<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE article
PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.4 20190208//EN"
       "JATS-journalpublishing1.dtd">
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="en">
 <front>
  <journal-meta>
   <journal-id journal-id-type="publisher-id">Modern Technologies and Scientific and Technological Progress</journal-id>
   <journal-title-group>
    <journal-title xml:lang="en">Modern Technologies and Scientific and Technological Progress</journal-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>современные технологии и научно-технический прогресс</trans-title>
    </trans-title-group>
   </journal-title-group>
   <issn publication-format="print">2686-9896</issn>
  </journal-meta>
  <article-meta>
   <article-id pub-id-type="publisher-id">81659</article-id>
   <article-id pub-id-type="doi">10.36629/2686-9896-2024-1-24-25</article-id>
   <article-categories>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru">
     <subject>ХИМИЯ И ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ</subject>
    </subj-group>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en">
     <subject>CHEMISTRY AND CHEMICAL TECHNOLOGY</subject>
    </subj-group>
    <subj-group>
     <subject>ХИМИЯ И ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ</subject>
    </subj-group>
   </article-categories>
   <title-group>
    <article-title xml:lang="en">COMPARISON OF METHODS FOR CALCULATING THE HEAT TRANSFER COEFFICIENT FROM A FINNED SURFACE TO A GAS</article-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>СРАВНЕНИЕ МЕТОДИК РАСЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛООТДАЧИ ОТ ОРЕБРЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ К ГАЗУ</trans-title>
    </trans-title-group>
   </title-group>
   <contrib-group content-type="authors">
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Колесниченко</surname>
       <given-names>Виктор Александрович</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Kolesnichenko</surname>
       <given-names>Viktor Alexandrovich</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Щербин</surname>
       <given-names>Сергей Анатольевич</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Scherbin</surname>
       <given-names>Sergey Anatol'evich</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
    </contrib>
   </contrib-group>
   <pub-date publication-format="print" date-type="pub" iso-8601-date="2024-04-22T05:26:55+03:00">
    <day>22</day>
    <month>04</month>
    <year>2024</year>
   </pub-date>
   <pub-date publication-format="electronic" date-type="pub" iso-8601-date="2024-04-22T05:26:55+03:00">
    <day>22</day>
    <month>04</month>
    <year>2024</year>
   </pub-date>
   <volume>2024</volume>
   <issue>1</issue>
   <fpage>24</fpage>
   <lpage>25</lpage>
   <history>
    <date date-type="received" iso-8601-date="2024-04-12T00:00:00+03:00">
     <day>12</day>
     <month>04</month>
     <year>2024</year>
    </date>
   </history>
   <self-uri xlink:href="https://angtu.editorum.ru/en/nauka/article/81659/view">https://angtu.editorum.ru/en/nauka/article/81659/view</self-uri>
   <abstract xml:lang="ru">
    <p>Выполнено сравнение двух методов расчета коэффициента теплоотдачи от наружной поверхности оребренных труб к атмосферному воздуху на примере аппарата воздушного охлаждения</p>
   </abstract>
   <trans-abstract xml:lang="en">
    <p>A comparison of two methods for calculating the heat transfer coefficient from the outer surface of finned pipes to atmospheric air is performed using the example of air cooling apparatus</p>
   </trans-abstract>
   <kwd-group xml:lang="ru">
    <kwd>теплообмен</kwd>
    <kwd>теплоотдача</kwd>
    <kwd>аппарат воздушного охлаждения</kwd>
    <kwd>коэффициент оребрения</kwd>
   </kwd-group>
   <kwd-group xml:lang="en">
    <kwd>: heat exchange</kwd>
    <kwd>heat transfer</kwd>
    <kwd>air cooling apparatus</kwd>
    <kwd>coefficient of finning</kwd>
   </kwd-group>
  </article-meta>
 </front>
 <body>
