Inventory number IRN Number of state registration
0322РК00542 AP09260240-KC-22 0121РК00212
Document type Terms of distribution Availability of implementation
Краткие сведения Gratis Number of implementation: 0
Not implemented
Publications
Native publications: 1
International publications: 2 Publications Web of science: 0 Publications Scopus: 2
Patents Amount of funding Code of the program
1 13980176 AP09260240
Name of work
Разработка способа вихревого взаимодействия потоков с возможностью регулирования температуры в зоне контакта и создание на его основе систем газоочистки
Type of work Source of funding Report authors
Applied Волненко Александр Анатольевич
0
0
2
0
Customer МНВО РК
Information on the executing organization
Short name of the ministry (establishment) МНВО РК
Full name of the service recipient
Некоммерческое акционерное общество "Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова"
Abbreviated name of the service recipient ЮКУ им.М.Ауэзова
Abstract

Объектом исследования является конструкция двухступенчатого аппарата ударно - вихревого действия с регулярной трубчатой насадкой.

Зерттеу нысаны тұрақты құбырлы саптамасы бар екі сатылы құйынды әрекеттесетін аппараттың конструкциясы болып табылады.

Цель работы: проведение исследований гидродинамических закономерностей движения жидкости в трубах, получение расчетных зависимостей гидродинамических характеристик при внешнем обтекании трубчатого пучка и движении теплоносителя в трубах, экспериментальные исследования процессов тепломассообмена в контактной зоне регулярной трубчатой насадки и теплообмена в трубах.

Жұмыстың мақсаты: құбырлардағы сұйықтық қозғалысының гидродинамикалық заңдылықтарына зерттеулер жүргізу, құбырлы буманың сыртқы айналымы және құбырлардағы жылутасымалдағыштың қозғалысы кезінде гидродинамикалық сипаттамалардың есептік тәуелділіктерін алу, тұрақты құбырлы саптаманың жанасу аймағындағы жылу-масса алмасу процестерін және құбырлардағы жылу алмасуды эксперименттік зерттеу.

Для определения коэффициентов массоотдачи в газовой фазе использовали методику, основанную на изучении процесса адиабатического испарения воды в воздух. Для определения коэффициентов теплоотдачи измеряется начальная и конечная температура газа и воды, влагосодержание и давление.

Газ фазасындағы масса беру коэффициенттерін анықтау үшін судың ауаға адиабаталық булану процесін зерттеуге негізделген әдіс қолданылды. Жылу беру коэффициенттерін анықтау үшін газ бен судың бастапқы және соңғы температурасы, ылғалдың мөлшері мен қысымы өлшенеді.

В процессе работы проведены экспериментальные исследования гидродинамических закономерностей при внешнем обтекании трубчатого пучка и движении жидкости в трубах. Получены уравнения для расчета гидравлического сопротивления и количества удерживаемой жидкости контактной зоны регулярной трубчатой насадки, зоны эжекции, зоны выхода газового потока из центральной трубы, общего гидравлического сопротивления аппарата и гидравлического сопротивления при движении теплоносителя в трубах. Проведены экспериментальные исследования процессов тепломассообмена в контактной зоне регулярной трубчатой насадки при изменении режимных и конструктивных параметров, а также теплообмена в трубах при изменении режимных параметров. Новизна заключается в том, что: - получены уравнения для расчета гидравлического сопротивления и количества удерживаемой жидкости контактной зоны регулярной трубчатой насадки, зоны эжекции, зоны выхода газового потока из центральной трубы, общего гидравлического сопротивления аппарата и гидравлического сопротивления при движении теплоносителя в трубах; - установлены закономерности процессов тепломассообмена при внешнем обтекании трубчатого пучка и движении теплоносителя в трубах.

