ЗАЛЕЖНОСТІ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ ТЕПЛОВІДДАЧІ ТА ОПОРУ ПОВІТРЯ ДЛЯ ТЕПЛООБМІННИКІВ З ТРУБЧАСТО-ПЛАСТИНЧАСТОЇ ПОВЕРХНІ ТЕПЛООБМІНУ

Автор(и)

  • Юрій Леонідович Мошенцев Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Україна
  • Олексій Анатолійович Гогоренко Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Україна
  • Андрій Володимирович Немченко Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Україна

DOI:

https://doi.org/10.30977/BUL.2219-5548.2024.105.1.52

Ключові слова:

Коефіцієнт тепловіддачі, охолоджувач наддувного повітря, поверхня теплообміну, повітряний опір, радіатор, теплообмін

Анотація

Запропоновано нові залежності для визначення коефіцієнтів тепловіддачі та коефіцієнтів опору повітря для трубчасто-пластинчастої поверхні теплообміну. Досліджено їхню точність та ефективність в широкому діапазоні режимів. Встановлено, що максимальна похибка визначення температури повітря за запропонованою залежністю не перевищує 0,3 oC для всього досліджуваного діапазону, похибка визначення аеродинамічного опору не перевищує 8 %, що свідчить про високу точність моделювання. Така точність гарантує можливість застосування запропонованих залежностей для інженерних розрахунків.

Біографії авторів

Юрій Леонідович Мошенцев, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

к.т.н., проф. кафедри двигунів внутрішнього згоряння, установок та технічної експлуатації

Олексій Анатолійович Гогоренко, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

к.т.н., в.о. зав. кафедри двигунів внутрішнього згоряння, установок та технічної експлуатації

Андрій Володимирович Немченко, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

аспірант кафедри двигунів внутрішнього згоряння, установок та технічної експлуатації

Посилання

Aluminium & copper core pattern. Dolphin Man-ufacturing LLC. https://dolphincatalogue.com (accessed: 26.02.2024).

CuproBraze brazing handbook. https://cuprobraze.com/overview/cuprobraze-brazing-handbook (accessed: 26.02.2024).

Diesel & Natural Gas Engine Cooling. Kelvion Holding GmbH. https://www.kelvion.com/us/products/category/diesel-natural-gas-engine (accessed: 26.02.2024).

Hesselgreaves J. E. Compact heat exchangers: selection, design and operation (2001). Pergamon. – 398 p.

Moshentsev, Yu. L., Gogorenko, O. A., Minchev, D. S. (2020). Systemy okholodzhennja i teploobminni aparaty dvyghuniv vnutrishnjogho zghorjannja: Navchaljnyj posibnyk [Cooling Systems and Heat Exchange Devices of Internal Combustion Engines: Educational Handbook]. Mykolajiv: vydavecj Torubara V. V. – 234 p. [in Ukrainian].

Kuppan, T. Heat Exchanger Design Handbook (2013). Second Ed. CRC Press. – 1186 р.

Annaratone, D. Handbook for Heat Exchangers and Tube Banks Design (2010). Springer. – 176 p. Doi: 10.1007/978-3-642-13309-1

Gogorenko, O. A. (2012). Vdoskonalennia system okholodzhennia dyzelnykh dvyhuniv mahistralnykh teplovoziv [Improvement of Cooling Systems for Mainline Diesel Locomotive Engines]. Dys. na zdobuttia naukovoho stupenia k.t.n. – 235 p. [in Ukrainian].

Kays, W. M., Crawford M. E. (1993). Convective heat and mass transfer. 3rd ed. – 601 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-31

Номер

Розділ

ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