<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">energy</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Энергетика. Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>ENERGETIKA. Proceedings of CIS higher education institutions and power engineering associations</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">1029-7448</issn><issn pub-type="epub">2414-0341</issn><publisher><publisher-name>BNTU</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.21122/1029-7448-2020-63-4-380-388</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">energy-1983</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>НEAT POWER ENGINEERING</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Особенности расчета лучистой составляющей теплового потока горизонтального пучка из оребренных труб с вытяжной шахтой</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Specific Features of Calculating the Radiant Component of the Heat Flow of Horizontal Bunch from Finned Tubes with Exhaust Shaft</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Сухоцкий</surname><given-names>А. Б.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Sukhotski</surname><given-names>A. B.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Адрес для переписки: Сухоцкий Альберт Борисович - Белорусский государственный технологический университет,ул. Свердлова, 13а, 220006, г. Минск, Республика Беларусь. Тел.: +375 17 327-87-30</p><p>alk2905@mail.ru</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Address for correspondence: Sukhotski Al'bert B. – Belarusian State Technological University, 13а, Sverdlova str., 220006, Minsk, Republic of Belarus. Tel.: +375 17 327-87-30</p></bio><email xlink:type="simple">alk2905@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Маршалова</surname><given-names>Г. С.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Marshalova</surname><given-names>G. S.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>г. Минск</p></bio><bio xml:lang="en"/><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Данильчик</surname><given-names>Е. С.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Danil’chik</surname><given-names>Е. S.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>г. Минск</p></bio><bio xml:lang="en"/><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Белорусский национальный технический университет</institution><country>Беларусь</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Belarusian State Technological University</institution><country>Belarus</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2020</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>07</day><month>08</month><year>2020</year></pub-date><volume>63</volume><issue>4</issue><fpage>380</fpage><lpage>388</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Сухоцкий А.Б., Маршалова Г.С., Данильчик Е.С., 2020</copyright-statement><copyright-year>2020</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Сухоцкий А.Б., Маршалова Г.С., Данильчик Е.С.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Sukhotski A.B., Marshalova G.S., Danil’chik Е.S.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://energy.bntu.by/jour/article/view/1983">https://energy.bntu.by/jour/article/view/1983</self-uri><abstract><p>В статье рассматривается теплообмен излучением пучков из труб с круглыми ребрами с окружающей средой и вытяжной шахтой. Система уравнений, описывающая всю совокупность первичных процессов, из которых складывается радиационный теплообмен ребристых пучков, очень сложна в математическом отношении. Поэтому расчеты лучистого теплообмена проводятся исходя из ряда упрощающих предпосылок с вынужденным искажением реальной физической картины. Кратко рассмотрены основные способы расчета излучения, используемые в инженерной практике: расчет по среднему угловому коэффициенту и зональный метод. Предложен уточненный зональный метод расчета лучистой составляющей теплового потока горизонтального пучка из оребренных труб с вытяжной шахтой. Проведено экспериментальное исследование однорядных пучков из оребренных труб с различными межтрубными шагами S1 (64 и 70 мм) для малых чисел Рейнольдса Re = 130−720 в широком диапазоне определяющей температуры на входе в пучок (16−83 °C). Алюминиевое оребрение трубы пучка имеет следующие параметры: диаметр винтового оребрения d = 0,0568 м; диаметр трубы по основанию d0 = 0,0264 м; высота, шаг и средняя толщина ребра соответственно h = 0,0152 м, s = 0,00243 м и Δ = 0,00055 м. Движение воздуха в пучке осуществлялось гравитационной тягой, создаваемой вытяжной прямоугольной шахтой. Экспериментальный пучок устанавливался над шахтой, а воздух перед поступлением в шахту предварительно подогревался, что позволило расширить диапазон температур воздуха на входе в пучок. Обнаружено, что неправильный учет переизлучения пучка с вытяжной шахтой при проведении расчетов однорядных оребренных пучков приводит к снижению конвективной теплоотдачи на 7−25 %.