Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/33289
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorГильманов, А. Я.ru
dc.contributor.authorКим, А. С.ru
dc.contributor.authorШевелёв, А. П.ru
dc.contributor.authorGilmanov, A. Ya.en
dc.contributor.authorKim, A. S.en
dc.contributor.authorShevelev, A. P.en
dc.date.accessioned2024-07-29T06:33:06Z-
dc.date.available2024-07-29T06:33:06Z-
dc.date.issued2024
dc.identifier.citationГильманов, 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.issn2411-7978
dc.identifier.issn2500-3526
dc.identifier.urihttps://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/33289-
dc.description.abstractДля 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.abstractTo 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.mimetypeapplication/pdfen
dc.language.isoruen
dc.publisherТюмГУ-Pressru
dc.relation.ispartofВестник Тюменского государственного университета. Серия: Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика. — 2024. — Т. 10, № 1 (37)ru
dc.subjectтермостабилизаторru
dc.subjectтермосифонru
dc.subjectтепломассообменru
dc.subjectуравнение теплопроводностиru
dc.subjectфизико-математическая модельru
dc.subjectуравнение неразрывностиru
dc.subjectзакон сохранения импульсаru
dc.subjectтемпературный профильru
dc.subjectмерзлый грунтru
dc.subjectкриолитозонаru
dc.subjectheat stabilizeren
dc.subjectthermosyphonen
dc.subjectheat and mass transferen
dc.subjectthermal conductivity equationen
dc.subjectphysical and mathematical simulationen
dc.subjectcontinuity equationen
dc.subjectlaw of conservation of momentumen
dc.subjecttemperature profileen
dc.subjectfrozen soilen
dc.subjectcryolithozoneen
dc.titleМоделирование работы термостабилизатора с распределенным подводом хладагента к внешней поверхностиru
dc.title.alternativeSimulation of heat stabilizer with a distributed refrigerant supply to the outer surfaceen
dc.typeArticleen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleen
local.description.firstpage55
local.description.lastpage71
local.issue1 (37)
local.volume10
dc.identifier.doi10.21684/2411-7978-2024-10-1-55-71
Appears in Collections:Вестник ТюмГУ: Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика

Files in This Item:
File SizeFormat 
fizmat_2024_1_55_71.pdf777.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.