Possibility of Enhancing the Efficiency of Operation of Film Cooling Towers by Means of the Use of Sprinklers with Profiled Surface

The aim of the present work is to analyze the possibilities and ways of enhancing the efficiency of water cooling in film cooling towers by means of the use of sprinklers with profiled surface.Our experimental investigations of heat transfer between water and surrounding air, performed earlier, show...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Дата:2011
Автори: Dubrovskyi V.V., Pidvysotskyi O.M.
Формат: Стаття
Мова:Українська
Опубліковано: General Energy Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine 2011
Теми:
Онлайн доступ:https://systemre.org/index.php/journal/article/view/408
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:System Research in Energy
Завантажити файл: Pdf

Репозитарії

System Research in Energy
_version_ 1871103738959101952
author Dubrovskyi V.V.
Pidvysotskyi O.M.
author_facet Dubrovskyi V.V.
Pidvysotskyi O.M.
author_institution_txt_mv [ { "author": "Dubrovskyi V.V.", "institution": null }, { "author": "Pidvysotskyi O.M.", "institution": null } ]
author_sort Dubrovskyi V.V.
baseUrl_str https://systemre.org/index.php/journal/oai
collection OJS
datestamp_date 2026-07-18T12:57:38Z
description The aim of the present work is to analyze the possibilities and ways of enhancing the efficiency of water cooling in film cooling towers by means of the use of sprinklers with profiled surface.Our experimental investigations of heat transfer between water and surrounding air, performed earlier, show that the application of spherical dimples on the sprinkler sheets increases substantially the heat transfer intensity and, correspondingly, the degree of water cooling. Depending on the sizes of spherical dimples on the surface, where water flows down, and hydrodynamic conditions, the heat transfer coefficient becomes 1,5 – 3 times greater as compared with a smooth surface.Based on the obtained empirical formula for dimensionless heat transfer coefficient (Nusselt number), we have analyzed the influence of different factors on the intensification of heat transfer between a water film flowing down and surrounding air. We give some examples of calculations of the degree of water cooling for its flow along a profiled surface with spherical dimples, which guarantees the best results as to the cooling intensity.These data enable us to conclude that the degree of cooling of a technological liquid in film flow along a profiled surface depends most strongly (as compared with a smooth surface) on the relative velocity of interacting phases.Our calculations show that, depending on the requirements to the construction of a cooling tower, the same results on the degree of water cooling can be obtained by different combinations of determining parameters. The choice of variant of the solutions is determined, in the end, by economic considerations.
first_indexed 2026-03-24T02:01:42Z
format Article
fulltext 40 ISSN 1562�8965. Проблеми загальної енергетики, 2011, вип. 1 (24) Повышение эффективности охлаждения цир� куляционной воды в градирнях – весьма акту� альная задача, поскольку степень охлаждения играет важную роль в производственном про� цессе, использующем градирню, и существенно влияет на его технико�экономические показа� тели. Например, для энергоблока ТЭС мощно� стью 300 МВт снижение температуры воды перед конденсатором на 1,5 °С приводит к повышению мощности турбины примерно на 0,85 МВт и позволяет сэкономить значитель� ное количество топлива. В пленочных градир� нях, которые широко распространены в энерге� тике и промышленности, применяют различ� ные способы повышения их охладительной способности. В первую очередь стремятся обес� печить в градирнях развитую поверхность теплообмена и получить при этом тонкую пленку