Дроссель саңылаулары арқылы сығылған кезде сұйықтықтың ағыны мен температурасын анықтау.

Дроссель саңылаулары арқылы сығылған кезде сұйықтықтың ағыны мен температурасын анықтау.

Авторлар

DOI:

https://doi.org/10.31489/2024No4/109-117

Кілт сөздер:

сұйықтық ағыны, дроссель саңылаулары, гидравликалық тазарту жүйелері, жылу энергиясын түрлендіру

Аңдатпа

Мақалада сұйықтықтарды дроссель саңылаулары арқылы итеру кезінде жасалған стендтегі зертханалық зерттеулердің нәтижелері келтірілген. Дроссель саңылаулары арқылы сұйықтық ағыны саңылау диаметрі, саңылау алдындағы сұйықтық қысымы, сұйықтықтың тұтқырлығы, саңылау алдындағы арнаның ұзындығы мен пішіні сияқты бірнеше факторларға байланысты екені белгілі. Дроссельдік саңылауы арқылы итеру кезінде қысымның төмендеуі және сұйықтықтың қозғалу жылдамдығының жоғарылауы байқалады. Бұл оның кинетикалық энергиясының жоғарылауына әкеледі, содан кейін сұйықтық молекулалары арасындағы үйкеліске байланысты жылу энергиясына айналады. Осылайша, сұйықтықты дроссельдеу кезінде оның температурасы көтеріледі. Бұл принципті жылыту жүйелері, өндірістік процестер немесе зертханалық зерттеулер сияқты әртүрлі жүйелердегі әртүрлі сұйықтықтарды жылыту үшін пайдалануға болады.

Авторлар туралы мәліметтер

Б.Р. Нусупбеков

Nussupbekov, Bekbolat – Candidate of Technical Sciences, Professor, E.A. Buketov Karaganda University; Vice-rector, A. Saginov Karaganda Technical University, Karaganda, Kazakhstan; Scopus Author ID: 56289675900; ORCID ID: 0000-0003-2907-3900; bek_nr1963@mail.ru

Е.З. Ошанов

Oshanov, Yerlan – Senior Lecturer, E.A. Buketov Karaganda University, Karaganda, Kazakhstan; Scopus Author ID: 57217303890; ORCID ID: 0000-0003-4419-2625; oshanovez@mail.ru

М.С. Овчаров

Ovcharov, Michael  – Candidate of Technical Sciences,  Associate Professor,  E.A. Buketov Karaganda University, Karaganda, Kazakhstan; Scopus Author ID: 57217311794; ORCID ID:0000-0001-7436-813; mihail.ovcharov.40@mail.ru

А Қоңырбаева

Kongyrbayeva, Aitkul – PhD student, Department of Engineering Thermophysics named after prof. Zh.S. Akylbaev, E.A. Buketov Karaganda University, Karaganda, Kazakhstan; Scopus Author ID: 58866370500; ORCID ID: 0009-0008-4241-0346 ; konyrbaevaak@gmail.com

References

Concept of Transition to a "Green Economy" in the Republic of Kazakhstan. Available at: http://strategy2050.kz [in Russian].

Trukhniy A.D., Povarov O.A., Izyumov M.A. (2011) Basics of Modern Energy. Volume 1. Modern Heat Energy: A Textbook for Higher Educational Institutions. Moscow: Publishing House of the Moscow Power Engineering Institute, 472 p. Available at: http://nt-mpei.ru/biblio/osnovy-sovremennoy-energetiki-1/ [in Russian].

Tergemes K.T., Duisembaev M.S. (2014) Vortex heat generator with an adjustable energy conversion coefficient for heating farm-houses. Research, results. Available at: https://articlekz.com/article/126542.

