Аннотация:
Работа посвящена исследованию путей повышения эффективности газодинамического энергоразделения в трубе Леонтьева. Показано, что на величину энергоразделения наибольшее влияние оказывает значение коэффициента восстановления температуры r, зависящее от числа Прандтля Pr. Выполненный анализ показал, что для газов с Pr≈0.7 наиболее перспективными путями повышения эффективности являются конденсация части рабочего тела и использование регулярного рельефа, нанесенного на стенку сверхзвукового канала трубы Леонтьева. Выполнены модификация расчетной методики и ее верификация по экспериментальным данным, полученным на природном газе. Приведены результаты численного моделирования, показавшие перспективность использования регулярного рельефа (лунок) в данном классе устройств.
Образец цитирования:
С. А. Бурцев, “Исследование путей повышения эффективности газодинамического энергоразделения”, ТВТ, 52:1 (2014), 14–21; High Temperature, 52:1 (2014), 12–18
\RBibitem{Bur14}
\by С.~А.~Бурцев
\paper Исследование путей повышения эффективности газодинамического энергоразделения
\jour ТВТ
\yr 2014
\vol 52
\issue 1
\pages 14--21
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvt2}
\crossref{https://doi.org/10.7868/S0040364414010062}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=20991795}
\transl
\jour High Temperature
\yr 2014
\vol 52
\issue 1
\pages 12--18
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0018151X14010064}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000331653600002}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=21866594}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84894616729}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvt2
https://www.mathnet.ru/rus/tvt/v52/i1/p14
Эта публикация цитируется в следующих 23 статьяx:
A. I. Leontiev, V. G. Lushchik, M. S. Makarova, “TURBULENT BOUNDARY LAYER ON A PERMEABLE PLATE IN SUPERSONIC FLOW WITH POSITIVE PRESSURE GRADIENT UNDER FOREIGN GAS INJECTION”, Doklady Rossijskoj akademii nauk. Fizika, tehničeskie nauki, 510:1 (2023), 64
A. I. Leontiev, V. G. Lushchik, M. S. Makarova, “A Turbulent Boundary Layer on a Permeable Plate in a Supersonic Flow with a Positive Pressure Gradient under Foreign Gas Injection”, Dokl. Phys., 68:6 (2023), 199
А. И. Леонтьев, В. Г. Лущик, М. С. Макарова, С. С. Попович, “Коэффициент восстановления температуры в сжимаемом турбулентном пограничном слое”, ТВТ, 60:3 (2022), 455–480; A. I. Leont'ev, V. G. Lushchik, M. S. Makarova, S. S. Popovich, “Temperature recovery factor in a compressible turbulent boundary layer”, High Temperature, 60:3 (2022), 409–431
Pang Xiaotong, Gong Qunfu, Wang Zhijie, Li Zhuguo, Yao Chengwu, “Microstructures and Mechanical Properties of 30Crmnsia and 30Crmnsini2a High-Strength Steels After Laser-Cladding Repair”, Chin. J. Lasers, 47:11 (2020), 1102002
A. I. Leontiev, A. G. Zditovets, N. A. Kiselev, Yu. A. Vinogradov, M. M. Strongin, “Experimental investigation of energy (temperature) separation of a high-velocity air flow in a cylindrical channel with a permeable wall”, Exp. Therm. Fluid Sci., 105 (2019), 206–215
S. A. Burtsev, I. A. Eletskiy, D. S. Kochurov, “Gas stratification application in closed-cycle gas turbines”, Xliii Academic Space Conference, Dedicated to the Memory of Academician S P Korolev and Other Outstanding Russian Scientists - Pioneers of Space Exploration, AIP Conf. Proc., 2171, ed. E. Mikrin, D. Rogozin, A. Aleksandrov, V. Sadovnichy, I. Fedorov, V. Mayorova, Amer. Inst. Phys., 2019, 070007