стекающей жидкости, чтобы за счет этого уменьшить скорость течения и увеличить время контакта фаз вода – воздух. Это может быть достигнуто за счет значительного увели� чения количества листов оросителя, что однако влечет за собой рост материалоемкости градир� ни. С целью улучшения технических и эксплу� атационных характеристик градирни пытаются подобрать материалы и форму оросителя, а также принять меры, снижающие вероятность ручьеобразования на листах. Целью настоящей работы является анализ возможностей и путей повышения эффектив� ности охлаждения воды в градирнях при использовании оросителей с профилирован� ной поверхностью. Один из путей интенсификации охлади� тельной способности градирни – использова� ние профилированных листов. Как показали проведенные нами экспериментальные иссле� дования по теплообмену воды с окружающим воздухом [1, 2], нанесение на поверхность листов оросителя сферических лунок суще� ственно повышает интенсивность теплоотдачи и соответственно степень охлаждения воды. Сферические лунки существенно (по сравне� нию с течением по гладкой поверхности) изме� няют характер течения пленки воды. Лунки вызывают образование вихрей и бурунов в углублениях, что приводит к интенсивному перемешиванию жидкости с выносом более горячих придонных слоев на поверхность, с которой осуществляется теплообмен. Это при� водит к росту реальной разности температур между водой и воздухом. Кроме того, за счет вихрей заметно снижается средняя скорость течения пленки, что, естественно, приводит к значительному увеличению времени контакта УДК 621.644:502.3 В.В. ДУБРОВСКИЙ, канд. техн. наук, А.М. ПОДВЫСОЦКИЙ, канд. техн. наук Институт общей энергетики НАН Украины, г. Киев ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПЛЕНОЧНЫХ ГРАДИРЕН ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОРОСИТЕЛЕЙ С ПРОФИЛИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ Рассматриваются перспективы использования профилированных поверхностей для охлаждения технологической жидкости в градирнях. Показано, какие факторы и в какой степени влияют на глубину охлаждения. Приведены примеры расчетов интен� сивности теплообмена между водой и воздухом для различных конструктивных вари� антов поверхностей течения. К л ю ч е в ы е с л о в а: интенсификация теплообмена, профилированная поверх0 ность, сферические лунки, градирня © В.В. ДУБРОВСКИЙ, А.М. ПОДВЫСОЦКИЙ, 2011 ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ І СИСТЕМ ЕНЕРГЕТИКИ фаз вода – воздух по сравнению с течением по гладкой поверхности. Все перечисленные обстоятельства положительно влияют на охлаждение водяной пленки. В экспериментах были использованы глад� кая и профилированные поверхности в виде отбортованных лотков с шириной l = 0,18 м и длиной L = 1,7 м с различными размерами лунок и расстояниями между ними. Опыты показали, что в зависимости от разме� ров сферических лунок на поверхности, по кото� рой стекает вода, и гидродинамических режимов течения теплоотдача увеличивается по сравне� нию с гладкой поверхностью в 1,5 ... 3 раза [1, 2]. Эксперименты позволили определить влия� ние различных факторов на коэффициент теплоотдачи от нагретой жидкости к окружаю� щему воздуху и степень охлаждения стекаю� щей пленки воды Δt. Влияние угла наклона. С увеличением угла наклона поверхности, по которой стекает вода, интенсивность теплоотдачи (рис. 1 б) и степень охлаждения жидкости (рис. 1 а), т. е. разность температур в начале и конце потока, увеличи� ваются. Это связано с тем, что увеличивается относительная скорость контактирующих фаз и турбулизация потока. На профилированных поверхностях рост угла наклона приводит к более интенсивному перемешиванию потока воды, что заметно отражается на интенсифика� ции теплообмена. Из рисунка видно, что на лотках со сферическими лунками (кривые 2 – 4) вода охлаждается эффективнее. Здесь при� няты