  <p>Аппараты воздушного охлаждения (АВО) используются на нефтеперерабатывающих, нефтехимических, химических и смежных с ними производствах для конденсации паров и охлаждения высокотемпературных жидких сред. Они получили распространение на пожаро- и взрывоопасных производствах, поскольку существенная доля теплоты в этих аппаратах отводится посредством естественной конвекции атмосферного воздуха, что является существенным фактором при аварийных ситуациях.Ранее в работе [1] рассматривалась методика определения оптимального значения коэффициента оребрения Kор  наружной поверхности труб в АВО, при котором теплоотдача от наружной поверхности оребренной трубы к воздуху будет наибольшей.В настоящей работе приведены результаты сравнения методик расчета коэффициента теплоотдачи от наружной поверхности оребренных труб к атмосферному воздуху. В качестве объекта для расчета был выбран АВО, предназначенный для конденсации пропана на установке ГФУ-1 цеха 17/19 АО &quot;АНХК&quot;. Условное обозначение аппарата АВГ-9-Ж-2,5-Б1-В3/8-8-4 означает следующее: аппарат с горизонтальными теплообменными секциями; Kор=9,0 ; с жалюзи; условное давление 2,5 МПа; с материальным исполнением Б1; с двигателем типа В3; 8 рядов труб; 8 ходов по трубам в секции; длина труб 4 м.В методике, приведенной в [2] и рассмотренной в [1], приведенный коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности условно неоребренных труб к воздуху рассчитывается по уравнению:αв=C1C2λвWвρвμв0,65Pr0,35 ,                                        (1)где 0,44≤C1≤0,83  и 0,45≤C2≤0,5  – коэффициенты, принимаемые в зависимости от значения Kор ; λв , ρв , μв  , Pr  – соответственно коэффициент теплопроводности, плотность, коэффициент динамической вязкости и критерий Прандтля для воздуха при средней температуре; Wв  – скорость воздуха по наименьшей площади сечения межтрубного пространства, м/с. Начальную температуру воздуха принимают на 2-3 °С выше средней июльской температуры, конечную – в зависимости от температуры охлаждаемой жидкости, но не более 60 °С [2].Наряду с приведенной формулой (1), в литературе [3] приводятся эмпирические зависимости, учитывающие материальное исполнение аппаратов воздушного охлаждения и величину коэффициента оребрения (таблица 1).Таблица 1Эмпирические зависимости для расчета коэффициента теплоотдачиМатериальноеисполнение трубКоэффициенторебренияКоэффициент теплоотдачи, Вт/(м2∙К)Б1, Б29αв=61,6 lg Wв-0,035tв-5,81 14,6αв=56,4 lg Wв-0,035tв-5,93 Примечание. В приведенных формулах tв  – средняя температура охлаждающего воздуха, °С. Сравнение полученных результатов расчетов представлено в таблице 2.Таблица 2 Результаты расчета коэффициента теплоотдачи к воздухуМатериальноеисполнение трубКоэффициенторебренияРасчетное значение αв , Вт/(м2∙К)по формуле (1)по формулам таблицы 1Б196059,2 14,648,452,6  Видно, что расчетные значения коэффициентов теплоотдачи для Kор=9  отличаются на 1,4%, а при Kор=14,6  – на 8,7%.</p>
 </body>
 <back>
  <ref-list>
   <ref id="B1">
    <label>1.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Щербин, С.А. Оптимальный коэффициент оребрения трубного пучка воздушного конденсатора паров бензина / С.А. Щербин, И.А. Никитина // Сборник научных трудов АнГТУ. – 2019. – С. 157-161.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Scherbin, S.A. Optimal'nyy koefficient orebreniya trubnogo puchka vozdushnogo kondensatora parov benzina / S.A. Scherbin, I.A. Nikitina // Sbornik nauchnyh trudov AnGTU. – 2019. – S. 157-161.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B2">
    <label>2.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Доманский, И.В. Машины и аппараты химических производств / И.В. Доманский и др. Под общей редакцией В.Н. Соколова. – Л.: Машиностроение, 1982. – 188 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Domanskiy, I.V. Mashiny i apparaty himicheskih proizvodstv / I.V. Domanskiy i dr. Pod obschey redakciey V.N. Sokolova. – L.: Mashinostroenie, 1982. – 188 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B3">
    <label>3.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Сидягин, А.А. Расчет и проектирование аппаратов воздушного охлаждения / А.А. Сидягин, В.М. Косырев. – Н.Новгород: Нижегород. гос. техн. университет им. Р.Е. Алексеева, 2009. – 91 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Sidyagin, A.A. Raschet i proektirovanie apparatov vozdushnogo ohlazhdeniya / A.A. Sidyagin, V.M. Kosyrev. – N.Novgorod: Nizhegorod. gos. tehn. universitet im. R.E. Alekseeva, 2009. – 91 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
  </ref-list>
 </back>
</article>