V. T. Volov, “Limit energy theorem for gas flow systems”, J. Eng. Thermophys., 27:4 (2018), 489–500
A. I. Leontiev, V. T. Volov, S. A. Burtsev, V. G. Shakhov, “Thermodynamic analysis of the limit cycles of a device for gas flow stratification”, J. Eng. Thermophys., 27:4 (2018), 541–544
А. И. Леонтьев, В. Г. Лущик, М. С. Макарова, “Коэффициент восстановления температуры в пограничном слое на проницаемой пластине”, ТВТ, 55:2 (2017), 255–261; A. I. Leont'ev, V. G. Lushchik, M. S. Makarova, “The temperature recovery factor in a boundary layer on a permeable plate”, High Temperature, 55:2 (2017), 246–252
A. I. Leontiev, A. G. Zditovets, Yu. A. Vinogradov, M. M. Strongin, N. A. Kiselev, “Experimental investigation of the machine-free method of temperature separation of air flows based on the energy separation effect in a compressible boundary layer”, Exp. Therm. Fluid Sci., 88 (2017), 202–219
А. И. Леонтьев, С. А. Бурцев, “Цикл замкнутой газотурбинной установки с устройством газодинамического энергоразделения”, Докл. РАН, 476:3 (2017), 290–292; A. I. Leontiev, S. A. Burtsev, “Cycle of a closed gas-turbine plant with a gas-dynamic energy-separation device”, Dokl. Phys., 62:9 (2017), 443–445
A. Yu. Sakhnov, “Effect of gas properties on accelerated laminar boundary layer over a heated wall”, Int. J. Heat Mass Transf., 111 (2017), 1121–1128
O. V. Vitovsky, M. S. Makarov, V. E. Nakoryakov, V. S. Naumkin, “Heat transfer in a small diameter tube at high Reynolds numbers”, Int. J. Heat Mass Transf., 109 (2017), 997–1003
Александр Леонтьев, Сергей Бурцев, “ЦИКЛ ЗАМКНУТОЙ ГАЗОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ С УСТРОЙСТВОМ ГАЗОДИНАМИЧЕСКОГО ЭНЕРГОРАЗДЕЛЕНИЯ”, Доклады Академии наук, 2017, № 3, 290
В. Г. Лущик, М. С. Макарова, “Численное исследование влияния числа Прандтля на коэффициенты восстановления температуры и аналогии Рейнольдса в пограничном слое на пластине”, ТВТ, 54:3 (2016), 401–407; V. G. Lushchik, M. S. Makarova, “Numerical investigation of the effect of the Prandtl number on the temperature recovery and the Reynolds analogy factors in the boundary layer on a plate”, High Temperature, 54:3 (2016), 377–382
O. V. Vitovsky, S. L. Elistratov, M. S. Makarov, V. E. Nakoryakov, V. S. Naumkin, “Heat transfer in a flow of gas mixture with low Prandtl number in triangular channels”, J. Eng. Thermophys., 25:1 (2016), 15–23
С. А. Бурцев, А. П. Карпенко, А. И. Леонтьев, “Метод распределенного получения сжиженного природного газа на газораспределительных станциях”, ТВТ, 54:4 (2016), 605–608; S. A. Burtsev, A. P. Karpenko, A. I. Leontiev, “A method for distributed production of liquefied natural gas at gas-distribution stations”, High Temperature, 54:4 (2016), 573–576
A. I. Leontiev, S. A. Burtsev, “Intensification of heat exchange in a device for gas-dynamic energy separation”, Dokl. Phys., 61:11 (2016), 543
A.I. Leontiev, N.A. Kiselev, S.A. Burtsev, M.M. Strongin, Yu. A. Vinogradov, “Experimental investigation of heat transfer and drag on surfaces with spherical dimples”, Experimental Thermal and Fluid Science, 79 (2016), 74
Leontiev A.I., Burtsev S.A., “Device For Separation of Vortex Gas-Dynamic Energy”, Dokl. Phys., 60:10 (2015), 476–478