такие же обозначения профилированных лотков, как и в [2], например, лоток Л20/6 имеет диаметр лунок 20 мм и глубину 6 мм. Влияние длины потока. С увеличением длины потока коэффициент теплоотдачи для профилированной поверхности, впрочем, как и для гладкой, уменьшается (рис. 2 б) вследствие возрастания термического сопротивления на границе раздела фаз вода – воздух. Тем не менее, с увеличением длины потока степень охлаждения воды увеличивается за счет роста времени контакта фаз (рис. 2 а), причем более интенсивно на профилированных поверхно� стях (кривые 2 – 4). Влияние расхода жидкости. Уменьшение расхода приводит к утоньшению стекающей пленки, замедлению скорости течения и соот� ветственно увеличению времени контакта фаз. Все это способствует охлаждению стекающей воды, особенно существенно на лотках со сфе� рическими лунками (рис. 3 а). В то же время 41ISSN 1562�8965. Проблеми загальної енергетики, 2011, вип. 1 (24) Возможности повышения эффективности работы пленочных градирен при использовании оросителей с профилированной поверхностью a б Рис. 1. Влияние угла наклона лотка на разность температур воды в начале и в конце лотка (а) и на коэффициент теплоотдачи (б): расход воды G = 0,18 кг/с; L = 1,7 м; 1 – гладкий лоток; 2 – лоток Л13/4; 3 – Л20/6; 4 – Л30/9 влияние расхода на коэффициент теплоотдачи для гладкой и профилированных поверхностей разное. На гладкой поверхности коэффициент теплоотдачи растет, а на поверхностях с лунка� ми – падает (рис. 3 б). Влияние относительной скорости воды и воздуха. В основном эксперименты со стекаю� щей пленкой воды проводились в покоящейся воздушной среде, при этом относительная ско� рость взаимодействующих фаз менялась за счет изменения угла наклона лотка и расхода воды. Для оценки влияния относительной скорости фаз вода – воздух на интенсивность теплообме� на “в чистом виде” был организован встречный поток воздуха вдоль стекающей пленки воды. Скорость потока воздуха в опытах не превыша� 42 ISSN 1562�8965. Проблеми загальної енергетики, 2011, вип. 1 (24) В.В. ДУБРОВСКИЙ, А.М. ПОДВЫСОЦКИЙ a б Рис. 2. Зависимость разности температур (а) и коэффициента α (б) от длины потока: G = 0,18 кг/с; ϕ = 35 град; 1 – гладкий лоток; 2 – лоток Л13/4; 3 – Л20/6; 4 – Л30/9 a б Рис. 3. Влияние расхода воды на степень охлаждения (а) и коэффициент теплоотдачи (б): ϕ = 35 град; L = 1,7 м; 1 – гладкий лоток; 2 – лоток Л13/4; 3 – Л20/6; 4 – Л30/9 ла 0,8 м/с. Заметим, что степень влияния отно� сительной скорости на коэффициент теплоотда� чи и интенсивность охлаждения воды для глад� кой и профилированной поверхностей суще� ственно различается (рис. 4). Так, увеличение скорости воздушного потока от нулевого значе� ния в точке 1 до 0,8 м/с в точке 2 приводит для гладкой поверхности лишь к незначительному увеличению коэффициента теплоотдачи и сте� пени охлаждения воды. В то же время для иден� тичных условий эксперимента при использова� нии профилированной поверхности коэффици� ент теплоотдачи и интенсивность охлаждения воды увеличиваются примерно в три раза. Обращаем внимание на то очевидное обсто� ятельство, что относительная скорость фаз определяется как сумма скорости воздушного потока и скорости поверхностного слоя сте� кающей пленки. В экспериментах скорость движения пленки на профилированной по� верхности в условиях опыта, представленных на рис. 4, составляла 0,32 м/с, что примерно втрое меньше скорости течения по гладкой поверхности (1,03 м/с). Влияние профиля поверхности. Сложный механизм течения пленки воды по профилиро� ванной поверхности вносит свои коррективы в теплоотдачу по сравнению с течением по глад� кой поверхности. Размеры сферических лунок на поверхности, по которой стекает вода (их диаметр и глубина), а также их расположение влияют на интенсивность теплоотдачи. Опыты позволили выявить геометрию по� верхности с лунками, которая дает наилучшие результаты по интенсивности охлаждения воды. Для условий экспериментов (расход жид� кости G = 0,07 ... 