Показати скорочену інформацію

dc.contributor.authorЗамицький, О. В.uk
dc.contributor.authorІльченко, О. В.uk
dc.contributor.authorZamytskyi, O.en
dc.contributor.authorIlchenko, O.en
dc.date.accessioned2024-06-26T09:36:39Z
dc.date.available2024-06-26T09:36:39Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.citationЗамицький О. В., Ільченко О. В. Розробка рекомендацій щодо впровадження контактної системи охолодження шахтних турбокомпресорів. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2024. № 1. С. 25-31.uk
dc.identifier.issn1997–9266
dc.identifier.issn1997–9274
dc.identifier.urihttps://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/42901
dc.description.abstractСистему охолодження стисненого повітря використовують не тільки для осушення, але і для зменшення витрати енергії. Найважливішою особливістю ізотермічного процесу є те, що робота, яка витрачається на стиснення газу менше ніж в інших процесах стиснення. Ця особливість визначає економічну доцільність охолодження стисненого газу в компресорах і прагнення наблизитися до ізотермічного процесу. Це означає те, що більшу частину тепла потрібно відводити під час стиснення в робочому колесі. Тому зрозуміло, що в відцентровому компресорі майже неможливо досягти ізотермічного стиснення. Тим менше буде витрата енергії, чим більше дійсний процес буде наближатися до ізотермічного, тобто коли температура газу буде менше підвищуватися в процесі стиснення. Завдяки охолодженню газу в процесі стиснення можна значно зменшити витрату енергії. Охолодження повітря (проміжне та кінцеве у компресорних установках) в основному здійснюється апаратами кожухотрубного типу. Такі апарати мають низку недоліків, найважливішими з яких є: недостатнє охолодження стисненого повітря, утворення відкладень на робочих поверхнях апаратів та підвищений вміст в стисненому повітрі парів вологи та олії. Вказані недоліки погано впливають на якість стисненого повітря і підвищують небезпеку використання пневматичної енергії (можливість гідравлічних ударів, вибухів та пожеж і внутрішнього обмерзання в пневматичних мережах). Перевагами контактних теплообмінників над поверхневими є: відсутність відкладень, зниження корозійно-ерозійного зносу та металоємності, підвищення надійності та температури нагрівання теплоносіїв тощо. Це все зумовлює широке застосування цих апаратів у промисловості та перспективність використання їх в об’єктах нової техніки. Як результат досліджень розроблено конструкцію контактного змішувача — труба Вентурі з регульованою горловиною. Розроблено методику розрахунку конструктивних та експлуатаційних параметрів апаратів контактної системи охолодження шахтних турбокомпресорів. Розроблено рекомендації щодо вибору обладнання для контактної системи охолодження шахтних турбокомпресорів.uk
dc.description.abstractThe compressed air cooling system is used not only for dehumidification, but also to reduce energy consumption. The most important feature of the isothermal process is that the work required to compress the gas is less than in other compression processes. This feature determines the economic feasibility of cooling compressed gas in compressors and the desire to approach an isothermal process. This means that greater part of the heat must be removed during compression in the impeller. Therefore, it is clear that it is almost impossible to achieve isothermal compression in a centrifugal compressor. The less the energy consumption will be, the more the actual process will approach isothermal, that is, the less the temperature of the gas will rise during the compression process. Thanks to the cooling of the gas during the compression process, energy consumption can be significantly reduced. Air cooling (intermediate and final in compressor units) is mainly carried out by shell-and-tube type devices. Such devices have a number of disadvantages, the most important of which are: insufficient cooling of the compressed air, the formation of deposits on the working surfaces of the devices, and the increased content of moisture and oil vapors in the compressed air. These shortcomings negatively influence the quality of compressed air and increase the danger of using pneumatic energy (the possibility of hydraulic shocks, explosions and fires, and internal icing in pneumatic networks). The advantages of contact heat exchangers over surface heat exchangers are: absence of deposits, reduction of corrosive and erosive wear and metal content, increase of reliability and heating temperature of coolants, etc. All this leads to the widespread use of these devices in industry and the prospect of their use in objects of new technology. As a result of the research, the design of the Venturi contact mixer with an adjustable neck was developed. The methodology for calculating the structural and operational parameters of the contact system cooling devices of mine turbo compressors has been developed. Recommendations for the selection of equipment for the contact cooling system of mine turbo compressors have been developed.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.relation.ispartofВісник Вінницького політехнічного інституту. № 1 : 25-31.uk
dc.relation.urihttps://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2973
dc.subjectстиснене повітряuk
dc.subjectтурбокомпресорuk
dc.subjectконтактна система охолодженняuk
dc.subjectенергозбереженняuk
dc.subjectефективністьuk
dc.subjectтруба Вентуріuk
dc.subjectcompressed airen
dc.subjectturbo compressoren
dc.subjectcontact cooling systemen
dc.subjectenergy savingen
dc.subjectefficiencyen
dc.subjectVenturi tubeen
dc.titleРозробка рекомендацій щодо впровадження контактної системи охолодження шахтних турбокомпресорівuk
dc.title.alternativeDevelopment of recommendations for the implementation of the contact cooling system of mine turbocompressorsen
dc.typeArticle
dc.identifier.udc621.51
dc.relation.referencesО. В. Замицький, і О. В. Ільченко, «Дослідження сучасних методів охолодження стисненого повітря в турбокомпресорах,» Вісник Криворізького національного університету, вип. 53, с. 107-112, 2021.uk
dc.relation.referencesО. В. Замицький, В. А. Громадський, і О. В. Ільченко, «Вибір конструкції змішувача контактної системи охолодження шахтного турбокомпресора,» Вісник Криворізького національного університету, вип. 54, с. 33-37, 2022.uk
dc.relation.referencesO. V. Zamytskyi, O. V. Ilchenko, N. O. Holiver, and N. V. Bondar, «Optimization mathematical model of a contact air cooler for a mine turbocompressor», Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, pp. 85-91, 2023.en
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.31649/1997-9266-2024-172-1-25-31


Файли в цьому документі

Thumbnail

Даний документ включений в наступну(і) колекцію(ї)

Показати скорочену інформацію