Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

КОНДУКТИВНО-КОНВЕКТИВНЫЙ ТЕПЛОПЕРЕНОС В ТОНКОПЛЕНОЧНОЙ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ

View through CrossRef
Актуальность исследованияобусловлена тем, что тепловая защита оборудования и трубопроводов играет важную роль при проведении энергосберегающих мероприятий на объектах различного назначения, а рост уровня потерь теплоты или холода при транспортировке энергоносителей является причиной создания новых подходов к энергосберегающим мероприятиям при выполнении теплоизоляционных работ. Известно, что основным методом снижения потерь тепловой энергии при ее транспортировке и хранении является применение высокоэффективных теплоизоляционных материалов. Таким материалом является тонкопленочная тепловая изоляция. Уникальные теплофизические характеристики тонкопленочных теплоизоляционных покрытийпозволяют использовать их в различных энергетических системах и оборудовании. Несмотря на это технологии применения тонкопленочных теплоизоляционных покрытий к настоящему моменту времени не получили развития. Это объясняется рядом причин, основными из которых являются: недостаток знаний о физических свойствах и механизмах процессов тепломассопереноса в тонкопленочных теплоизоляционных покрытиях. Цель: исследование кондуктивно-конвективного теплопереноса в слое тонкопленочных теплоизоляционных покрытий с учетом разнородности свойств микросфер и связующих веществ. Объект: цилиндрическийслойтонкопленочных теплоизоляционных покрытий. На внутренней и внешней поверхностях тонкопленочных теплоизоляционных покрытий поддерживаются постоянные температуры. Геометриятонкопленочных теплоизоляционных покрытий представляла собой связующее вещество и полые микросферы. Исследования проводились для слоя тонкопленочных теплоизоляционных покрытий толщиной 0,33 мм. Температуры на внутренней и внешней поверхностях тонкопленочных теплоизоляционных покрытий принималась в соответствии с экспериментальными данными. Предполагалось, что слой тонкопленочных теплоизоляционных покрытий на 62 % состоит из микросфер диаметром 50 мкм и на 38 % из связующего вещества. Рассматривались два типа полых микросфер с толщинами стенок 5 и 2 мкм. Методы. Решение поставленной задачи получено методом конечных элементов. Использовалась аппроксимация Галеркина, неравномерная конечно-элементная сетка. Параметры элементов сетки выбирались из условий сходимости решения. Увеличение числа элементов расчетной сетки проводилось с использованием метода Делоне. Результаты.Выявлено влияние на тепловые потери вида связующего вещества и характеристик микросфер, толщины стенки микросферы и газовой фазы, содержащейся в полости микросферы. Для рассматриваемого случая отклонение от экспериментальных данных составило до 90 % в зависимости от состава тонкопленочных теплоизоляционных покрытий.Анализ результатов численного моделирования теплопереноса в слое тонкопленочных теплоизоляционных покрытий для кондуктивно-конвективной и кондуктивной моделей показал, что расхождение между ними не превышает 3 %и объясняется погрешностями численных расчетов. По этой причине в практических расчетах можно использовать более простую кондуктивную модель теплопереноса.
Title: КОНДУКТИВНО-КОНВЕКТИВНЫЙ ТЕПЛОПЕРЕНОС В ТОНКОПЛЕНОЧНОЙ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ
Description:
Актуальность исследованияобусловлена тем, что тепловая защита оборудования и трубопроводов играет важную роль при проведении энергосберегающих мероприятий на объектах различного назначения, а рост уровня потерь теплоты или холода при транспортировке энергоносителей является причиной создания новых подходов к энергосберегающим мероприятиям при выполнении теплоизоляционных работ.
Известно, что основным методом снижения потерь тепловой энергии при ее транспортировке и хранении является применение высокоэффективных теплоизоляционных материалов.
Таким материалом является тонкопленочная тепловая изоляция.
Уникальные теплофизические характеристики тонкопленочных теплоизоляционных покрытийпозволяют использовать их в различных энергетических системах и оборудовании.
Несмотря на это технологии применения тонкопленочных теплоизоляционных покрытий к настоящему моменту времени не получили развития.
Это объясняется рядом причин, основными из которых являются: недостаток знаний о физических свойствах и механизмах процессов тепломассопереноса в тонкопленочных теплоизоляционных покрытиях.
Цель: исследование кондуктивно-конвективного теплопереноса в слое тонкопленочных теплоизоляционных покрытий с учетом разнородности свойств микросфер и связующих веществ.
Объект: цилиндрическийслойтонкопленочных теплоизоляционных покрытий.
На внутренней и внешней поверхностях тонкопленочных теплоизоляционных покрытий поддерживаются постоянные температуры.
Геометриятонкопленочных теплоизоляционных покрытий представляла собой связующее вещество и полые микросферы.
Исследования проводились для слоя тонкопленочных теплоизоляционных покрытий толщиной 0,33 мм.
Температуры на внутренней и внешней поверхностях тонкопленочных теплоизоляционных покрытий принималась в соответствии с экспериментальными данными.
Предполагалось, что слой тонкопленочных теплоизоляционных покрытий на 62 % состоит из микросфер диаметром 50 мкм и на 38 % из связующего вещества.
Рассматривались два типа полых микросфер с толщинами стенок 5 и 2 мкм.
Методы.
Решение поставленной задачи получено методом конечных элементов.
Использовалась аппроксимация Галеркина, неравномерная конечно-элементная сетка.
Параметры элементов сетки выбирались из условий сходимости решения.
Увеличение числа элементов расчетной сетки проводилось с использованием метода Делоне.
Результаты.
Выявлено влияние на тепловые потери вида связующего вещества и характеристик микросфер, толщины стенки микросферы и газовой фазы, содержащейся в полости микросферы.
Для рассматриваемого случая отклонение от экспериментальных данных составило до 90 % в зависимости от состава тонкопленочных теплоизоляционных покрытий.
Анализ результатов численного моделирования теплопереноса в слое тонкопленочных теплоизоляционных покрытий для кондуктивно-конвективной и кондуктивной моделей показал, что расхождение между ними не превышает 3 %и объясняется погрешностями численных расчетов.
По этой причине в практических расчетах можно использовать более простую кондуктивную модель теплопереноса.