0,18 кг/с, угол наклона поверх� ности относительно горизонта ϕ = 15 ... 35 град) наивысшую теплоотдачу при прочих равных условиях обеспечивает поверхность Л20/6. Обработка и обобщение эксперименталь% ных данных. При обобщении и обработке полученных экспериментальных данных в качестве безразмерного коэффициента тепло� отдачи использовалось число Нуссельта Nu. В частности, для поверхности Л20/6 была получена эмпирическая формула Nu = 116,2 Reпл –0,615 Reотн 0,818 ϕ0,012 (1) при 1510 ≤ Reпл ≤ 3980, 9600 ≤ Reотн ≤ 63500, 15 град ≤ ϕ ≤ 35 град. Для сравнения приведем формулу для глад� кого лотка [2], полученную для тех же условий эксперимента Nuгл = 3,178 Reпл 0,177 Reотн 0,434 ϕ0,042 (2) при 1510 ≤ Reпл ≤ 3980; 38400 ≤ Reотн ≤ 162100; 15 град ≤ ϕ ≤ 35 град. Число Рейнольдса Reпл, которое характери� зует режим течения пленки, определяется по формуле Reпл = 4Г/νw, (3) где Г = V/П, м2/с – удельный расход (объемная плотность орошения); V – расход воды, м3/с; П – смоченный периметр, м; νw – коэффициент кинематической вязкости воды. В проведен� ных опытах П = l + 2Δ, где Δ – смоченный участок на бортах лотка (толщина пленки). Поскольку Δ << l, в качестве смоченного пери� метра была принята ширина лотка. Отметим, что, как показали проведенные эксперименты, для обеспечения высокоэффек� тивной теплоотдачи с профилированной по� верхности Л20/6 необходимо, чтобы удельный расход воды не превышал величины 0,001 м2/с (т.е. расход воды не превышал 0,18 кг/с при ширине поверхности течения 0,18 м). Этим ограничением обеспечивается необходимая толщина пленки на поверхности с данными лунками, при которой происходит интенсивная теплоотдача. Если необходим больший расход, он обеспечивается за счет расширения поверх� ности течения. 43ISSN 1562�8965. Проблеми загальної енергетики, 2011, вип. 1 (24) Возможности повышения эффективности работы пленочных градирен при использовании оросителей с профилированной поверхностью Рис. 4. Влияние относительной скорости фаз на интенсивность теплообмена: • – профилированная поверхность; – гладкая поверхность Относительное число Рейнольдса Reотн рас� считывается как Reотн = UотнL/νa, (4) где Uотн – относительная скорость на границе раздела вода – воздух; νa – коэффициент кине� матической вязкости воздуха. Для коэффициента теплоотдачи α зависи� мости (1) и (2) можно представить следующим образом в размерном виде: α = 0,807 Uотн 0,818 G–0,615 L–0,182 ϕ0,012; (5) αгл = 204,7 Uотн 0,434 G0,177 L–0,566 ϕ0,042. (6) Как видно из зависимости (5), при течении жидкости по профилированному лотку наи� большее влияние на коэффициент теплоотдачи оказывает относительная скорость контакти� рующих фаз, а наименьшее – угол наклона лотка. Для лотка с гладкой поверхностью наи� большее влияние оказывает длина потока [зависимость (6)]. Анализ степени охлаждения воды при тече% нии по профилированной поверхности. Расчет степени охлаждения воды включает следую� щие этапы. Вначале определяется число Nu по формуле (1) с использованием (3) и (4). Зада� емся расходом воды, углом наклона поверхно� сти, ее длиной. Относительная скорость Uотн = = Uпл + Uг, где Uпл – скорость движения жидко� сти на поверхности пленки. Эта величина может быть определена по эмпирической фор� муле, приведенной в [2]. Скорость газа Uг соз� дается естественной тягой или вентилятором и также должна быть задана. При значительных скоростях воздушной среды скоростью Uпл можно пренебречь. Коэффициент теплоотдачи определяется из соотношения Nu = L/λa, (7) где λa – коэффициент теплопроводности воздуха. Затем, используя очевидные формулы для определения количества отданной теплоты Q Q = αF (tw – ta); Q = c G Δt, можно найти искомую разность температур между входным и выходным сечениями потока (степень охлаждения) Δt. Здесь