DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Гильманов, А. Я. | ru |
dc.contributor.author | Ким, А. С. | ru |
dc.contributor.author | Шевелёв, А. П. | ru |
dc.contributor.author | Gilmanov, A. Ya. | en |
dc.contributor.author | Kim, A. S. | en |
dc.contributor.author | Shevelev, A. P. | en |
dc.date.accessioned | 2024-07-29T06:33:06Z | - |
dc.date.available | 2024-07-29T06:33:06Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Гильманов, А. Я. Моделирование работы термостабилизатора с распределенным подводом хладагента к внешней поверхности / А. Я. Гильманов, А. С. Ким, А. П. Шевелёв. — Текст : электронный // Вестник Тюменского государственного университета. Серия: Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика. — 2024. — Т. 10, № 1 (37). — С. 55–71. | ru |
dc.identifier.issn | 2500-0888 | online |
dc.identifier.issn | 2411-7927 | print |
dc.identifier.uri | https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/33289 | - |
dc.description.abstract | Для предотвращения обрушения зданий и сооружений в условиях криолитозоны из-за протаивания вечномерзлого грунта вследствие тепловой нагрузки от этих объектов необходимо использовать термостабилизаторы. Широкое распространение среди них получили двухфазные пассивные термосифоны, основными преимуществами которых являются высокая степень автономности и отсутствие дополнительных экономических затрат на компрессоры. Для повышения эффективности работы устройства впервые предлагается конструкция с распределенным подводом хладагента к внешней поверхности за счет сегментирования трубы, разделяющей нисходящий и восходящий поток теплоносителя. Определение оптимальных параметров работы такого термостабилизатора невозможно без этапа моделирования процессов тепломассопереноса. Всё вышеперечисленное обуславливает цель исследования – расчет распределения температуры в грунте при использовании термостабилизатора с распределенным подводом хладагента к внешней поверхности. Такой расчет проводится с использованием физико-математической модели термостабилизатора с выделением трех связанных задач: 1) описания движения жидкого хладагента по внутренней трубе термосифона под действием гравитационных сил; 2) расчета восходящего потока хладагента в зазоре между внешней трубой термостабилизатора и сегментами разделителя потоков; 3) расчета кондуктивного теплообмена в системе «термостабилизатор – грунт». В основе моделирования лежат подходы неизотермической многофазной механики и теплофизики. Система уравнений для первой задачи решается аналитически, для остальных – численно. Проведен расчет температурного профиля в зазоре между устройством, разделяющим потоки и состоящим из четырех сегментов, и трубой термостабилизатора, а также в грунте на удалении 1 м от поверхности термосифона. Предложенная модель позволяет определить радиальное распределение температуры, согласующееся с практическими данными с точностью 90%. В результате исследования установлено, что использование такого разделяющего устройства позволяет увеличить эффективность снижения температуры грунта на 20%. | ru |
dc.description.abstract | To prevent the breaking of buildings in the cryolithozone due to thawing of permafrost soil due to thermal load from these objects, it is necessary to use heat stabilizers. Two-phase passive thermosyphons are widely used among them. To increase the efficiency of such device, a design of a heat stabilizer with a distributed refrigerant supply to the outer surface is proposed. Determining the optimal operating parameters of such device is impossible without a stage of modeling heat and mass transfer. This determines the purpose of the study — the calculation of the temperature distribution in the ground with such heat stabilizer. A calculation is carried out using physico-mathematical model of it with three related tasks: 1) description of the movement of liquid refrigerant through the inner tube of the thermosyphon; 2) calculation of the upward flow of refrigerant in the gap between the outer tube and the segments of the flow separator; 3) calculation of conductive heat transfer in the heat stabilizer-soil system. The modeling is based on the approaches of non-isothermal multiphase mechanics and thermophysics. The temperature profile was calculated in the gap between the flow-separating device consisting of four segments and the heat stabilizer pipe, as well as in the soil at 1 m from the surface of the thermosyphon. The proposed model makes it possible to determine the radial temperature distribution consistent with practical data with an accuracy of 90%. It was found that the use of such separating device can increase the efficiency of reducing soil temperature by 20%. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | ТюмГУ-Press | ru |
dc.relation.ispartof | Вестник Тюменского государственного университета. Серия: Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика. — 2024. — Т. 10, № 1 (37) | ru |
dc.subject | термостабилизатор | ru |
dc.subject | термосифон | ru |
dc.subject | тепломассообмен | ru |
dc.subject | уравнение теплопроводности | ru |
dc.subject | физико-математическая модель | ru |
dc.subject | уравнение неразрывности | ru |
dc.subject | закон сохранения импульса | ru |
dc.subject | температурный профиль | ru |
dc.subject | мерзлый грунт | ru |
dc.subject | криолитозона | ru |
dc.subject | heat stabilizer | en |
dc.subject | thermosyphon | en |
dc.subject | heat and mass transfer | en |
dc.subject | thermal conductivity equation | en |
dc.subject | physical and mathematical simulation | en |
dc.subject | continuity equation | en |
dc.subject | law of conservation of momentum | en |
dc.subject | temperature profile | en |
dc.subject | frozen soil | en |
dc.subject | cryolithozone | en |
dc.title | Моделирование работы термостабилизатора с распределенным подводом хладагента к внешней поверхности | ru |
dc.title.alternative | Simulation of heat stabilizer with a distributed refrigerant supply to the outer surface | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
local.description.firstpage | 55 | - |
local.description.lastpage | 71 | - |
local.issue | 1 (37) | - |
local.volume | 10 | - |
dc.identifier.doi | 10.21684/2411-7978-2024-10-1-55-71 | - |
Appears in Collections: | Вестник ТюмГУ: Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика
|