Аппроксимационная математическая модель процесса теплообмена в сложной теплотехнической системе из нескольких трубопроводов в изоляционном кожухе с неподвижным изотермическим продуктом

 
Код статьиS086956520001603-6-1
DOI10.31857/S086956520001195-7
Тип публикации Статья
Статус публикации Опубликовано
Авторы
Аффилиация:
Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева
Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова Российской Академии наук
Аффилиация: ООО НТП «Трубопровод»
Аффилиация: Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева
Аффилиация: АО «Гипрогазоочистка»
Название журналаДоклады Академии наук
ВыпускТом 481 Номер 2
Страницы161-165
Аннотация

Разработана аппроксимационная математическая модель процесса теплообмена в сложной теплотехнической системе из нескольких параллельных технологических трубопроводов в едином изоляционном кожухе с неподвижным изотермическим продуктом, отличающаяся применением упрощенной математической модели процесса установившейся теплопроводности в круге (неподвижный продукт) и в кольце (стенка трубопровода) с краевыми условиями 3-го рода с использованием различных «аппроксимирующих» эффективных  коэффициентов теплоотдачи на разных частях границы обогреваемой трубы с изотермическим продуктом с воздушной прослойкой и изоляцией.

Ключевые слова
Получено12.10.2018
Дата публикации14.10.2018
Кол-во символов635
Цитировать   Скачать pdf Для скачивания PDF необходимо авторизоваться
Размещенный ниже текст является ознакомительной версией и может не соответствовать печатной.

всего просмотров: 1336

Оценка читателей: голосов 0

1. Кафаров B.B., Мешалкин В.П. Анализ и синтез химико-технологических систем: учеб. для вузов. М.: Химия, 1991. – 432 с.

2. Кафаров B.B., Мешалкин В.П. Проектирование и рас¬чет оптимальных систем технологических трубопрово¬дов. М.: Химия. 1991. – 279 с.

3. Гурьев В. В., Жолудов В. С., Петров-Денисов В. Г. Тепловая изоляция в промышленности. Теория и расчет. – Стройиздат, 2003. – 415 c.

4. Хижняков С. В. Практические расчеты тепловой изоляции. Изд. 3-е, перераб. М.: «Энергия», 1976. – 145 с.

5. ISO 10077-2:2012. Thermal performance of windows, doors and shutters – Calculation of thermal transmittance – Part 2: Numerical method for frames.

6. Указания по проектированию систем обогрева технологических трубопроводов и оборудования на открытых площадках в химической промышленности, ВСН 2-82, Минхимпром, Москва, 1982. – 25 с.

7. Инструкция по расчету и проектированию теплоизоляционных конструкций продуктопроводов, обогреваемых паровыми и водяными спутниками, ВСН 168-76/ММСС СССР, Москва, 1978. – 89 с.

8. Мешалкин В.П., Чионов А.М., Казак А.С., Аристов В.М. Компьютерная модель нестационарного газового потока в протяженном многослойно изолированном подводном газопроводе высокого давления // Доклады академии наук. – 2016. Т.469. №6. – С. 694-697.

9. Тихонов А. Н., Самарский А. А. Уравнения математической физики. М.: МГУ, "Наука", 2004, – 742 c.

10. Самарский А.А., Вабищевич П.Н. Вычислительная теплопередача. М: Едиториал УРСС, 2003. – 784 с.

11. Михеев М.А., Михеева И.М. Основы теплопередачи, М: "Энергия". 1977. – 344 с.

12. Якимов А.С. Аналитический метод решения краевых задач. Монография. — 2-е изд., доп. — Томск: Изд-во Том. ун-та, 2011. — 199 с.

13. ELCUT. Моделирование электромагнитных, тепловых и упругих полей методом конечных элементов. Версия 6.3. Руководство пользователя. Санкт-Петербург, ООО «Тор», 2017. – 296 с.

Система Orphus

Загрузка...
Вверх