Аннотация:
Показана возможность оценки эффективности рекуперативных теплообменников с учетом эффекта газодинамического энергоразделения посредством известных параметров: эффективности рекуператора, числа единиц переноса теплоты и удельной поверхности, выраженных через температуры восстановления. Теоретически получены зависимости параметров рекуператора от приведенных скоростей теплоносителей при числах Прандтля, значительно отличающихся от единицы.
Образец цитирования:
А. Н. Арбеков, И. Г. Суровцев, П. Б. Дермер, “Эффективность теплопередачи в рекуперативных теплообменниках с высокоскоростными газовыми потоками при низких числах Прандтля”, ТВТ, 52:3 (2014), 463–468; High Temperature, 52:3 (2014), 449–454
\RBibitem{ArbSurDer14}
\by А.~Н.~Арбеков, И.~Г.~Суровцев, П.~Б.~Дермер
\paper Эффективность теплопередачи в рекуперативных теплообменниках с высокоскоростными газовыми потоками при низких числах Прандтля
\jour ТВТ
\yr 2014
\vol 52
\issue 3
\pages 463--468
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvt450}
\crossref{https://doi.org/10.7868/S004036441403003X}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=21564371}
\transl
\jour High Temperature
\yr 2014
\vol 52
\issue 3
\pages 449--454
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0018151X14030031}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000340086400020}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=24061733}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84903214339}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvt450
https://www.mathnet.ru/rus/tvt/v52/i3/p463
Эта публикация цитируется в следующих 11 статьяx:
M.S. Makarov, O.V. Vitovsky, V.S. Naumkin, K.S. Lebeda, “Investigation of hydraulic resistance and heat transfer in the flow of HE-XE mixture with a small Prandtl number in a quasi-triangular pipe”, International Journal of Heat and Mass Transfer, 199 (2022), 123427
Y Zhou, R B Lu, F L Zhao, S C Tan, “Investigation of Temperature Transient Response Characteristics of Ceramic Fuel Rod of Open-Cycled Reactor”, IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci., 701:1 (2021), 012041
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, eds. E. Mikrin, D. Rogozin, A. Aleksandrov, V. Sadovnichy, I. Fedorov, V. Mayorova, Amer. Inst. Phys., 2019, 070007
Tatyana A. Rafalskaya, Valery Ya. Rudyak, “Influence of coolant flow rates on the heat exchanger parameter at variable operation modes”, Vestnik MGSU, 2019, no. 5, 621
A Yu Chirkov, T Luo, K S Egorov, “Modeling heat transfer in a supercritical carbon dioxide flow with greatly variable thermophysical properties”, J. Phys.: Conf. Ser., 1368:4 (2019), 042080
В. Н. Попов, Л. Р. Фокин, “Расчет транспортных свойств смесей разреженных газов на основе модельных потенциалов. Ртуть–аргон”, ТВТ, 55:2 (2017), 216–222; V. N. Popov, L. R. Fokin, “Calculation of the transport properties of dilute gas mixtures on the basis model potentials. Mercury–argon system”, High Temperature, 55:2 (2017), 209–215
K. S. Egorov, V. I. Krylov, L. V. Stepanova, A. E. Fedorenko, “Calculation of the maximum slope angles of the temperature curve for the single-flow non-stationary method of deriving the thermal characteristics of heat transfer surfaces”, Meas. Tech., 60:9 (2017), 916–921
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
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
А. Н. Арбеков, “Выбор термодинамического цикла замкнутой газотурбинной установки космического аппарата с целью минимизации поверхности холодильника-излучателя”, ТВТ, 52:4 (2014), 613–616; A. N. Arbekov, “Selecting a Thermodynamic Cycle for the Closed Gas Turbine Power Plant of Spacecraft in Order to Minimize Surface of the Cooler-Radiator”, High Temperature, 52:4 (2014), 584–587