ОЦІНКА ОБЛАСТІ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ ПОДУШКОВО-ПЛАСТИНЧАСТИХ ТЕПЛООБМІННИКІВ ДЛЯ НАГРІВУ ВОДИ

Автор(и)

  • Olga Arsenyeva National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», Україна
  • Petro Kapustenko National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», Україна
  • Olexandr Vasilenko National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», Україна
  • Julian Tran University of Paderborn, Німеччина
  • Eugeny Kenig University of Paderborn, Німеччина

DOI:

https://doi.org/10.20998/%25x

Ключові слова:

теплообмінні апарати, пластини подушкового типу, теплопередача, проектування, гідравлічний опір

Анотація

Ефективнa рекуперація тепла має першорядне значення для вирішення проблеми ефективного використання енергії та подальшого скорочення споживання палива і викидів парникових газів. Для вирішення цієї проблеми можна використовувати різні стратегії, але для всіх підходів потрібно ефективне теплообмінне обладнання. Одним з інноваційних видів теплообмінного обладнання є теплообмінні апарати з пластинами подушкового типу (ТАПП). У даній роботі представлена інформація про основних комерційних виробників ТАПП, описані існуючі підходи до визначення перепаду тиску і теплопередачі. Розглянуто застосування ТАПП для нагріву води, а наведена площа теплообміну порівнюється з поверхнею пластинчастого теплообмінного апарату з гофрованої пластиною, спроектованого для тих же умов процесу.

Біографії авторів

Olga Arsenyeva, National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute»

D.Sc., doctor of technical sciences, Professor, department of integrated technologies, processes and apparatuses

Petro Kapustenko, National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute»

PhD, candidate of technical sciences, Professor, department of integrated technologies, processes and apparatuses

Julian Tran, University of Paderborn

Dipl.-Ing., research assistant, Chair of Fluid Process Engineering

Eugeny Kenig, University of Paderborn

Prof. Dr.-Ing. habil, Chair of Fluid Process Engineering, Faculty of Mechanical Engineering

Посилання

Klemes, J. J., Arsenyeva, O., Kapustenko, P., Tovazhnyanskyy, L., Compact Heat Exchangers for Energy Transfer Intensification: Low Grade Heat and Fouling Mitigation, CRC Press, Boca Raton, FL, 2015.

Tran, J., Sommerfeld, S., Piper, M., Kenig, E.Y. (2015): Investigation of pillow-plate condensers for the application in distillation columns. In: Chemical Engineering Research and Design, 99, 67–74.

Gesmex. Thermoplate Heat Exchangers. http://www.gesmex.com/en/products/xpt-thermoplate-en (accessed 26 October 2017).

STRIKO Verfahrenstechnik. Thermo Plate heat exchanging systems. https://en.striko.de/products/heat-exchanger/thermo-plates/ (accessed 26 October 2017).

LOB. WTP-heating system. http://www.lob-gmbh.de/en/wtp-system/index.html (accessed 26 October 2017).

DEG Engineering GmbH. Technology with thermos-plates. http://www.deg-engineering.de/en/ (accessed 26 October 2017).

ATHCO-Engineering. Heat exchangers. Pillow plates. http://www.athco-engineering.dk/index.php /products/heat-exchangers/pillow-plates/ (accessed 26 October 2017).

Tranter. Prime Surface Heat Exchangers. http://www.tranter.com/products/prime-surface-heat-exchan-gers (accessed 26 October 2017).

WCR heat exchanger services. WCR Plate Coils / Immersion Plates. http://www.wcrhx.com/plate-coils (accessed 26 October 2017).

Piper, M., Wecker, C., Olenberg, A., Tran, J., Kenig, E.Y. (2015): An experimental analysis of the topology and dynamics of a falling liquid film over the wavy surface of a vertical pillow plate. In: Chemical Engineering Science, 130, 129–134.

Piper, M., Tran, J.M., Kenig, E.Y. (2015): CFD-Untersuchung der Fluiddynamik und des Wärmeübergangs bei einphasiger Strömung im welligen Spalt zwischen Thermoblechen. CFD Study of Fluid Dynamics and Heat Transfer for Single-Phase Flow in the Wavy Channel Between Pillow Plates, Chemie Ingenieur Technik, 87, 216-225.

Tovazhnjanskij, L.L., Bukhkalo, S.I., Kapustenko, P.A., Khavin, G.L. Osnovnye tehnologii pishhevyh proizvodstv i jenergosberezhenie. Uch. posobie, Khr. NTU «Khpi». 2005.

Wang, L., Sundén, B. (2003): Optimal design of plate heat exchangers with and without pressure drop specifications, Applied Thermal Engineering, 23, 295–311.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-01