F = l⋅L – пло� щадь поверхности пленки, которая контакти� рует с воздухом; tw – средняя температура воды в лотке, tw = (tw1 + tw2)/2; tw1 – температура воды на входе в лоток; tw2 – температура воды в конце лотка; ta – температура окружающего воздуха; c – удельная теплоемкость воды. Задавая начальную температуру охлаждае� мой воды tw1, температуру окружающего возду� ха ta, расход воды G, площадь поверхности кон� такта воды с воздухом F и вычислив коэффици� ент теплоотдачи по приведенным выше фор� мулам (1) и (7), находим температуру воды в конце лотка tw2 по формуле tw2 = (2 c G tw1 + 2 αF ta – αF tw1)/(αF + 2 c G). Таким образом находим степень охлаждения воды t при течении по лотку. В табл. 1, 2 приведены некоторые результа� ты расчетов теплообмена для профилирован� ной поверхности Л20/6 при G = 0,1 кг/с (Г = = 0,00056 м2/с), ϕ = 30 град. Для данных, приве� денных в табл. 1, температура окружающего воз� духа по сухому термометру ta = 20 °С, темпера� тура воды во входном сечении потока tw1 = 40 °С. Из табл. 1 видно, что при L = 1,7 м для охлаждения воды на 8 °С необходимо обеспе� чить достаточно большую (Uотн = 4 м/с) отно� сительную скорость воздуха. В то же время близкие результаты (Δt = 8,9 °С) можно полу� чить при длине лотка 4 м и вдвое меньшей (Uотн = 2 м/с) относительной скорости. Еще большее удлинение потока (до 6 м) позволяет охладить воду до 9,6 °С при меньшей (Uотн = = 1,5 м/с) относительной скорости. Таким образом, близкие значения t можно получать за счет увеличения длины потока при одновре� менном уменьшении относительной скорости фаз (отказываясь от энергозатратных вентиля� торов и используя естественную тягу). Табл. 2 иллюстрирует, как влияет ширина поверхности на степень охлаждения воды при фиксированном расходе, начальной температу� ре воды 35 °С и воздуха ta = 25 °С. Здесь факти� чески сказывается влияние толщины пленки, которая связана с расходом. Так, охлаждение воды примерно на 10 °С можно получить при L = 4 м, l = 0,5 м и Uотн = 3 м/с, а также при Uотн = 2 м/с, L = 6 м и такой же ширине лотка. Итак, одни и те же результаты по степени охлаждения жидкости могут быть получены 44 ISSN 1562�8965. Проблеми загальної енергетики, 2011, вип. 1 (24) В.В. ДУБРОВСКИЙ, А.М. ПОДВЫСОЦКИЙ различными способами, которые определяются предъявляемыми требованиями к конструкции при проектировании градирни. ВЫВОДЫ 1. Расчеты показывают, что степень охлаж� дения технологической жидкости при пленоч� ном течении может быть существенно повыше� на за счет использования специальных профи� лированных поверхностей. При использовании наиболее эффективной по теплоотдаче поверх� ности со сферическими лунками интенсив� ность теплообмена может быть повышена по сравнению с гладкой поверхностью в три раза. 2. Определено, что при течении жидкости по профилированному лотку наиболее существен� ным фактором, влияющим на коэффициент теплоотдачи, является относительная скорость контактирующих фаз, а наименьшим – угол наклона лотка. В то же время результаты про� веденных расчетов показывают, что близкие значения по степени охлаждения воды можно получить за счет увеличения длины потока при одновременном уменьшении относительной скорости фаз (отказываясь от энергозатратных вентиляторов и используя естественную тягу). 3. В зависимости от требований, предъя� вляемых к конструкции при проектировании градирни, одни и те же результаты по степени охлаждения жидкости могут быть получены различными способами, варьируя ширину потока (толщину пленки жидкости), длину потока (время контакта взаимодействующих фаз) и относительную скорость фаз. Выбор варианта решения определяется в конечном счете экономическими соображениями. 1. Дубровский В.В., Подвысоцкий А.М., Шрайбер А.А. Экспериментальное исследование теплообмена пленки жидкости, стекающей по профилирован� ной поверхности, с воздухом // Проблеми загальної енергетики. – 2009. – № 19. – С. 39–45. 