Уточнение инженерной методики определения основных параметров шариковой теплообменной насадки регенеративной горелки

Авторы

  • Наталья Сергеевна Начкебия ФГБОУ ВО «Донецкий национальный технический университет» Автор moon-ananaska@yandex.ru
  • Алексей Борисович Бирюков ФГБОУ ВО «Донецкий национальный технический университет» Автор birukov.ttf@gmail.com

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.18229981

Ключевые слова:

энергоэффективность, регенеративная горелка, теплообмен, регенеративная насадка, тепловой баланс, методика расчета

Лицензия

Метаданные этой статьи распространяются под лицензией CC BY 4.0

Аннотация

В статье рассматривается проблема расчета регенеративных горелок для нагревательных печей, акцентируется внимание на недостатке доступных инженерных методик для расчета теплообменных насадок регенеративных горелок. Представлена усовершенствованная инженерная методика, основанная на математической модели теплообменных процессов в шариковой регенеративной насадке, верифицированной экспериментально. В известную методику внесено уточнение, связанное с определением величины действующего температурного напора между продуктами сгорания и материалом насадки. Описан алгоритм расчета параметров шариковой насадки регенеративной горелки, базирующийся на исходных данных технологического процесса. Результатом является методика, позволяющая с достаточной точность проводить предпроектный тепловой расчет теплообменных насадок регенеративных горелок.

Скачивания

Данные по скачиваниям пока не доступны.

Библиографические ссылки

1. Попов, С. К. Исследование тепловой работы регенератора с шариковой насадкой / С. К. Попов // Промышленная энергетика. – 2019. – № 5. – С. 26–33.

2. Монаркин, Н. Н. Построение и исследование простейшей математической модели регенеративного теплообменника / Н. Н. Монаркин, А. А. Синицын, А. Н. Наимов // Вестник Череповецкого государственного университета. – 2016. – №. 3 (72). – С. 11– 15.

3. Кабаков, З. К. Математическое описание тепловых процессов в насадке регенеративной горелки / З. К. Кабаков, И. А. Сенатова // Научно- технический прогресс в чёрной металлургии. I Международная научно– техническая конференция. – 2013. – С. 119– 123.

4. Сысоева, Т. Е. Конечно-разностное решение задачи нагрева (охлаждения) неподвижного пористого слоя материала на основе уточненной физической модели движения газа / Т. Е. Сысоева, Ю. Я. Абраменков; Металлургическая теплотехника: Сб. науч. тр. НМетАУ. – 2008. – С. 272– 286.

5. Соболь, Е. В. Математическая модель регенеративного теплоутилизатора / Е. В. Соболь // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Холодильная техника и кондиционирование». – 2010. – №. 2. – С. 34– 44.

6. Бирюков, А. Б. Методика определения основных параметров теплообменной насадки регенеративных горелок / А. Б. Бирюков // Сталь – 2018. – №. 11. – С. 72– 75.

7. Начкебия, Н. С. Моделирование температурного поля насадок регенеративных горелок / Н. С. Начкебия, А. Б. Бирюков, Я. Ю. Асламова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Г: Технические науки. – 2024. – № 4. – С. 234-241. – DOI 10.5281/zenodo.14717871. – EDN CCQUTX.

8. Глинков, М. А. Основы общей теории тепловой работы печей / М. А. Глинков. – М.: Металургиздат, 1959. – 416 с.

REFERENCES LIST

1. Popov, S. K. Issledovanie teplovoi raboty regeneratora s sharikovoi nasadkoi / S. K. Popov // Promyshlennaia energetika. – 2019. – № 5. – S. 26–33.

2. Monarkin, N. N. Postroenie i issledovanie prosteishei matematicheskoi modeli regenerativnogo teploobmennika / N. N. Monarkin, A. A. Sinitsyn, A. N. Naimov // Vestnik Cherepovetskogo gosudarstvennogo universiteta. – 2016. – №. 3 (72). – S. 11– 15.

3. Kabakov, Z. K. Matematicheskoe opisanie teplovykh protsessov v nasadke regenerativnoi gorelki / Z. K. Kabakov, I. A. Senatova // Nauchno- tekhnicheskii progress v chernoi metallurgii. I Mezhdunarodnaia nauchno– tekhnicheskaia konferentsiia. – 2013. – S. 119– 123.

4. Sysoeva, T. E. Konechno-raznostnoe reshenie zadachi nagreva (okhlazhdeniia) nepodvizhnogo poristogo sloia materiala na osnove utochnennoi fizicheskoi modeli dvizheniia gaza / T. E. Sysoeva, Iu. Ia. Abramenkov; Metallurgicheskaia teplotekhnika: Sb. nauch. tr. NMetAU. – 2008. – S. 272– 286.

5. Sobol, E. V. Matematicheskaia model regenerativnogo teploutilizatora / E. V. Sobol // Nauchnyi zhurnal NIU ITMO. Seriia «Kholodilnaia tekhnika i konditsionirovanie». – 2010. – №. 2. – S. 34– 44.

6. Biriukov, A. B. Metodika opredeleniia osnovnykh parametrov teploobmennoi nasadki regenerativnykh gorelok / A. B. Biriukov // Stal – 2018. – №. 11. – S. 72– 75.

7. Nachkebiia, N. S. Modelirovanie temperaturnogo polia nasadok regenerativnykh gorelok / N. S. Nachkebiia, A. B. Biriukov, Ia. Iu. Aslamova // Vestnik Donetskogo natsionalnogo universiteta. Seriia G: Tekhnicheskie nauki. – 2024. – № 4. – S. 234-241. – DOI 10.5281/zenodo.14717871. – EDN CCQUTX.

8. Glinkov, M. A. Osnovy obshchei teorii teplovoi raboty pechei / M. A. Glinkov. – M.: Metalurgizdat, 1959. – 416 s.

Загрузки

Опубликован

02.12.2025

Как цитировать

[1]
2025. Уточнение инженерной методики определения основных параметров шариковой теплообменной насадки регенеративной горелки. Вестник Донецкого университета. Серия 04. Технические науки. 4 (Dec. 2025), 226–232. DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.18229981.