Related Results

КОНДУКТИВНЫЙ ТЕПЛОПЕРЕНОС В СЛОЕ ТОНКОПЛЕНОЧНОЙ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ
КОНДУКТИВНЫЙ ТЕПЛОПЕРЕНОС В СЛОЕ ТОНКОПЛЕНОЧНОЙ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ
Актуальность исследования обусловлена необходимостью разработки новых энергосберегающих технологий для тепловой защиты элементов систем теплоснабжения и иного энергетического обору...
Органосохраняющая хирургия рака почки
Органосохраняющая хирургия рака почки
Цель. Представить собственный опыт в свете общепризнанных тенденций органосохраняющей хирургии рака почки. Материалы и методы. С 2008 по декабрь 2017 г. выполнено 127 резекций поч...
Increasing the Efficiency of Energy Supply by Using Heat Pumps at Energy Facilities
Increasing the Efficiency of Energy Supply by Using Heat Pumps at Energy Facilities
Исследования, приведенные в работе, направлены на разработку новых технических решений по использованию абсорбционных тепловых насосов в существующих технологических циклах электро...
NEW WAY TO INCREASE THE PROFITABILITY OF RAILWAY TRANSPORTATION OF VISCOUS PETROLEUM PRODUCTS AT LOW AIR TEMPERATURES
NEW WAY TO INCREASE THE PROFITABILITY OF RAILWAY TRANSPORTATION OF VISCOUS PETROLEUM PRODUCTS AT LOW AIR TEMPERATURES
В статье рассмотрены основные проблемы, связанные с транспортировкой и выгрузкой вязких нефтепродуктов железнодорожным транспортом при низких температурах. C учетом анализа применя...
To the Reader
To the Reader
В специальном выпуске журнала раскрываются актуальные проблемы современной отечественной и зарубежной этномузыкологии. Настоящее издание включено в программу мероприятий Санкт-Пе...
Тестовые задачи динамики газовзвесей с использованием асимптотически точных решений
Тестовые задачи динамики газовзвесей с использованием асимптотически точных решений
В предположении малых масштабов динамической и тепловой релаксаций газодисперсной смеси построены асимптотически точные решения задач Римана. В зависимости от параметров состояний ...
SPORTS ON THE CURRENT POLITICAL AGENDA
SPORTS ON THE CURRENT POLITICAL AGENDA
Статья представляет собой ответ на вызов предлагаемого варианта выступления российских спортсменов на Олимпийских играх без национального флага России, деконструируемого авторами в...
ЮВЕЛИРНОЕ ИСКУССТВО В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ: ЛЕТОПИСЬ ТРИУМФА ИЛИ ХРОНИКА ВЫЖИВАНИЯ?
ЮВЕЛИРНОЕ ИСКУССТВО В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ: ЛЕТОПИСЬ ТРИУМФА ИЛИ ХРОНИКА ВЫЖИВАНИЯ?
Основной целью статьи является попытка актуализовать вопрос классификации ювелирных изделий с учетом специфики современных реалий ювелирной отрасли. Освещен вопрос терминологизации...

Back to Top