2. Шрайбер А.А., Дубровский В.В., Подвысоц� кий А.М. Обобщение опытных данных по тепло� обмену пленки жидкости, стекающей по гладким и профилированным поверхностям, с воздухом // Пром. теплотехника. – 2010. – Т. 32. – № 4. – С. 21–27. Надійшла до редколегії: 23.11.2010 45ISSN 1562�8965. Проблеми загальної енергетики, 2011, вип. 1 (24) Возможности повышения эффективности работы пленочных градирен при использовании оросителей с профилированной поверхностью Таблица 1 L, м l, м F, м2 Uотн, м/с αα, Вт/(м2⋅оС) tw, °С Q, Вт ΔΔt, °С 0,4 103,8 39,3 612 1,5 1,7 338,9 37,8 1845 4,4 3 539,3 36,7 2756 6,6 1,7 0,306 4 682,3 36 3342 8 0,4 88,8 38,6 1188 2,8 2 331,2 35,6 3711 8,9 4 0,72 3 461,5 34,3 4756 11,4 0,4 82,5 38,1 1610 3,8 1 174,5 36,3 3076 7,4 1,5 243,2 35,2 3997 9,6 6 0,18 1,08 2 307,7 34,3 4756 11,4 Таблица 2 L, м l, м F, м2 Uотн, м/с αα, Вт/ (м2⋅оС) tw, °С Q, Вт ΔΔt, °С 0,18 0,72 461,5 32,2 2378 5,7 0,33 1,32 461,5 30,8 3525 8,4 4 0,5 2 3 461,5 29,8 4388 10,5 0,18 1,08 307,7 32,2 2378 5,7 0,33 2 307,7 30,8 3545 8,5 6 0,5 3 2 307,7 29,8 4388 10,5
id systemreorg-article-408
institution System Research in Energy
keywords_txt_mv keywords
language Ukrainian
last_indexed 2026-07-19T01:12:59Z
publishDate 2011
publisher General Energy Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine
record_format ojs
resource_txt_mv systemreorg/55/5d2740dc19d2469533895eadd51e1755.pdf
spelling systemreorg-article-4082026-07-18T12:57:38Z Possibility of Enhancing the Efficiency of Operation of Film Cooling Towers by Means of the Use of Sprinklers with Profiled Surface Можливості підвищення ефективності роботи плівкових градирень при використанні зрошувачів з профільованою поверхнею Dubrovskyi V.V. Pidvysotskyi O.M. intensification of heat transfer, profiled surface, spherical dimples, cooling tower. інтенсифікація теплообміну, профільована поверхня, сферичні лунки, градирня. The aim of the present work is to analyze the possibilities and ways of enhancing the efficiency of water cooling in film cooling towers by means of the use of sprinklers with profiled surface.Our experimental investigations of heat transfer between water and surrounding air, performed earlier, show that the application of spherical dimples on the sprinkler sheets increases substantially the heat transfer intensity and, correspondingly, the degree of water cooling. Depending on the sizes of spherical dimples on the surface, where water flows down, and hydrodynamic conditions, the heat transfer coefficient becomes 1,5 – 3 times greater as compared with a smooth surface.Based on the obtained empirical formula for dimensionless heat transfer coefficient (Nusselt number), we have analyzed the influence of different factors on the intensification of heat transfer between a water film flowing down and surrounding air. We give some examples of calculations of the degree of water cooling for its flow along a profiled surface with spherical dimples, which guarantees the best results as to the cooling intensity.These data enable us to conclude that the degree of cooling of a technological liquid in film flow along a profiled surface depends most strongly (as compared with a smooth surface) on the relative velocity of interacting phases.Our calculations show that, depending on the requirements to the construction of a cooling tower, the same results on the degree of water cooling can be obtained by different combinations of determining parameters. The choice of variant of the solutions is determined, in the end, by economic considerations. Метою даної роботи є аналіз можливостей та шляхів підвищення ефективності охолодження води в градирнях при використанні зрошувачів з профільованою поверхнею.