Вплив конструкції завихрювача вхідного потоку на гідродинаміку і ефективність роботи

Автор(и)

  • Inna Pitak Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», вул. Кирпичева, 2, м. Харків, Україна, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0002-5073-2942
  • Serhii Briankin Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», вул. Кирпичева, 2, м. Харків, Україна, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0003-0444-9107
  • Oleg Pitak Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», вул. Кирпичева, 2, м. Харків, Україна, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0001-5912-4604
  • Valery Shaporev Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», вул. Кирпичева, 2, м. Харків, Україна, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0003-1652-4688
  • Serhii Petrukhin Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», вул. Кирпичева, 2, м. Харків, Україна, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0003-4228-4622

DOI:

https://doi.org/10.15587/2312-8372.2017.112786

Ключові слова:

конструкція завихрювача, агломерація пилу, кутова швидкість обертання газового потоку

Анотація

Досліджено вплив конструкції завихрювача і місця його установки в газоході для подачі газопилового потоку на ефективність роботи вихрового апарата. Доведено, що конструкція завихрювача при відповідних умовах дозволяють закрученому потоку досягати максимально можливої для даної конструкції кутової швидкості обертання газового потоку. Розроблена принципова конструкція вихрового пиловловлювача, яка дозволяє підвищити ефективність очистки за допомогою вихрового апарату до 98-99 %.

Біографії авторів

Inna Pitak, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», вул. Кирпичева, 2, м. Харків, Україна, 61002

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра хімічної техніки і промислової екології

Serhii Briankin, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», вул. Кирпичева, 2, м. Харків, Україна, 61002

Начальник курсу факультету військової підготовки

Oleg Pitak, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», вул. Кирпичева, 2, м. Харків, Україна, 61002

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра охорони праці та навколишнього середовища

Valery Shaporev, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», вул. Кирпичева, 2, м. Харків, Україна, 61002

Доктор технічних наук, професор

Кафедра хімічної техніки і промислової екології

Serhii Petrukhin, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», вул. Кирпичева, 2, м. Харків, Україна, 61002

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра радіаційного, хімічного, біологічного захисту

Посилання

  1. Halich, R. V., Yakuba, R. V., Sklabinskii, V. I., Storozhenko, V. Ya. (2013). Konstruktivnoe usovershenstvovanie vihrevyh apparatov so vtorichnymi zakruchenniami potokami. Khimichna promyslovist Ukrainy, 3, 75–83.
  2. Akhesmeh, S., Pourmahmou, N., Sedgi, H. (2008). Numerical Study of the Temperature Separation in the Ranque-Hilsch Vortex Tube. American Journal of Engineering and Applied Sciences, 1 (3), 181–187. doi:10.3844/ajeassp.2008.181.187
  3. Halich, R. V. (2014). Vplyv vykhidnykh prystroiv na hidrodynamiku i efektyvnist vykhrovykh pylovlovliuvachiv. Sumy, 27.
  4. Pourmahmound, N., Akhesmeh, S. (2008). Numerical investigation of the termal separation in a vortex tube. Proceedings of world academy of science, engineering and technology, 33, 409−415.
  5. Pavlychenko, A. V., Kolesnyk, V. Ye. (2016). Rozrobka sposobiv znyzhennia rivnia ekolohichnoi nebezpeky vid pylovykh vykydiv v vuhilnykh shakhtakh. Geo-Technical Mechanics, 127, 141–150.
  6. Nezhad, H., Shamsoddini, R. (2009). Numerical three-dimensional analysis of the mechanism of flow and heat transfer in a vortex tube. Thermal Science, 13 (4), 183–196. doi:10.2298/tsci0904183n
  7. Kolesnyk, V. Ye., Dolhova, T. I., Kulikova, D. V., Pavlychenko, A. V. (2016). Sposoby i zasoby pidvyshchennia ekolohichnoi bezpeky skydu shakhtnykh vod v poverkhnevi vodoimy. Dnipro: Litohraf, 132.
  8. Halich, R. V., Yakuba, A. R., Sklabinskii, V. I., Storozhenko, V. Ya. (2014). Razrabotka i vnedrenie vihrevyh pyleulovitelei so vstrechnymi zakruchennymi potokami. Himicheskoe i neftegazovoe mashinostroenie, 3, 12–15.
  9. Kolesnyk, V. E., Yurchenko, A. A., Lytvynenko, A. A., Pavlychenko, A. V. (2014). Sposoby i zasoby pidvyshchennia ekolohichnoi bezpeky masovykh vybukhiv v zalizorudnykh karierakh za pylovym chynnykom. Dnipropetrovsk: Litohraf, 112.
  10. Zuikov, A. L., Orehov, G. V., Volshanik, V. V. (2013). Raspredelenie azimutal'nyh skorostei v laminarnom kontrvihrevom techenii. Vestnik MGSU, 5, 150–161.
  11. Kalashnik, M. V. (2008). Tsiklotroficheskoe prisposoblenie v zakruchennyh gazovyh potokah i vihrevoi effekt Ranka. ZhETF, 133 (4), 935–947.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-09-21

Як цитувати

Pitak, I., Briankin, S., Pitak, O., Shaporev, V., & Petrukhin, S. (2017). Вплив конструкції завихрювача вхідного потоку на гідродинаміку і ефективність роботи. Technology Audit and Production Reserves, 5(3(37), 14–22. https://doi.org/10.15587/2312-8372.2017.112786

Номер

Розділ

Екологія та технології захисту навколишнього середовища: Оригінальне дослідження