Теплообмін при плавленні та кристалізації теплоакумулюючих матеріалів

dc.contributor.authorКорінчевська, Т. В.
dc.contributor.authorСнєжкін, Ю. Ф.
dc.contributor.authorМихайлик, В. А.
dc.date.accessioned2018-09-19T08:26:07Z
dc.date.available2018-09-19T08:26:07Z
dc.date.issued2018
dc.descriptionКорінчевська, Т. В. Теплообмін при плавленні та кристалізації теплоакумулюючих матеріалів / Т. В. Корінчевська, Ю. Ф. Снєжкін, В. А. Михайлик // Удосконалення процесів і обладнання харчових і хімічних виробництв : зб. пр. XVII Міжнар. наук. конф., Одеса, 3–8 верес. 2018 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій ; ред. кол.: О. Г. Бурдо, Ю. О. Левтринська ; Міжнар. наук. ком.: Б. В. Єгоров (голова) та ін. – Одеса, 2018. – С. 73–78 : рис. – Бібліогр.: 10 назв.en_US
dc.description.abstractНа сьогодні задача акумулювання теплової енергії є досить актуальною. Перспективним напрямком є використання теплоакумулюючих матеріалів з фазовим переходом. При цьому важливо вибрати матеріал, який зможе забезпечити теплові та експлуатаційні параметри процесу. Як такий матеріал запропоновано використовувати суміш на основі 85 % парафіну та 15 % буровугільного воску, що використовується в ливарному виробництві. В даній роботі розглянуті теоречні та експериментальні дослідження процесу теплообміну при фазових переходах «тверде тіло - рідина», що відбуваються при нагріванні та охолоджені теплоакумулюючого матеріалу. Для вивчення процесу була прийнята модель акумулятора капсульного типу, що складається з теплоакумулюючих елементів, якими є тонкостінні металеві трубчасті контейнери, заповнені матеріалом з фазовим переходом. Експериментально та теоретично процес теплообміну з урахуванням фазового переходу теплоакумулюючого матеріалу було змодельовано на прикладі окремого теплоакумулюючого елемента. В результаті отримано розподіл температури в теплоакумулюючому елементі під час охолодження (від 80 до 22 °С) та нагрівання при контакті зовнішньої стінки металевої капсули з теплоносієм, нагрітим до 80 °С та з теплоносієм, що нагрівається зі швидкістю 0,35, 0,77 і 1,17 К/хв. від 22 до 80 °С. Було підтверджено, що при використанні невеликих об’ємів капсул конвективною складовою в рівнянні теплопровідності можна знехтувати. Співставлення даних результатів з експериментальними показало адекватність результатів розрахунків. Порівняння результатів експериментальних та теоретичних досліджень підтверджують можливість використання принципу ефективної теплоємності для розрахунку теплообміну при фазовому переході та дозволяють досить точно передбачити фактичний час нагрівання та охолодження. Результати розрахунків також підтвердили дані, одержані експериментально – під час нагрівання з високою швидкістю спостерігається висока неоднорідність температурного поля в межах розрізу. Експериментально виявлено, що не має сенсу застосовувати високу швидкість нагрівання. В результаті визначені особливості кінетики нагрівання та охолодження при фазовому переході, що дозволило встановити раціональний режим нагрівання.en_US
dc.identifier.urihttps://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/4134
dc.subjectакумулювання теплотиen_US
dc.subjectтеплоакумулюючі матеріалиen_US
dc.subjectфазовий перехідen_US
dc.subjectтеплообмінen_US
dc.subjectheat storageen_US
dc.subjectheat storage materialsen_US
dc.subjectphase changeen_US
dc.subjectheat transferen_US
dc.titleТеплообмін при плавленні та кристалізації теплоакумулюючих матеріалівen_US
dc.title.alternativeHEAT TRANSFER DURING MELTING AND CRYSTALLIZATION OF THE HEAT STORAGE MATERIALSen_US
dc.typeArticleen_US
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
IMPROV_PROC_EQUIPMENT_18_Korinchevska.pdf
Розмір:
3.47 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: