Однопоточный нестационарный метод может быть применен для получения тепловых характеристик различных высококомпактных поверхностей теплообмена в рамках импортозамещения. Такие поверхности широко могут быть использованы в транспорте (маслоохладители, воздухоохладители) и энергетике. В работе представлен модифицированный однопоточный нестационарный метод, в котором для получения достоверных результатов используются два способа обработки эксперимента - непосредственного наложения кривых и способом Локка по максимальному наклону кривой температуры. Также показано небольшое влияние на точность теплового эксперимента «неидеальности» ступеньки входной температуры потока газа. Для исследования поверхностей теплообмена однопоточным нестационарным методом применен экспериментальный стенд МГТУ им. Н. Э. Баумана, работающий по замкнутому контуру с малоинерционным нихромовым нагревателем и медным термометром сопротивления. Для пластинчато-ребристой поверхности МВТУ № 10 с шахматным расположением ребер получены экспериментальные зависимости в виде Nu = f (Re) и Eu = f (Re) в диапазоне чисел Рейнольдса от 300 до 600.
Идентификаторы и классификаторы
- SCI
- Физика
Однопоточный нестационарный метод [1–7] можно применять для получения тепловых характеристик различных, в том числе высокомпактных (коэффициент компактности лежит в пределах от 2000 до 5000 м–1) поверхностей теплообмена. Эти пластинчатые и пластинчаторебристые поверхности теплообмена применяют в различных отраслях энергетики и транспорта в теплообменниках для охлаждения масла [8], газов [9] и т. д. Это является актуальной задачей, так как позволяет импортозаместить такие поверхности и теплообменные аппараты различного назначения. Преимущество данного однопоточного метода — отсутствие другой (паровой или водяной среды [10]), что позволяет серьезно упростить экспериментальное исследование таких поверхностей. Однако этот косвенный метод требует тщательного и аккуратного проведения эксперимента и серьезного теоретического обоснования и подготовки исследований.
Если у вас возникли вопросы или появились предложения по содержанию статьи, пожалуйста, направляйте их в рамках данной темы.
Список литературы
1. Łapiński A., Śmierciew K., Zou H., Butrymowicz D. Measurement of Heat Transfer and Flow Resistance for a Packed Bed of Horticultural Products with the Implementation of a Single Blow Technique. Processes, 2021, no. 9 (12), art. 2151, pp. 1-19. DOI: 10.3390/pr9122151 EDN: DMILWQ
2. Sim Yoon S., Wen-Jei Yang. New performance-evaluation analyses on heat transfer surfaces by single-blow technique.International Journal of Heat and Mass Transfer, 1987, no. 30 (8), pp. 1587-1594. DOI: 10.1016/0017-9310(87)90303-6
3. Kohlmayr G.F. Synthesis of the step-change single-blow transient temperature response. Journal of Applied Mathematics and Physics (ZAMP), 1971, no. 22, pp. 724-736. DOI: 10.1007/BF01587768
4. Howard C.P. The Single Blow Problem Including the Effects of Longitudinal Conduction. ASME Paper, 1964, no. 64-GT2-11, pp. 1-11. DOI: 10.1115/64-GTP-11
5. Schumann T.E.W. Heat transfer. A liquid flowing through a porous prism. Journal of Franklin Institute, 1929, no. 208, pp. 405-416. DOI: 10.1016/s0016-0032(29)91186-8
6. Пуччи Р.Ф., Хоуард К-П., Пирсолл К.X. Однопоточный нестационарный метод исследования компактных теплообменных поверхностей. Труды американского общества инженеров-механиков. Сер. А: Энергетические машины и установки. Москва, Мир, 1967, № 1, с. 38-50.
7. Luo X., Roetzel W. The single-blow transient testing technique for plate-fin heat exchangers.International Journal of Heat and Mass Transfer, 2001, no. 44 (19), pp. 3745-3753. DOI: 10.1016/S0017-9310(01)00019-9 EDN: ANIWSX
8. Гиззатуллина А.Ф., Байметова Е.С., Хвалько М.Е. Армянин А.Ю. Параметрические исследования вынужденного конвективного теплообмена системы охлаждения. Химическая физика и мезоскопия, 2021, т. 23, № 4, с. 393-402. DOI: 10.15350/17270529.2021.4.35 EDN: QRMQBX
9. Арбеков А.Н., Леонтьев А.И. Развитие космических газотурбинных установок в работах В.Л. Самсонова. Труды МАИ, 2011, № 43, с. 1-12. URL:https://trudymai.ru/published.php?ID=24713 (дата обращения 15.12.2024). EDN: NEBZAV
