МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ХОЛОДОПРОДУКТИВНОСТІ ТЕРМОТРАНСФОРМАТОРА ЗА МАКСИМАЛЬНИМ ТЕМПОМ ПРИРОЩЕННЯ ТЕРМОЧАСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОХОЛОДЖЕННЯ ПОВІТРЯ

Abstract

Обґрунтовано можливість застосування розробленого автором методу термочасового потенціалу охолодження для визначення встановленої (проектної) холодопродуктивності термотрансформатора (холодильної машини) за максимальним його прирощенням відповідно до поточних кліматичних умов за певний період експлуатації. Оскільки ефект від охолодження повітря, зокрема на вході ГТУ, залежить від тривалості та глибини охолодження, то запропоновано його визначення термочасовим потенціалом ,С·год, який представляє собою добуток зниження температури Δtп повітря та тривалості τ експлуатації ГТУ при зниженій температурі:  = ∑(Δtв ∙τ), і певною мірою відображає теплове навантаження на системи охолодження. Показано, що виходячи з різного темпу прирощення річного термочасового потенціалу охолодження зі збільшенням встановленої холодопродуктивності термотрансформатора, обумовленого зміною теплового навантаження відповідно до поточних кліматичних умов упродовж року, необхідно вибирати таке проектне теплове навантаження на термотрансформатор охолодження повітря (його встановлену холодопродуктивність), яке забезпечує досягнення максимального або близького до нього річного термочасового потенціалу охолодження при відносно високих темпах його прирощення. З метою визначення встановленої холодопродуктивності, яка забезпечує максимальний темп нарощування річного термочасового потенціалу охолодження, проаналізовано залежність річного термочасового потенціалу охолодження, віднесеного до встановленої холодопродуктивності термотрансформатора, від встановленої холодопродуктивності термотрансформатора. За результатами досліджень запропоновано метод визначення проектного теплового навантаження (встановленої холодопродуктивності) термотрансформатора за максимальних темпів його прирощення, що стало подальшим розвитком розробленої автором методології раціонального проектування термотрансформаторів охолодження повітря на вході теплових двигунів на основі термочасового потенціалу.

Authors and Affiliations

Андрей Радченко

Keywords

Related Articles

ACCELERATION OF STABILIZATION OF TEMPERATURE FIELD IN A CRYOVESSEL

A technique is proposed to accelerate, by 40-50 hours, the process of stabilization of temperature field in cryovessels with thermal superinsulation packet heat shielding after filling them with liquid nitrogen. This...

NUMERAL RESEARCHES OF THE COMPLEX PROCESSES OF EXTERNAL AND INTERNAL FLOWING AROUND OF UNMANNED AERIAL VEHICLE WITH EJECTOR AIR JET ENGINE

The decision of task of flowing around of glider is presented together with an engine taking into account flowing around of external surfaces, flow in an airscoop, processes in a combustion chamber, expiration, interfer...

A TEACHING PLATFORM FOR FAULT-TOLERANT SYSTEMS DEVELOPERS

In this paper the hardware-software complex is presented. It has been developed to teach developers of technical systems to effective fault-tolerant approach, applied to a gyroscopic sensors unit (GSU). The fault-toleran...

СОВРЕМЕННЫЕ ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ И УВОДА С ОРБИТЫ ГРУППИРОВОК КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ КЛАССА НАНО И ПИКО

Целью статьи является анализ современных задач, связанных с созданием и уводом с орбиты орбитальной группировки космических аппаратов класса нано и пико, а также рассмотрение возможности применения устройств с постоянным...

ВИБІР ТЕПЛОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ АПАРАТІВ ОХОЛОДЖЕННЯ ПОВІТРЯ НА ВХОДІ ГТУ В РІЗНИХ КЛІМАТИЧНИХ УМОВАХ

Запропоновано визначення встановленої (раціональної) холодильної потужності ступінчастої тепловикористовуючої абсорбційно-ежекторної холодильної машини, що утилізує теплоту відпрацьованих газів газотурбінної установки дл...

Download PDF file
  • EP ID EP500037
  • DOI 10.32620/aktt.2018.4.07
  • Views 84
  • Downloads 0

How To Cite

Андрей Радченко (2018). МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ХОЛОДОПРОДУКТИВНОСТІ ТЕРМОТРАНСФОРМАТОРА ЗА МАКСИМАЛЬНИМ ТЕМПОМ ПРИРОЩЕННЯ ТЕРМОЧАСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОХОЛОДЖЕННЯ ПОВІТРЯ. Авиационно-космическая техника и технология, 0(4), 53-57. https://europub.co.uk/articles/-A-500037