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The article discusses the heat exchange of radiation of bunches of round finned tubes with the environment and the exhaust shaft. The system of equations describing the entire set of primary processes that make up the radiation heat exchange of finned bundles is very complex mathematically; therefore, the calculations of radiant heat transfer are usually based on a number of simplifying assumptions with a involuntarily distortion of the real physical picture. The main methods for calculating radiation used in engineering practice, viz. calculation by the average angular coefficient and the zonal method are briefly considered. A refined zonal method for calculating the radiant component of the heat flow of a horizontal bunch of finned tubes with an exhaust shaft is proposed. An experimental study of single-row bunches of finned tubes with different annular steps S1 (64 and 70 mm) was carried out for small Reynolds numbers Re = 130–720 in a wide range of the determining temperature at the beam inlet (16–83 °C). The aluminum finning of the bunch tube had the following parameters: screw finning diameter d = 0.0568 m; diameter of the tube at the base d0 = 0.0264 m; height, step and average fin thickness, respectively, h = 0.0152 m, s = 0.00243 m and Δ = 0.00055 m. Air movement in the bunch was carried out by gravitational traction created by a rectangular exhaust shaft. The experimental bunch was installed above the shaft, and the air was preheated before entering the shaft, which allowed expanding the temperature range of the air at the entrance to the bunch. It was found that incorrect accounting for a bunch reemission with an exhaust shaft when calculating single-row finned bunches causes a decrease in convective heat transfer by 7–25 %.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>биметаллическая ребристая труба</kwd><kwd>алюминиевое круглое оребрение</kwd><kwd>вытяжная шахта</kwd><kwd>зональный метод расчета</kwd><kwd>лучистая составляющая теплового потока</kwd><kwd>естественная конвекция воздуха</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>bimetallic ribbed tube</kwd><kwd>aluminum round fins</kwd><kwd>exhaust shaft</kwd><kwd>zonal method for calculating</kwd><kwd>radiant component of the heat flow</kwd><kwd>natural air convection</kwd></kwd-group><funding-group><funding-statement xml:lang="ru">Работа выполнена при финансовой поддержке Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований (грант Т19РМ-076</funding-statement></funding-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Самородов, А. В. Методика теплового расчета аппарата воздушного охлаждения в режиме свободной конвекции воздуха / А. В. Самородов, Р. Ф. Теляев, В. Б. Кунтыш // Известия вузов. Проблемы энергетики. 2002. № 1–2. С. 20–30.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Samorodov A. V., Telyaev R. F., Kuntysh V. B. (2002) Method of Thermal Calculation of the Air Cooling Device in the Mode of Free Air Convection. Izvestiya Vuzov. Problemy Energetiki = Power Engineering: Research, Equipment, Technology, (1–2), 20–30 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Блох, А. Г. Теплообмен излучением / А. Г. Блох, Ю. А. Журавлев, Л. Н. Рыжков. М.: Энергоатомиздат, 1991. 432 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Blokh A. G., Zhuravlev Yu. A., Ryzhkov L. N. (1991) Heat Exchange by Radiation. Moscow, Energoatomizdat Publ. 432 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Мильман, О. О. Экспериментальное исследование теплообмена при естественной циркуляции воздуха в модели воздушного конденсатора с вытяжной шахтой / О. О. Мильман // Теплоэнергетика. 2005. № 5. С. 16–19.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Mil’man O. O. (2005) Experimental Study of Heat Exchange during Air Natural Circulation in a Model of an Air Condenser with an Exhaust Shaft. Teploenergetika = Thermal Engineering, (5), 16–19 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">3D CFD Simulations of Air Cooled Condenser-II: Natural Draft Around a Single Finned Tube Kept in a Small Chimney / A. Kumar [at el.] // International Journal of Heat and Mass Transfer. 2016. No 92. P. 507–522.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kumar A., Joshi J. B., Nayak A. K., Vijayan P. K. (2016) 3D CFD Simulations of Air Cooled Condenser-II: Natural Draft Around a Single Finned Tube Kept in a Small Chimney. International Journal of Heat and Mass Transfer, 92, 507–522. Https://doi.org/10.1016/J.IjheatmasStransfer.2015.07.136.