10. Kays W.M., London A.L.Compact Heat Exchangers. New York, Krieger Pub Co., 1997, 335 p. ISSN 0202-1633.
11. Egorov K.S., Krylov V.I., Stepanova L.V., Fedorenko A.E. Calculation of the Maximum Slope Angles of the Temperature Curve for the Single-Flow Non-Stationary Method of Deriving the Thermal Characteristics of Heat Transfer Surfaces. Measurement Techniques, 2017, no. 60, pp. 1-6. DOI: 10.1007/s11018-017-1293-1 EDN: YOSAWV
12. Locke G.L. Heat transfer and flow friction characteristics of porous solids. Stanford University, Department of mechanical engineering, 1950, TR no. 10, 424 p.
13. Егоров К.С., Степанова Л.В. Аналитическое решение для оценки инерционности нагревателя однопоточного нестационарного стенда теплообмена. Будущее машиностроения России. XV Всерос. конф. молодых ученых и специалистов (с международным участием): сб. тез. Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2023, т. 2, с. 10-12. EDN: FYMNXU
14. Liang C., Yang Wen-Jei. Modified Single-Blow Technique for Performance Evaluation on Heat Transfer Surfaces. Journal of Heat Transfer, 1975, vol. 97, no. 1, pp. 16-21. DOI: 10.1115/1.3450280
15. Luo X., Roetzel W. Theoretical study on the single-blow testing technique considering lateral heat resistance of fins in plate-fin heat exchangers. Heat Transfer Science and Technology. Beijing, Higher Education Press, 2000, pp. 691-696.
16. Kohlmayr G.F. Exact maximum slopes for transient matrix heat-transfer testing.International Journal of Heat and Mass Transfer, 1966, no. 9 (7), pp. 671-680.
17. Kohlmayr G.F. Extension of the maximum slope method to arbitrary upstream fluid temperature changes. Journal of Heat Transfer, 1967, no. 90 (1), pp. 130-134.
18. Kohlmayr G.F. An indirect curve matching method for transient matrix heat-transfer testing in the low NTU-range.International Journal of Heat and Mass Transfer, 1968, no. 11 (3), pp. 567-581.
19. Калиткин Н.Н. Численные методы. Санкт-Петербург, БХВ-Петербург, 2011, 592 с. EDN: SDPZXZ
20. Барановский Н.В., Коваленко Л.М., Ястребенецкий А.Р. Пластинчатые и спиральные теплообменники. Москва, Машиностроение, 1973, 288 с.
Выпуск
Другие статьи выпуска
Рассмотрена возможность улучшения качества сгорания аммиака путем добавления водорода в рабочую смесь двигателя с искровым зажиганием. В качестве объекта исследования выбран двигатель размерности 7,7/8,58 со степенью сжатия 10,5. Для исследования влияния добавок водорода на характеристики воспламенения и параметры двигателя, работающего на аммиачно-водородном топливе, был предложен механизм кинетики реакций воспламенения и сгорания аммиачно-водородных смесей. Исследовано влияние состава смеси на период задержки воспламенения рабочей смеси и ее сгорание, а также на параметры двигателя. Показано, что период задержки воспламенения аммиака уменьшается с ростом содержания водорода в смеси. При неизменности общей теплотворной способности топлива и угла опережения зажигания увеличение содержания водорода в смеси приводит к повышению максимального давления сгорания, однако из-за ускоренного процесса выделения теплоты мощность двигателя снижается. В связи с этим для повышения мощности двигателя с ростом содержания водорода в смеси необходимо увеличивать угол опережения зажигания. Кроме того, увеличение концентрации водорода в смеси способствует значительному повышению температуры и давления в процессе сгорания, что приводит к увеличению концентрации оксидов азота в отработавших газах.
При разработке источников энергии для освоения Крайнего Севера Российской Федерации необходимы исследования особенностей работы тепловых двигателей в условиях низких температур в холодильных камерах. Цель исследования - создание системы автоматического регулирования температуры воздуха в камере. Разработана система автоматического регулирования температуры воздуха в климатической камере с каскадной холодильной установкой для испытаний тепловых двигателей малой и средней мощности в условиях низких температур до -60 °С. Составлена математическая модель климатической камеры, содержащая модели испытываемого двигателя и воздуха в камере. Для исследования выбран дизель ЯМЗ-5340 номинальной мощностью 140 кВт. На компьютерной модели проведено моделирование процессов охлаждения воздуха в климатической камере.