Як показали проведені раніше експериментальні дослідження теплообміну води з оточуючим повітрям, нанесення сферичних лунок на листи зрошувача істотно підвищує інтенсивність тепловіддачі та відповідно ступінь охолодження води. Залежно від розмірів сферичних лунок на поверхні, по якій стікає вода, та гідродинамічних режимів течії тепловіддача збільшується у порівнянні з гладкою поверхнею у 1,5 ... 3 рази.На основі отриманої емпіричної формули для безрозмірного коефіцієнта тепловіддачі (числа Нусельта) виконано аналіз впливу різних факторів на інтенсифікацію процесу теплообміну плівки води, що стікає, з оточуючим повітрям. Наведено приклади розрахунків ступеня охолодження води при течії по профільованій поверхні зі сферичними лунками, яка забезпечує найкращі результати за інтенсивністю охолодження.У статті робиться висновок про те, що на ступінь охолодження технологічної рідини при плівковій течії по профільованій поверхні найбільший вплив (у порівнянні з гладкою поверхнею) чинить відносна швидкість взаємодіючих фаз.Як показують розрахунки, залежно від вимог до конструкції при проектуванні градирні, одні й ті ж результати за ступенем охолодження води можуть бути отримані різними способами. Вибір варіанту рішення визначається в остаточному підсумку економічними міркуваннями. General Energy Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine 2011-03-17 Article Article application/pdf https://systemre.org/index.php/journal/article/view/408 System Research in Energy; No. 1 (24) (2011): The Problems of General Energy; 40-45 Системні дослідження в енергетиці; № 1 (24) (2011): Проблеми загальної енергетики; 40-45 2786-7102 2786-7633 uk https://systemre.org/index.php/journal/article/view/408/350 Copyright (c) 2011 Dubrovskyi V.V., Pidvysotskyi O.M. https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
spellingShingle intensification of heat transfer
profiled surface
spherical dimples
cooling tower.
Dubrovskyi V.V.
Pidvysotskyi O.M.
Possibility of Enhancing the Efficiency of Operation of Film Cooling Towers by Means of the Use of Sprinklers with Profiled Surface
title Possibility of Enhancing the Efficiency of Operation of Film Cooling Towers by Means of the Use of Sprinklers with Profiled Surface
title_alt Можливості підвищення ефективності роботи плівкових градирень при використанні зрошувачів з профільованою поверхнею
title_full Possibility of Enhancing the Efficiency of Operation of Film Cooling Towers by Means of the Use of Sprinklers with Profiled Surface
title_fullStr Possibility of Enhancing the Efficiency of Operation of Film Cooling Towers by Means of the Use of Sprinklers with Profiled Surface
title_full_unstemmed Possibility of Enhancing the Efficiency of Operation of Film Cooling Towers by Means of the Use of Sprinklers with Profiled Surface
title_short Possibility of Enhancing the Efficiency of Operation of Film Cooling Towers by Means of the Use of Sprinklers with Profiled Surface
title_sort possibility of enhancing the efficiency of operation of film cooling towers by means of the use of sprinklers with profiled surface
topic intensification of heat transfer
profiled surface
spherical dimples
cooling tower.
topic_facet intensification of heat transfer
profiled surface
spherical dimples
cooling tower.
інтенсифікація теплообміну
профільована поверхня
сферичні лунки
градирня.
url https://systemre.org/index.php/journal/article/view/408
work_keys_str_mv AT dubrovskyivv possibilityofenhancingtheefficiencyofoperationoffilmcoolingtowersbymeansoftheuseofsprinklerswithprofiledsurface
AT pidvysotskyiom possibilityofenhancingtheefficiencyofoperationoffilmcoolingtowersbymeansoftheuseofsprinklerswithprofiledsurface
AT dubrovskyivv možlivostípídviŝennâefektivnostírobotiplívkovihgradirenʹprivikoristannízrošuvačívzprofílʹovanoûpoverhneû
AT pidvysotskyiom možlivostípídviŝennâefektivnostírobotiplívkovihgradirenʹprivikoristannízrošuvačívzprofílʹovanoûpoverhneû