Математичне моделювання процесів в блочному теплообміннику

Авторы

  • Ярослав Григорович Двойнос Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт» пр. Победы, 37, г. Киев, Украина, 03056, Ukraine
  • Максим Іванович Хотинецький Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт» пр. Победы, 37, г. Киев, Украина, 03056, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15587/2313-8416.2015.38851

Ключевые слова:

гідродинаміка, теплопередача, блочний теплообмінник, гідравлічний опір, теплова потужность, місцеві опори

Аннотация

Метою дослідження є створення науково обґрунтованої методики інженерного розрахунку теплової потужності блочного теплообмінника в залежності від енерговитрат на перекачування теплоносіїв, що дозволить виконати економічно обґрунтований проектний розрахунок. Коректність методики перевірено на експериментальній дослідній установці

Биографии авторов

Ярослав Григорович Двойнос, Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт» пр. Победы, 37, г. Киев, Украина, 03056

Старший преподаватель, кандидат технических наук

Кафедра машин та аппаратов химических и нефтеперерабатывающих производств

Максим Іванович Хотинецький, Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт» пр. Победы, 37, г. Киев, Украина, 03056

Кафедра машин та аппаратов химических и нефтеперерабатывающих производств

Библиографические ссылки

Internet resource company GBH Enterprises, Ltd.WebSite. Available at: http://www.academia.edu/3641981/Graphite_Heat_Exchangers

Schou, G., Chen, X. D., Deans, J., Künzel, J., Muller-Steinhagen, H. (1997). Wall Resistance in Graphite-Block Heat Exchangers. Heat Transfer Engineering, 18 (3), 39–50. doi: 10.1080/01457639708939900

Ayers, G. H., Fletcher, L. S. (1998). Review of the Thermal Conductivity of Graphite-Reinforced Metal Matrix Composites. Journal of Thermophysics and Heat Transfer, 12 (1), 10–16. doi: 10.2514/2.6317

Schou, G., Deans, J., Kuunzel, J., Müller-Steinhagen, H. (1997). Thermal and hydraulic performance of a graphite block heat exchanger. Process Intensification. Chemical Engineering and Processing, 36 (5), 371–384. doi: 10.1016/s0255-2701(97)00012-3

Novopavlovskii, V. S. (1979). Raschet koeffitsienta teploperedachi v blochnykh grafitovykh teploobmennikah. Khimicheskoe I Neftyanoe Mashinostroenie, 3, 17–19.

Mhetras, S., Han, J.-C., Huth, M. (2014). Heat Transfer and Pressure Loss Measurements in a Turbulated High Aspect Ratio Channel With Large Reynolds Number Flows. Journal of Thermal Science and Engineering Applications, 6 (4), 041001. doi: 10.1115/1.4027299

Aly, W. I. A. (2014). Computational Fluid Dynamics and Optimization of Flow and Heat Transfer in Coiled Tube-in-Tube Heat Exchangers Under Turbulent Flow Conditions. Journal of Thermal Science and Engineering Applications, 6 (3), 031001. doi: 10.1115/1.4026120

Farsad, E., Abbasi, S. P., Zabihi, M. S. (2014). Fluid Flow and Heat Transfer in a Novel Microchannel Heat Sink Partially Filled With Metal Foam Medium. Journal of Thermal Science and Engineering Applications, 6 (2), 021011. doi: 10.1115/1.4025823

Опубликован

2015-03-24

Выпуск

Раздел

Технические науки