Предложены усовершенствования модели обледенения, позволяющие повысить точность расчета форм и размеров ледяных наростов, формирующихся на элементах проточного тракта компрессора авиационного двигателя при полетах в атмосфере облаков, состоящих из ледяных кристаллов и смеси фаз. Выполнено сравнение результатов расчета по усовершенствованной модели с результатами расчетов по программе IGLOO2D и с экспериментальными данными. Продемонстрирована определяющая роль эффекта эрозии при описании тепломассообменных процессов, протекающих при формировании ледяных наростов в атмосфере облаков, состоящих из ледяных кристаллов и смеси фаз. Предложен метод сокращения продолжительности вычислений путем использования время подобных расчетных шагов в промежутках между основными последовательными временными шагами. Метод позволяет скорректировать эффективность улавливания капель и кристаллов, эффективность прилипания кристаллов, а также коэффициент эрозии льда. На примере расчета формы льда на модельном цилиндре и крыльевом профиле показаны преимущества усовершенствованной модели для вычисления форм конусообразных ледяных наростов, возникающих в реальных условиях при наличии ледяных кристаллов и смеси фаз.
Описан способ сохранения требуемой степени повышения давления в центробежном компрессоре автономной малоразмерной замкнутой газотурбинной установки при переходе на более легкие рабочие тела посредством изменения геометрии лопатки рабочего колеса с сохранением меридионального обвода и основных размеров. Использование легких рабочих тел, имеющих большие значения газовой постоянной, приводит к ограничению частоты вращения рабочего колеса турбины, что в одновальной замкнутой газотурбинной установке создает проблемы в получении требуемого напора центробежного компрессора. Проведен анализ влияния конструктивного угла при выходе b2л на характеристики рабочего колеса и ступени в целом путем сопоставления характеристик, полученных математическим моделированием. Представлена методика перепрофилирования существующих рабочих колес с лопатками, загнутыми против вращения при выходе, в рабочие колеса с лопатками, загнутыми по вращению. В результате анализа нескольких рабочих колес с лопаточным углом выхода b2л = 105° определена оптимальная геометрия колес и построена ее характеристика. Выполнено сравнение течения в рабочих колесах центробежной ступени, полученных расчетным методом контрольных объемов. Представлены результаты экспериментальных и расчетных исследований течения в ступени, состоящей из рабочего колеса с углом выхода b2л = 65°, безлопаточного диффузора и выходной системы. Приведена расчетная ветвь характеристики рабочего колеса с b2л = 105°. Проанализировано влияние конструктивного угла при выходе на характеристики рабочего колеса и ступени в целом.
Исследовано влияние изменения степени сжатия на эффективные показатели двигателя внутреннего сгорания, включая показатели процессов сгорания и теплопередачи. Особое внимание уделено прочностным свойствам материалов, из которых изготовлены компоненты двигателя, а также их способности выдерживать повышенные механические и тепловые нагрузки. Предложена методология повышения энергоэффективности двигателя с алгоритмом ступенчатого подбора степени сжатия и оценкой прочностных характеристик двигателя. Апробация методологии проведена в рядном шестицилиндровом двигателе КАМАЗ-910. В рамках проведенных исследовательских работ определены оптимальные значения степени сжатия, которые обеспечивают высокую эффективность и экономичность двигателя в эксплуатации, а также надежную работу двигателя на протяжении всего ресурса автомобиля.
Оптимизация рабочего процесса с целью одновременного улучшения экономических и экологических показателей форсированного среднеоборотного двигателя представляет собой сложную научно-техническую задачу, поскольку мероприятия, улучшающие эти показатели, в ряде случаев приводят к противоположным результатам. В статье проанализированы направления по совершенствованию рабочего процесса среднеоборотных дизелей двойного назначения. Эти направления рассмотрены в комплексе с оценкой их влияния друг на друга. Итогом предлагаемой оптимизации рабочего процесса с целью снижения эмиссии оксидов азота (NO x ) и удельного эффективного расхода топлива является представленная траектория пошагового изменения параметров рабочего процесса среднеоборотного дизель-генератора 12ЛДГ500 (12ЧН 26,5/31) производства АО «Коломенский завод», которая дает представление о комбинации возможных способов его доводки, обеспечивающих улучшение указанных показателей.
Издательство
- Издательство
- МГТУ им. Н.Э. Баумана
- Регион
- Россия, Москва
- Почтовый адрес
- 105005, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. 2-я Бауманская, д. 5, с. 1
- Юр. адрес
- 105005, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. 2-я Бауманская, д. 5, с. 1
- ФИО
- Гордин Михаил Валерьевич (Ректор)
- E-mail адрес
- bauman@bmstu.ru
- Контактный телефон
- +7 (499) 2636377
- Сайт
- https://bmstu.ru/