Logo

ИССИҚЛИК АЛМАШИНИШ ҚУВУРЛАРИДА ЧЎКМА ҲОСИЛ БЎЛИШНИНГ ОЛДИНИ ОЛУВЧИ ТУРБУЛИЗАТОРИНИНГ СУЮҚ УГЛЕВОДОРОД ОҚИМИ ГИДРОДИНАМИКАСИГА ТАЪСИРИ

Authors

  • Абдурахмонов Олим Рустамович

    Техника фанлари доктори, профессор, Бухоро давлат техника университети, E-mail: azi100@mail.ru
    Author
  • Жураев Асрорбек Музафар угли

    Иқтисодиёт ва таълим университети катта ўқитувчиси.
    Author

Keywords:

углеводород, иссиқлик алмашинуви, турбулентлик, гидродинамика, гидравлик қаршилик, нефтнинг механик аралашмалари, чўкма, углерод конлари.

Abstract

Мақолада суюқ углеводородларни қайта ишлаш жараёнида иссиқлик алмашиниш жараёнларининг энергия сарфи, қурилманинг трубаларида иссиқлик тарқалиш механизми таҳлил қилинди, иссиқлик алмашинуви юзаларида чўкиндининг шаклланиши ва қалинланиши иссиқлик узатилишига ва турбулентликка сезиларли қаршилик кўрсатиши аниқланади. Механик аралашмаларни ўз таркибида механик зарралар сақловчи нефт оқими ташкил этишда бурама спирал кўринишдаги пассив турбулизаторларнинг қўлланилиши натижада иссиқлик алмашинуви кўрсаткичларини яхшиланиши аниқланди. Трубидаги нефт оқимининг гидродинамикасини экспериментал ўрганиш натижалари шуни кўрсатадики, бурама лента кенглиги 6 мм дан 14 мм гача ошиши билан гидравлик қаршилик 30 % (Rе = 2000), 40 % (Rе = 1200) га ошиши аниқланди. Бундан келиб чиқадики суюқлар, айниқса нефт каби қовушқоқлиги юқори бўлган суюқликлар, оқимининг гидравлик қаршилигининг сезиларли даражада ошишини ҳисобга олган ҳолда турбулентлик жараёнини оптималлаштириш мақсадга мувофиқ эканлиги аниқланган.

References

1. Технология переработки нефти: в 2 ч. Ч. I. Первичная переработка нефти / под ред. О.Ф. Глаголевой и В.М. Капустина. -М.: Химия, Колос С, 2006. - 400 с.

2. Данилов Н.В., Дедов А.В. Экспериментальное исследование гидравлического сопротивления в трубах с закруткой потока // Сб.трудов IV Росс. нац. конф. по тепломассообмену. М.: Изд-во МЭИ, 2006, т.8. С.62-63.

3. Giniyatullin A.A. Hydrodynamics and heat transfer in tubes with smooth and ribbed twisted tape inserts / S.E. Tarasevich, A.B. Yakovlev, A.A. Giniyatullin, A.V. Shishkin // Journal of Enhanced Heat Transfer. – 2013. – 20(6). – P.511-518.

4. Кузма-Кичта Ю. А. Методы интенсификации теплообмена. М.: МЭИ, 2001. 240 –с.

5. Giniyatullin A.A. Heat Transfer in Circular Tubes With Regularly Spaced Full Length Twisted Tape Inserts Having Discrete Finned Surface / S.E. Tarasevich, A.B. Yakovlev, A.A. Giniyatullin // 2011 Baltic Heat Transfer Conference – 6th BHTC 2011. – Tampere, Finland, 2011. – P.59-60.

6. Абдурахмонов О.Р., Жураев А.М. Интенсификация теплообмена // Фундаментальные и прикладные проблемы физической и коллоидной химии и их инновационные решения: тезисы докл. Междунар. конф. (Наманган, 9-10 февраль. 2024. –С.974-975.

7. Абдурахмонов О.Р., Жураев А.М. Механизмы интенсификации теплообмена //Технологические проблемы добычи и переработки нефти и газа и их инновационные решения: тезисы докл. Респ. конф. (Бухара, 14-15 ноябрь. 2024. –С.227-229.

Downloads

Published

2025-05-19