Guo G., Lu K., Xu S., Yuan J., Bai T., Yang K., He Z. (2023) Effects of in-nozzle liquid fuel vortex cavitation on characteristics of flow and spray: Numerical research. International Communications in Heat and Mass Transfer, 148, 107040. DOI: 10.1016/j.icheatmasstransfer.2023.107040. DOI: https://doi.org/10.1016/j.icheatmasstransfer.2023.107040

Usychenko V.G. (2012) The Ranque effect as a self-organization phenomenon. Technical Physics, 57(3), 379–385. DOI: 10.1134/s1063784212030164. DOI: https://doi.org/10.1134/S1063784212030164

Aghakashi V., Saidi M.H. (2018) Turbulent Decaying Swirling Flow in a Pipe. Heat Transfer Research, 49(16), 1559–1585. DOI: 10.1615/HeatTransRes.2018021519. DOI: https://doi.org/10.1615/HeatTransRes.2018021519

Patent RU №2415350. Cavitation-Vortex Heat Generator / Kovrizhkin M.G. IPC: F24J 3/00, published on March 27, 2011. Available at: https://patents.s3.yandex.net/RU2415350C1_20110327.pdf [in Russian].

Mujtaba M., Cuntang W., Yasin F.M., Fangwei X. (2018) Throttle Valve as a Heating Element in Wind Hydraulic Thermal System. Journal of Advance Research in Mechanical and Civil Engineering, 5(2), 01-08. DOI:10.53555/nnmce.v5i2.304. DOI: https://doi.org/10.53555/nnmce.v5i2.304

Mohammad A.A., Good I.A., Titov M.A., Kulikova N.P. (2015) Calculation of a Throttle Device for Heating a Hydraulic Fluid with Automatic Control Depending on Temperature. Vestnik KrasGAU, 12, 38–44. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/raschyot-drosselnogo-ustroystva-razogreva-rabochey-zhidkosti-gidrop [in Russian].

Shumilov I.S. (2016) Fluid Temperature of Aero Hydraulic Systems. Machines and Plants: Design and Exploiting, MSTU N.E. Bauman, 16, 2. DOI: 10.7463/aplts.0216.0837432. DOI: https://doi.org/10.7463/aplts.0216.0837432

Marinin M.G., Mosalev S.M., Naumov V.I., Sysa V.P., (2009) Throttle Type Heat Generator, RF Patent RU2357161C1, filed November 6, 2007, issued May 27. DOI: 10.1615/HeatTransRes.2022038753. DOI: https://doi.org/10.1615/HeatTransRes.2022038753

Nussupbekov B., Oshanov Y., Ovcharov M., Duisenbayeva M., Sharzadin A., Kongyrbayeva A., Amanzholova M. (2024) The influence of the rotor shape on the efficiency of the hydrodynamic heater. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4, 8(130), 42–49. DOI: 10.15587/1729-4061.2024.310140. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2024.310140

Nussupbekov B., Oshanov Y., Ovcharov M., Kutum B., Duisenbayeva M., Kongyrbayeva A. (2023) Identifying regularities of fluid throttling of an inertial hydrodynamic installation. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6(7), 26–32. DOI: 10.15587/1729-4061.2023.292522. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2023.292522

Nussupbekov B., Khassenov A., Nussupbekov U., Akhmadiyev B., Karabekova D., Kutum B., Tanasheva N. (2022) Development of technology for obtaining coal-water fuel. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3(8), 39–46. DOI: 10.15587/1729-4061.2022.259734. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.259734

Bashta T.M. (1971) Mechanical Engineering Hydraulics. Mechanical Engineering, 672 p. Available at: https://lib-bkm.ru/10007 [in Russian].

Grishin N.S., Ponikarov I.I., Ponikarov S.I., Grishin D.N. (2012) Extraction in a Field of Variable Forces. Hydrodynamics, Mass Transfer, Apparatus (Theory, Designs and Calculations). Part 1., 468. Available at: https://e.lanbook.com/book/73493 [in Russian].

Downloads

Түсті

2024-07-02

Өңделді

2024-10-16

Қабылданды

2024-12-17

Жарияланды

2024-12-25

How to Cite

Нусупбеков B., Ошанов Y., Овчаров M., & Қоңырбаева A. (2024). Дроссель саңылаулары арқылы сығылған кезде сұйықтықтың ағыны мен температурасын анықтау. Eurasian Physical Technical Journal, 21(4(50), 109–117. https://doi.org/10.31489/2024No4/109-117

Журналдың саны

Бөлім

Инженерия (техникалық физика)
Loading...