natalya Volgusheva Інститут холоду, кріотехнологій та екоенергетики ім. Мартиновського Одеської національної академії харчових технологій вул. Дворянська, 1/3, м. Одеса, Україна, 65082, Україна https://orcid.org/0000-0002-9984-6502
  • Irina Boshkova Інститут холоду, кріотехнологій та екоенергетики ім. Мартиновського Одеської національної академії харчових технологій вул. Дворянська, 1/3, м. Одеса, Україна, 65082, Україна https://orcid.org/0000-0001-5989-9223
  • Alexandr Titlov Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039, Україна https://orcid.org/0000-0003-1908-5713
  • Andrey Rozhentsev Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039, Україна https://orcid.org/0000-0001-7931-1239

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.112217

Ключові слова:

теплообмін, гранульований матеріал, рухомий шар, нерухомий, газовий потік, температурні криві

Анотація

Представлені результати експериментального дослідження теплообміну між газовим середовищем і щільним шаром гранульованого матеріалу. Визначено, що при деякому наближенні температури матеріалу до температури повітря на вході темп нагріву різко знижується, що слід враховувати при розрахунках теплоакумуляторов. Встановлено, що зміна коефіцієнта міжкомпонентного теплообміну в часі підпорядковується рівнянню класу сигмоїд

Біографії авторів

Antonina Solodka, Інститут холоду, кріотехнологій та екоенергетики ім. Мартиновського Одеської національної академії харчових технологій вул. Дворянська, 1/3, м. Одеса, Україна, 65082

Аспірант

Кафедра теплоенергетики та трубопровідного транспорту енергоносіїв

Natalya Volgusheva, Інститут холоду, кріотехнологій та екоенергетики ім. Мартиновського Одеської національної академії харчових технологій вул. Дворянська, 1/3, м. Одеса, Україна, 65082

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра теплоенергетики та трубопровідного транспорту енергоносіїв 

Irina Boshkova, Інститут холоду, кріотехнологій та екоенергетики ім. Мартиновського Одеської національної академії харчових технологій вул. Дворянська, 1/3, м. Одеса, Україна, 65082

Доктор технічних наук, доцент

Кафедра теплоенергетики та трубопровідного транспорту енергоносіїв 

Alexandr Titlov, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри

Кафедра теплоенергетики та трубопровідного транспорту енергоносіїв

Andrey Rozhentsev, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039

Доктор технічних наук, професор

Кафедра теплоенергетики та трубопровідного транспорту енергоносіїв

Посилання

  1. Kilkovský, B., Jegla, Z. (2016). Preliminary Design and Analysis of Regenerative Heat Exchanger. Сhemical engineering transactions, 52, 655–660.
  2. Sit, M. L., Juravliov, A. A., Doroshenko, A. V., Goncharenko, V. A. (2016). Energy Supply System for Industrial Poultry Houses. Problemele energeticii regionale, 1 (30), 89–100.
  3. Vasil'ev, V. A., Kameneckiĭ, K. K. (2010). Eksperimental'noe issledovanie regenerativnogo teploobmennika i analiz teplovyh processov. Holodil'naya tekhnika i kondicionirovanie, 2, 22–33.
  4. Ding, Y., He, Y., Cong, N. T., Yang, W., Chen, H. (2008). Hydrodynamics and heat transfer of gas–solid two-phase mixtures flowing through packed beds – a review. Progress in Natural Science, 18 (10), 1185–1196. doi: 10.1016/j.pnsc.2008.03.023
  5. Chandratilleke, T. T., Nadim, N., Batsioudis, K. (2016). Thermal performance and optimisation of a granular-bed heat recuperator. Material of12th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics, 183–187.
  6. Wołkowycki, G. (2015). Experimental Results on the Fixed Matrix Regenerator Effectiveness for a Glass Stove Furnace. Heat Transfer Engineering, 37 (6), 591–602. doi: 10.1080/01457632.2015.1060780
  7. Snider, D. M. (2007). Three fundamental granular flow experiments and CPFD predictions. Powder Technology, 176 (1), 36–46. doi: 10.1016/j.powtec.2007.01.032
  8. Medvedev, V. B., Mizonov, V. E., Elin, N. N., Subbotin, V. I. (2008). Yacheechnaya model' poperechno-potochnogo teploobmena mezhdu sypuchim materialom i gazom. Himiya i him. Tekhnologiya, 53 (5), 135–137.
  9. Solodkaya, A. V., Boshkova, I. L. (2017). Matematicheskoe opisanie processa teploobmena mezhdu potokami gaza i dispersnogo materiala. Zhurn. Holodil'naya tekhnika i tekhnologiya, 53 (2), 39–43.
  10. Cardona, A., Storti, M., Zuppa, C. (2008). Numerical simulation of packed bed heat regenerators. Mecánica Computacional, Argentina, 27, 1601–1618.
  11. Adeyanju, A. A., Manohar, K. (2009). Theoretical and Experimental Investigation of Heat Transfer in Packed Beds. Research Journal of Applied Sciences, 4 (5), 166–177.
  12. Efimov, A. V., Goncharenko, L. V., Cymbal, K. E., Esipenko, T. A. (2003). Vybor kriterial'nyh uravneniy dlya rascheta teploobmena v kondensacionnyh teploobmennyh apparatah s promezhutochnym sharoobraznym teplonositelem. Vestnik NTU «KhPI», 3, 24–31.
  13. Ganzha, V. L. (2007). Osnovy effektivnogo ispol'zovaniya energoresursov. Teoriya i praktika energosberezheniya. Minsk: Belorusskaya nauka, 451.
  14. Arvaniti, E. C., Juenger, M. C. G., Bernal, S. A., Duchesne, J., Courard, L., Leroy, S. et. al. (2014). Determination of particle size, surface area, and shape of supplementary cementitious materials by different techniques. Materials and Structures, 48 (11), 3687–3701. doi: 10.1617/s11527-014-0431-3
  15. Boshkova, I. L., Solodkaya, A. V. (2016). Investigation of heat exchange efficiency in the heat exchanger waste heat recovery with granular nozzle. Material of 3rd International Conference Energy of Moldova – 2016: Regional Aspects of Development. Chishinau, 373–377.
  16. Gorbis, Z. R. (1970). Teploobmen i gidromekhanika dispersnyh skvoznyh potokov. Moscow: Energiya, 424.
  17. Duran, J., Gennes, P. G., Reisinger, A. (2012). Sands, Powders, and Grains: An Introduction to the Physics of Granular Materials. New York: Springer-Verlag, 214.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-10-30

Як цитувати

Solodka, A., Volgusheva, N., Boshkova, I., Titlov, A., & Rozhentsev, A. (2017). Дослідження теплообміну у щільному шарі гранульованних матеріалів при продувці. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5(8 (89), 58–64. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.112217

Номер

Розділ

Енергозберігаючі технології та обладнання