Жұмыс барысында құбырлы буманың сыртқы ағынындағы гидродинамикалық заңдылықтарға және құбырлардағы сұйықтықтың қозғалысына эксперименттік зерттеулер жүргізілді. Тұрақты құбырлы саптаманың жанасу аймағының гидравликалық кедергісін және ұсталатын сұйықтық мөлшерін, эжекция аймағын, орталық құбырдан газ ағынының шығу аймағын, аппараттың жалпы гидравликалық кедергісін және құбырлардағы жылу тасымалдағыштың қозғалысы кезінде гидравликалық кедергіні есептеу үшін теңдеулер алынды. Режимдік және конструктивтік параметрлер өзгерген кезде тұрақты құбырлы саптаманың байланыс аймағындағы жылу-масса алмасу процестеріне, сондай-ақ режимдік параметрлер өзгерген кезде құбырлардағы жылу алмасу процестеріне эксперименттік зерттеулер жүргізілді. Жаңашылдығы мынада: - тұрақты құбырлы саптаманың жанасу аймағының гидравликалық кедергісін және ұсталатын сұйықтық мөлшерін, эжекция аймағын, орталық құбырдан газ ағынының шығу аймағын, аппараттың жалпы гидравликалық кедергісін және құбырлардағы жылутасымалдағыштың қозғалысы кезінде гидравликалық кедергіні есептеу үшін теңдеулер алынды; - құбырлы буманың сыртқы айналымы және құбырлардағы жылутасымалдағыштың қозғалысы кезінде жылу-масса алмасу процестерінің заңдылықтары анықталды.

В аппарате используется регулярная трубчатая насадка. Шаг между насадочными элементами по вертикали tв/d = 1÷5; шаг между насадочными элементами по горизонтали tр/d = 1,5÷4. Высота насадочной зоны (для лабораторных исследований) 0,25-0,625 м. Скорость газа в газоподводящем патрубке Wпат = 6÷15 м/с; исходный уровень жидкости h1 = - 0,02÷0,02 м. Скорость газа в насадочной зоне wг = 1÷5 м/с; плотность орошения L = 10÷75 м3/м2.ч; температура воздуха tвозд.= 20÷100 0С; температура теплоносителя в трубах трубчатого пучка tж=16÷100 0С. Коэффициент массоотдачи в газовой фазе Вгs = 5,8 – 11,5 м/с; коэффициент теплоотдачи Альфа = 4500 - 9400 кДж/м2·ч·град.

Аппаратта тұрақты құбырлы саптама қолданылады. Саптама элементтері арасындағы тік қадам tв/d = 1÷5; саптама элементтері арасындағы көлденең қадам tр/d = 1,5÷4. Саптама аймағының биіктігі (зертханалық зерттеулер үшін) 0,25-0,625 м. Газ құбырындағы газдың жылдамдығы Wпат = 6÷15 м/с; бастапқы сұйық деңгейі h1 = - 0,02÷0,02 м. Саптама аймағындағы газ жылдамдығы wг = 1÷5 м/с; суландыру тығыздығы L = 10÷75 м3/м2.ч; ауа температурасы tвозд.= 20÷100 0С; құбырлы бума құбырларындағы жылу тасымалдағыштың температурасы tж=16÷100 0С. Газ фазасындағы масса беру коэффициенті Вгs = 5,8 – 11,5 м/с; жылу беру коэффициенті Альфа = 4500 - 9400 кДж/м2·ч·град.

Степень внедрения: проведены исследования тепломассообменных характеристик при взаимодействии газовой и жидкой фаз в контактной зоне регулярной трубчатой насадки и теплообмена при движении теплоносителя в трубах.

Ендіру дәрежесі: құбырлардағы жылу тасымалдағыштың қозғалысы кезінде тұрақты құбырлы саптаманың жанасу аймағында газ және сұйық фазалардың өзара әрекеттесуі кезінде жылу-масса алмасу сипаттамаларына зерттеулер жүргізілді.

Энергетические затраты (гидравлическое сопротивление) аппарата с регулярной трубчатой насадкой в 2-3 раза ниже чем в насадочных (со стационарной насадкой) и тарельчатых аппаратах.

Тұрақты құбырлы саптамасы бар аппараттың энергетикалық шығындары (гидравликалық кедергі) саптамалық (стационарлық саптамасы бар) және табақша аппараттарына қарағанда 2-3 есе төмен.

технологические схемы газоочистки и пылеулавливания на предприятиях Казахстана.

Қазақстан кәсіпорындарында газ тазарту және шаң аулаудың технологиялық сұлбалары.

UDC indices
66.02
International classifier codes
61.13.00; 87.17.00;
Key words in Russian
газоочистка; регулярная насадка; вихревое взаимодействие потоков; гидродинамика; массообмен; теплообмен; эффективность; регулирование температуры;
Key words in Kazakh
газды тазарту; Тұрақты саптама; ағындардың құйынды өзара әрекеттесуі; гидродинамика; масса алмасу; жылу беру; тиімділік; температураны бақылау;
Head of the organization Сулейменов Уланбатор Сейтказиевич Доктор технических наук / Профессор ЮКГУ им. М. Ауезова
Head of work Волненко Александр Анатольевич д.т.н. / профессор