<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" 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" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">nsojout</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Строительство: наука и образование</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Construction: Science and Education</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="epub">2305-5502</issn><publisher><publisher-name>ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет»</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.22227/2305-5502.2022.3.6</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">nsojout-77</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>Инженерные системы. Эксплуатация зданий. Проблемы ЖКК. Энергоэффективность и энергосбережение. Безопасность зданий и сооружений. Экология</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>Engineering systems. Exploitation of buildings. Problems of Housing and Communal Complex. Energy efficiency and energy saving. Safety of buildings and structures. Ecology</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Теплообмен в охлаждаемых камерах сгорания теплогенераторов малой мощности</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Heat exchange in cooled combustion chambers of low-power heat generators</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Чуленев</surname><given-names>Анатолий Сергеевич</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Chulenyov</surname><given-names>Anatoly S.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">chulenevas@mgsu.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru">Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ)<country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en">Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU)<country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2022</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>30</day><month>09</month><year>2022</year></pub-date><volume>12</volume><issue>3</issue><fpage>104</fpage><lpage>114</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Чуленев А.С., 2022</copyright-statement><copyright-year>2022</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Чуленев А.С.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Chulenyov A.S.</copyright-holder><license license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://www.nso-journal.ru/jour/article/view/77">https://www.nso-journal.ru/jour/article/view/77</self-uri><abstract><sec><title>Введение</title><p>Введение. </p><p>Исследование теплообмена в охлаждаемых камерах сгорания и изучение влияния на его интенсивность различных факторов является сложной и актуальной задачей. Из анализа теоретических и экспериментальных данных по теплообмену в камерах сгорания различных установок следует, что существующие методы не учитывают особенности теплообмена в топках малых геометрических размеров и не могут быть использованы для их теплового расчета.</p></sec><sec><title>Материалы и методы</title><p>Материалы и методы. </p><p>Представлены опыты и результаты их обобщения критериальным уравнением, имеющие важное значение при анализе процессов теплопереноса и тепловых расчетах охлаждаемых камер сгорания теплогенераторов малой мощности. С помощью обобщающей зависимости оценивается вклад радиационной и конвективной составляющих в сложный теплообмен для камер сгорания котлов малой мощности. Определена качественная и количественная зависимость интегрального радиационно-конвективного теплообмена от основных факторов работы топочных камер малого объема.</p></sec><sec><title>Результаты</title><p>Результаты. </p><p>Получена обобщающая критериальная зависимость, которая позволяет оценить вклад радиационной и конвективной составляющих в сложный теплообмен для камер сгорания котлов малой мощности.</p></sec><sec><title>Выводы</title><p>Выводы. </p><p>Приведенная обобщающая критериальная зависимость дает возможность выявить качественную и количественную зависимость интегрального радиационно-конвективного теплообмена от основных геометрических, физических и режимных факторов работы топочных камер малого объема. Оценка достоверности полученных экспериментальных данных показала, что величина предельной среднеквадратичной погрешности определения числа интегрального теплопереноса Kт составит 3,24 %. Для всех опытов отклонение расчетных данных от результатов эксперимента с вероятностью 95 % не выходит за пределы доверительного интервала ±9,52 %.</p></sec></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><sec><title>Introduction</title><p>Introduction. </p><p>The study of heat exchange in cooled combustion chambers and the influence of various factors on its intensity is a complex and relevant task. The analysis of theoretical and experimental data on heat exchange in combustion chambers of various plants has proven that current methods fail to take into account features of heat exchange in furnaces, having small geometric dimensions and, therefore, they cannot be used for their thermal calculation.