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Маршалова, Г. С. Тепловой расчет и проектирование аппаратов воздушного охлаждения с вытяжной шахтой / Г. С. Маршалова. Минск, 2019. 153 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Marshalova G. S. (2019) Thermal Calculation and Design of Air Cooling Devices with Exhaust Shaft. Minsk. 153 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Сухоцкий, А. Б. Экспериментальное исследование и обобщение данных по интенсифицированной конвективной теплоотдаче однорядных пучков ребристых труб в потоке воздуха / А. Б. Сухоцкий, Г. С. Маршалова // Энергетика. Изв. высш. учеб. заведений и энерг. объединений СНГ. 2018. Т. 61, № 6. С. 552–563. https://doi.org/10.21122/1029-7448-2018-61-6-552-563.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sukhotskii A. B., Marshаlоvа G. S. (2018) Intensified Convection Heat Transfer of Single-Row Bunch of Finned Tubes in an Air Stream: Experimental Study and Generalization of the Obtained Data. Energetika. Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii i Energeticheskikh Ob’edinenii SNG = Energetika. Proceedings of the CIS Higher Education Institutions and Power Engineering Associations, 61 (6), 552–563 (in Russian). https://doi.org/10.21122/1029-7448-2018-61-6-552-563.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Сухоцкий, А. Б. Экспериментальное исследование теплоотдачи однорядного пучка из оребренных труб при смешанной конвекции воздуха / А. Б. Сухоцкий, Г. С. Сидорик // Энергетика. Изв. высш. учеб. заведений и энерг. объединений СНГ. 2017. Т. 60, № 4. С. 352–366. https://doi.org/10.21122/1029-7448-2017-60-4-352-366.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sukhotskii A. B., Sidorik G. S. (2017) Experimental Study of Heat Transfer of a Single-Row Bundle of Finned Tubes in Mixed Convection of Air. Energetika. Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii i Energeticheskikh Ob’edinenii SNG = Energetika. Proceedings of the CIS Higher Education Institutions and Power Engineering Associations, 60 (4), 352–366 (in Russian). https://doi.org/10.21122/1029-7448-2017-60-4-352-366.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Самородов, А. В. Совершенствование методики теплового расчета и проектирования аппаратов воздушного охлаждения с шахматными оребренными пучками / А. В. Самородов. Архангельск, 1999. 176 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Samorodov A. V. (1999) Improving the Method of Thermal Calculation and Design of Air Cooling Devices with Staggered Finned Bundles. Arkhangelsk. 176 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Новожилова, А. В. Обобщенная зависимость для теплоотдачи горизонтальных пучков оребренных труб при свободной конвекции воздуха / А. В. Новожилова, З. Г. Марьина // Химическое и нефтегазовое машиностроение. 2016. № 10. С. 13–16.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Novozhilova A. V., Mar’ina Z. G. (2017) A Generalized Dependence for Convective Heat Transfer in Horizontal Bundles of Finned Tubes with Free Air Convection. Chemical and Petroleum Engineering, 52 (9–10), 669–674. https://doi.org/10.1007/s10556-017-0250-9.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Позднякова, А. В. Совершенствование характеристик и разработка методики расчета промежуточных калориферов лесосушильных камер / А. В. Позднякова. Архангельск, 2003. 147 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Pozdnyakova A. V. (2003) Improvement of Characteristics and Development of Methods for Calculating Intermediate Heaters of Wood Drying Chambers. Arkhangelsk. 147 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Волков, А. В. Повышение эффективности сушки длительносохнущих пиломатериалов в камерах периодического действия / А. В. Волков. Архангельск, 2003. 154 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Volkov A. V. (2003) Improving the Drying Efficiency of Long-Drying Lumber in Batch Chambers. Arkhangelsk. 154 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Сидорик, Г. С. Экспериментальный стенд для исследования тепловых и аэродинамических процессов смешанно-конвективного теплообмена круглоребристых труб и пучков / Г. С. Сидорик // Труды БГТУ. Серия 1. Лесное хозяйство, природопользование и переработка возобновляемых ресурсов. 2018. № 1. С. 85–93.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sidorik G. S. (2018) Experimental Stand for the Study of Thermal and Aerodynamic Processes of Mixed-Convective Heat Exchange of Round-Ribbed Pipes and Bundles. Trudy BGTU. Seriya 1. Lesnoe Khozyaistvo, Prirodopol'zovanie i Pererabotka Vozobnovlyaemykh Resursov = Proceedings of BSTU. Forestry. Environmental Management. Reprocessing of Renewable Resources, (1), 85–93 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
