Експериментальні дослідження теплообмінника на основі теплових труб

Автор(и)

  • Микола Васильович Серко Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056, Україна https://orcid.org/0000-0001-7957-2260
  • Володимир Іванович Мариненко Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056, Україна https://orcid.org/0000-0002-8789-3432
  • Валерій Андрійович Рогачов Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056, Україна https://orcid.org/0000-0001-5489-874X
  • Сергій Монісович Хайрнасов Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056, Україна

DOI:

https://doi.org/10.15587/2312-8372.2014.25325

Ключові слова:

теплові труби, утилізаційний теплообмінник, рекуперативний теплообмінник, експериментальні дані, теплопередаюча поверхня

Анотація

Наведені результати експериментального дослідження теплообмінника на основі теплових труб для котлів малої потужності. Проаналізовано отримані результати на відповідність даним інших авторів. Також проведено порівняльний аналіз дослідного та рекуперативного теплообмінників. Показано, що при однаковій тепловій потужності порівнюваних утилізаційних теплообмінників, теплообмінник на теплових трубах має в 4..5 разів меншу площу теплопередаючої поверхні по відношенню до звичайного рекуперативного теплообмінника

Біографії авторів

Микола Васильович Серко, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056

Магістр

Кафедра атомних електричних станцій і інженерної теплофізики

Володимир Іванович Мариненко, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра атомних електричних станцій і інженерної теплофізики

Валерій Андрійович Рогачов, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра атомних електричних станцій і інженерної теплофізики

Сергій Монісович Хайрнасов, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056

Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Кафедра атомних електричних станцій і інженерної теплофізики

Посилання

  1. Rassamakin, B. Space-Applied Aluminum Profiled Heat Pipes with Axial Grooves: Experiments and Simulation Pipe Science and Technology [Text] / B. Rassamakin, S. Khairnasov, A. Rassamakin, O. Alpherova // International Journal. — 2011. — № 1(4). — P. 313–327. — Available at: www/URL: DOI: 10.1615/HeatPipeScieTech.v1.i4.20.
  2. Khairnasov, S. Solar Collectors of Buildings Facade Based on Aluminum Heat Pipes with Colored Coating [Text] / S. Khairnasov, B. Rassamakin, R. Musiy, A. Rassamakin // Journal of Civil Engineering and Architecture. — 2013. — Vol. 7, No. 4(65). — P. 403–409.
  3. Rassamakin, A. The heat recovery exchanger based on the heat pipes technology for the domestic boilers [Text] / A. Rassamakin, D. Kozak // These were the World Sustainable Energy Days conference. — Wels, Austria, 2014. — Vol. 1. — P. 156–158.
  4. Mostafa A. Abd El-Baky. Heat pipes heat exchanger for heat recovery in air conditioning [Text] / Mostafa A. Abd El-Baky, Mousa M. Mohamed // ASME-ATI, «Energy: Production, Distribution and Conservation». — Milan, Italy, 2006. — Vol. 2. — P. 659–668.
  5. Семена, М. Г. Тепловые трубы с металло-волокнистыми капиллярными структурами [Текст] / М. Г. Семена, А. Н. Гершуни, В. К. Зарипов. — Київ: Вища школа, 1984. — 214 с.
  6. Reay, D. Heat Pipes [Text] / D. A. Reay, P. A. Kew. — Ed. 5. — Butterworth-Heinemann, 2006. — 374 p.
  7. Zhuang, J. Prospects of heat pipe technology for year 2010 [Text] / J. Zhuang, H. Zhang // Chemical Engineering and Machinery. — 1998. — Vol. 25, No. 1. — P. 44–49.
  8. Исаченко, В. П. Теплоперадача [Текст] / В. П. Исаченко, В. А. Осипова, А. С. Сукомел. — Москва: Энергоиздат, 1981. — 416 с.
  9. Цветков, Ф. Ф. Тепломассообмен [Текст] / Ф. Ф. Цветков. — Москва: МЭИ, 2006. — 550 с.
  10. Тепловой расчет котлов. Нормативный метод. — Изд. 3-е. перераб. и доп. — СПб.: НПО ЦКТИ-ВТИ, 1998. — 257 с.
  11. Гершуні, О. Н. Порівняльний аналіз теплопередаючої здатності теплообмінників випаровувально-конденсаційного типу та рекуперативних трубчатих теплообмінників [Текст] / О. Н. Гершуні, О. П. Ніщик // Промышленная теплотехника. — 2010. — Т. 10, № 3. — C. 28–36.
  12. Rassamakin, B., Khairnasov, S., Rassamakin, A., Alpherova, O. (2011). Space-Applied Aluminum Profiled Heat Pipes with Axial Grooves: Experiments and Simulation Pipe Science and Technology. International Journal, № 1(4), 313–327. Available: DOI: 10.1615/HeatPipeScieTech. v1.i4.20.
  13. Khairnasov, S., Rassamakin, B., Musiy, R., Rassamakin, A. (2013). Solar Collectors of Buildings Facade Based on Aluminum Heat Pipes with Colored Coating. Journal of Civil Engineering and Architecture, 7/4(65), 403–409.
  14. Rassamakin, A., Kozak, D. (2014). The heat recovery exchanger based on the heat pipes technology for the domestic boilers. These were the World Sustainable Energy Days conference, Wels, Austria, Vol. 1, 156–158.
  15. Mostafa A. Abd El-Baky, Mousa M. Mohamed. (2006). Heat pipes heat exchanger for heat recovery in air conditioning. ASME-ATI, «Energy: Production, Distribution and Conservation», Milan, Italy, Vol. 2, 659–668.
  16. Semena, M. G., Gershuni, A. N., Zaripov, V. K. (1984). Teplovye truby s metallo-voloknistymi kapilljarnymi strukturami. Kiev: Vishha shkola, 214.
  17. Reay, D. A., Kew, P. A. (2006). Heat Pipes. Ed. 5. Butterworth-Heinemann, 374.
  18. Zhuang, J., Zhang, H. (1998). Prospects of heat pipe technology for year 2010. Chemical Engineering and Machinery, Vol. 25, No. 1, 44–49.
  19. Isachenko, V P., Osipova, V. A., Sukomel, A. S. (1981). Teploperadacha. Moskva: Enerhoizdat, 416.
  20. Tsvetkov, F. F. (2006). Teplomassoobmen. Moskva: MEI, 550.
  21. Teplovoi raschet kotlov. Normativnyi metod. (1998). Ed. 3. SPb.: NPO TsKTI-VTI, 257.
  22. Hershunі, O. N., Nіshchik, O. P. (2010). Porіvnial’nii analіz teploperedaiuchoi zdatnostі teploobmіnnikіv viparovuval’no-kondensatsіinoho tipu ta rekuperativnikh trubchatikh teploobmіnnikіv. Promyshlennaia teplotekhnika, T. 10, № 3, 28–36.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-06-24

Як цитувати

Серко, М. В., Мариненко, В. І., Рогачов, В. А., & Хайрнасов, С. М. (2014). Експериментальні дослідження теплообмінника на основі теплових труб. Technology Audit and Production Reserves, 3(4(17), 26–30. https://doi.org/10.15587/2312-8372.2014.25325

Номер

Розділ

Резерви виробництва