Доклады АН ВШ РФ

ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Print ISSN: 1727-2769    Online ISSN: 2658-3747
English | Русский

Последний выпуск
№3(72) июль-сентябрь 2026

Исследование работы теплообменника-регенератора авиационной системы кондиционирования воздуха

Выпуск № 2 (71) апрель-июнь 2026
Авторы:

Чичиндаев Александр Васильевич ,
Выборов Максим Романович ,
Хромова Ирина Владимировна ,
DOI: http://dx.doi.org/10.17212/1727-2769-2026-2-54-64
Аннотация

В настоящее время ведутся работы по испытаниям отечественных импортозамещенных пассажирских самолетов Суперджет-100, МС-21 и Ту-214. Одной из важных систем данных самолетов является система кондиционирования воздуха. Отличительной чертой системы является технология отделения влаги в линии высокого давления. Для этого применяется специальная подсистема – конденсаторный блок, состоящий из трех агрегатов: теплообменника-конденсатора, теплообменника-регенератора и влагоотделителя. Назначение теплообменника-регенератора – обеспечить работу конденсаторного блока за счет повышения эффективности работы его главного элемента – теплообменника-конденсатора и предотвращения его обмерзания. Иностранные компании предлагают классический способ проектирования теплообменника-регенератора. Данная статья посвящена исследованию работы перспективной инновационной модели для импортозамещения теплообменника-регенератора. На кафедре технической теплофизики НГТУ в результате многолетних работ предложен более эффективный способ проектирования теплообменника с позиции повышения его эффективности работы. В основе лежит глубокое изучение особенностей процесса теплопередачи в перекрестно-точном компактном пластинчато-ребристом теплообменнике. В частности, предложено вместо создания стандартной конструкции, используемой на иностранных самолетах, «управлять» температурой его теплопередающей поверхности для заданных эксплуатационных условий. В основе методики лежит идея изменения параметров оребрений с горячей и холодной стороны поверхности. Расчеты выполнялись с помощью специализированного авторского пакета программ кафедры технической теплофизики НГТУ. В работе изложены результаты исследования процессов теплопередачи одного из перспективных вариантов решения данной задачи.


Ключевые слова: система кондиционирования воздуха, теплообменник-регенератор, влажный воздух, конденсация, испарение, компактный пластинчато-ребристый теплообменник, шаг оребрений, температура теплопередающей поверхности
Чичиндаев Александр Васильевич
д-р техн. наук, профессор, профессор кафедры технической теплофизики Новосибирского государственного технического университета. Область научных интересов: теплофизика, теоретическая теплотехника. Опубликовано более 350 научных работ. (Адрес: 630073, Россия, Новосибирск, пр. Карла Маркса,
• E-mail: ).

chichindaev@corp.nstu.ru
Orcid: 0000-0003-2568-5993
РИНЦ AuthorID: 176653
SPIN-код: 4196-3038
Scopus ID: 6504333049
ResearcherID (WoS): I-9897-2016

Выборов Максим Романович
аспирант кафедры технической теплофизики Новосибирского государственного технического университета. Область научных интересов: теплофизика, теоретическая теплотехника. Опубликовано 4 научных работы (Адрес: 630073, Россия, Новосибирск, пр. Карла Маркса,
• E-mail: ).

vyborov.2016@stud.nstu.ru
Orcid: 0009-0007-9458-9993

Хромова Ирина Владимировна
канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры технической механики и подъемно-транспортных машин Новосибирского государственного технического университета. Область научных интересов: теплофизика, теоретическая теплотехника. Опубликовано более 85 научных работ. (Адрес: 630073, Россия, Новосибирск, пр. Карла Маркса,
• E-mail: ).

i@ihromova.ru
Orcid: 0000-0002-7648-8546
РИНЦ AuthorID: 602964
SPIN-код: 8771-5180
ResearcherID (WoS): B-8958-2014

Список литературы
  1. Системы жизнеобеспечения и оборудование летательных аппаратов: учебное пособие / А.В. Чичиндаев, Ю.В. Дьяченко, В.А. Спарин, И.В. Хромова; под ред. А.В. Чичиндаева. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2019. – 319 с. – (Учебники НГТУ).
  2. Чичиндаев А.В., Хромова И.В. Массовый открытый онлайн-курс «Современные авиационные системы кондиционирования воздуха». 2022. – URL: https://stepik.org/112062 (дата обращения: 15.05.2026).
  3. Patent № 4198830 US. Fluid conditioning apparatus and system: publ. 22.04.1980 / Carl D. Campbell.
  4. Patent № 4246963 US. Heat exchanger: publ. 27.01.1981 / Alexander F. Anderson.
  5. Patent № 4352273 US. Fluid conditioning apparatus and system: publ. 05.10.1982 / Robert C. Kinsell, Michael P. Saba, James E. Strang.
  6. Chichindaev A.V., Dyachenko Y.V., Meshkov A.A. Aircraft heat exchanger-condenser: modeling the features of heat transfer process // Actual Problems of Electronic Instrument Engineering (APEIE-2021): Proceedings of the 15 Internatuonal scientific-technical conference. – Novosibirsk, 2021. – P. 640–643. – DOI: 10.1109/APEIE52976.2021.9647675.
  7. Чичиндаев А.В. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2022661213 «Программа расчета теплообменника-конденсатора», 10 июня 2022 г.
  8. Чичиндаев А.В., Хромова И.В. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2022663673 «Программа расчета теплообменника-конденсатора с переменным оребрением», 19 июля 2022 г.
Просмотров аннотации: 15
Скачиваний полного текста: 5
Просмотров интерактивной версии: 0
Для цитирования:

Чичиндаев А.В., Выборов М.Р., Хромова И.В. Исследование работы теплообменника-регенератора авиационной системы кондиционирования воздуха // Доклады АН ВШ РФ. – 2026. – № 2 (71). – C. 54–64 – doi: 10.17212/1727-2769-2026-2-54-64

For citation:

Chichindaev A.V., Vyborov M.R., Khromova I.V. Issledovanie raboty teploobmennika regeneratora aviatsionnoi sistemy konditsionirovaniya vozdukha [Study of the operation of a heat exchanger-regenerator of aircraft air conditioning system]. Doklady Akademii nauk vysshei shkoly Rossiiskoi Federatsii = Proceedings of the Russian higher school Academy of sciences, 2026, no. 2 (71), pp. 54–64. DOI: 10.17212/1727-2769-2026-2-54-64.