Особливості взаємодії припливних струмин з конвективним потоком у нагрітих вертикальних поверхонь технологічного обладнання

Автор(и)

  • Вадим Корбут Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна http://orcid.org/0000-0002-0831-2477
  • Сергій Рибачов Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна http://orcid.org/0000-0002-0093-9750

DOI:

https://doi.org/10.32347/2409-2606.2025.53.80-89

Ключові слова:

конвективні потоки, нагріта вертикальна поверхня, взаємодія струмин

Анотація

У статті представлено результати комплексного дослідження взаємодії компактної турбулентної струмини з конвективним потоком, що утворюється біля нагрітої вертикальної поверхні. Особливу увагу приділено виявленню ключових факторів, що визначають інтенсивність цієї взаємодії, зокрема: геометричним параметрам струмини, температурним умовам, а також властивостям робочого середовища. Експериментальні дослідження, проведені з використанням сучасних методів візуалізації потоків та термоанемометрії, дозволили встановити критеріальну залежність відносного рівня взаємодії від числа Архімеда (Ar). Ця залежність кількісно характеризує вплив умов натікання струмини на пластину на процеси тепло- та масообміну в системі. Отримані результати мають важливе теоретичне та прикладне значення. На їх основі розроблено удосконалену модель взаємодії потоків та встановлено граничні режими взаємодії при різних значеннях критерію Ar. Результати дослідження можуть бути корисними для інженерів-теплотехніків, проєктувальників вентиляційних систем та розробників технологічного обладнання, де виникають подібні комбіновані течії.

Біографії авторів

Вадим Корбут, Київський національний університет будівництва і архітектури

Професор

Сергій Рибачов, Київський національний університет будівництва і архітектури

Доцент

Посилання

Theodore L. Bergman, Adrienne S. Lavine, Frank P. Incropera, De Witt D.P. Fundamentals of Heat and Mass Transfer. Seventh Edition. John Wiley & Sons, Inc, 2011.

Bradshaw P., Ferriss D.H., Atwell N.P. Calculation of boundary layer development using the turbulent energy equation. Journal of Fluid Mechanics. vol. 28, no. 3, 1967. P. 593–616.

Korbut V. P. Pryrodna turbulentna konvektsiia mizh vertykalnymy teploviddavalnymy poverkhniamy. Naukova Dumka, 1996.

Gumen O. Dovhaliuk V., Mileikovskyi V. Geometrical and Kinematic Analysis of Turbulence in Jets for Energy Efficient Ventilation. Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym. 2016. № 1(17). P. 15-20.

Korbut V., Rybachov S. Improvement of air-jet device enclosures exposed surface of large baths. Ventyliatsiia, osvitlennia ta teplohazopostachannia. Iss. 17, 2014, pp. 26-31.

Gumen O., Dovhaliuk V., Mileikovskyi V. Geometric Modelling of Turbulent Flat Jets in Accompanying and Contrary Flows. Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym. № 1(15), 2015, pp. 70-77.

Gumen O., Dovhaliuk V., Mileikovskyi V. Simplified Simulation of Flows with Turbulent Macrostructure. The 4th International Technical Conference on Hydraulic Engineering (CHE 2016): 16-17 July 2016, Hong Kong: Proceedings. СRС Press/Balkema, Leiden, The Netherlands, 2016. P. 251-260.

J. M. Buchlin Convective Heat Transfer in Impinging- Gas- Jet Arrangements. Journal of Applied Fluid Mechanics, Vol. 4, No. 2, Iss. 1, 2011. pp. 137-149.

Bentarzi F., Mataoui A., Mataoui A., Rebay M. Effect of Inclination of Twin Jets Impinging a Heated Wall. Journal of Applied Fluid Mechanics, Vol. 12, No. 2, 2019, pp. 403-411.

##submission.downloads##

Опубліковано

2025-09-27

Як цитувати

Корбут, В., & Рибачов, С. (2025). Особливості взаємодії припливних струмин з конвективним потоком у нагрітих вертикальних поверхонь технологічного обладнання. Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання, 53, 80–89. https://doi.org/10.32347/2409-2606.2025.53.80-89