Actual Problems in Machine Building 2019 Vol. 6 No. 1-4

Актуальные проблемы в машиностроении. Том 6. № 1-4. 2019 Технологическое оборудование, оснастка и инструменты ____________________________________________________________________ 165 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 1 1.25 1.5 1.75 2 2.25 2.5 1 2 3 W ср , м/с α V , Вт/(м 3 ·К) Рис. 2. Изменение объемного коэффициента теплоотдачи от среднерасходной скорости воздуха при различных плотностях орошения q L , кг/м 2 ·с: 1 – 2,73; 2 – 3,88; 3 – 4,85. Выводы Результаты проведенных исследований показывают, что предлагаемые струйно- пленочные контактные устройства работают достаточно эффективно в широком диапазоне нагрузок и обладают рядом преимуществ, таких как интенсивный тепломассообмен, который подтверждается большими значениями коэффициентов теплоотдачи, простота в изготовлении и прочность конструкции. Предлагаемая конструкция контактного устройства обладает высокой охлаждающей способностью при небольших энергетических затратах, а использование замкнутого контура для охлаждения основного потока промышленной воды позволит существенно сократить количество добавляемых химических реагентов в систему оборотного водоснабжения. Список литературы 1. Methods to reduce bacterial contamination of recycling cooling systems of a CHPP / N. D. Chichirova, A. A. Chichirov, S. M. Vlasov, A. Y. Vlasova // Thermal Engineering. – 2015. – Vol. 62, iss. 7. – P. 520–525. 2. Селезнев В. А. Методы борьбы с биологическими обрастаниями технологического оборудования систем оборотного водоснабжения / В. А. Селезнев, А. А. Гусева // Вестник НГИЭИ. – 2015. – № 6 (49). – С. 73–76. 3. Хасанова Д. И. Анализ причин биоотложений в системах оборотного водоснабжения нефтехимических производств / Д. И. Хасанова, Д. Х. Сафин // Экология и промышленность России. – 2014. – № 4. – С. 48–52. 4. Laptev A. G. Evaluating the effectiveness of circulating water cooling in a cooling tower / A. G. Laptev, V. A. Danilov, I. V. Vishnyakova // Thermal Engineering. – 2004. – Vol. 51, iss. 8. –

RkJQdWJsaXNoZXIy MTk0ODM1