</p></sec><sec><title>Materials and methods</title><p>Materials and methods. </p><p>The author presents the experiments and the results of their generalization performed using the criterial equation. Generalization results are of great importance for analyzing heat transfer processes and the thermal analysis of cooled combustion chambers of small capacity heat generators. The contribution of radiative and convective components to complex heat exchange processes in combustion chambers of low-capacity boilers is evaluated using this generalized dependence. The author has identified qualitative and quantitative dependence of integral radiative and convective heat exchange on the main factors of operation of small combustion chambers.</p></sec><sec><title>Results</title><p>Results. </p><p>The author has obtained generalizing criterial dependence that makes it possible to evaluate the contribution of radiative and convective components to complex heat exchange in combustion chambers of low-capacity boilers.</p></sec><sec><title>Conclusions</title><p>Conclusions.</p><p>The generalized criterial dependence, obtained by the author, can be used to identify the qualitative and quantitative dependence of integral radiative and convective heat transfer on the main geometric, physical and performance factors of operation of small capacity furnace chambers. The assessment of reliability of the experimental data, obtained by the author, has shown that the value of the limiting mean square error of determining the value of integral heat transfer Kh.t will be 3.24 %. For all experiments, the deviation of the calculated data from the experimental results with a 95 % probability does not go beyond the confidence interval of ±9.52 %.</p></sec></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>теплообмен</kwd><kwd>теплогенератор малой мощности</kwd><kwd>топочная камера</kwd><kwd>эффективность</kwd><kwd>котел</kwd><kwd>камера сгорания</kwd><kwd>теплопередача</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>heat exchange</kwd><kwd>low-capacity heat generator</kwd><kwd>furnace chamber</kwd><kwd>efficiency</kwd><kwd>boiler</kwd><kwd>combustion chamber</kwd><kwd>heat transfer</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Хаванов П.А. Источники теплоты автономных систем теплоснабжения. М. : МГСУ, 2014. 202 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Хаванов П.А. Источники теплоты автономных систем теплоснабжения. М. : МГСУ, 2014. 202 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Kalchevsky S. Renewable energy sources, waste energy in industry. Sofia : Avangard Prima, 2012.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kalchevsky S. Renewable energy sources, waste energy in industry. Sofia : Avangard Prima, 2012.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ferreira D.J.O., Cardoso M., Park S.W. Gas flow analysis in a Kraft recovery boiler // Fuel Processing Technology. 2010. Vol. 91. Issue 7. Pp. 789-798. DOI: 10.1016/j.fuproc.2010.02.015</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ferreira D.J.O., Cardoso M., Park S.W. Gas flow analysis in a Kraft recovery boiler // Fuel Processing Technology. 2010. Vol. 91. Issue 7. Pp. 789-798. DOI: 10.1016/j.fuproc.2010.02.015</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Caudal J., Fiorina B., Labegorre O., Gicquel O. Modeling interactions between chemistry and turbulence for simulations of partial oxidation processes // Fuel Processing Technology. 2015. Vol. 134. Pp. 231-242. DOI: 10.1016/j.fuproc.2015.01.040</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Caudal J., Fiorina B., Labegorre O., Gicquel O. Modeling interactions between chemistry and turbulence for simulations of partial oxidation processes // Fuel Processing Technology. 2015. Vol. 134. Pp. 231-242. DOI: 10.1016/j.fuproc.2015.01.040</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Брюханов О.Н., Шевченко С.Н. Тепломассообмен : учебник. М. : Инфра-М, 2014. 464 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Брюханов О.Н., Шевченко С.Н. Тепломассообмен : учебник. М. : Инфра-М, 2014. 464 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Акимов Л.М., Виноградов П.М., Акимов Е.Л. Анализ влияния функционально-планировочной структуры города на загрязнение воздушного бассейна // Экологическая оценка и картографирование состояния городской среды. Воронеж : Воронежский государственный университет, 2014. С. 55-65.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Акимов Л.М., Виноградов П.М., Акимов Е.Л. Анализ влияния функционально-планировочной структуры города на загрязнение воздушного бассейна // Экологическая оценка и картографирование состояния городской среды. Воронеж : Воронежский государственный университет, 2014. С. 55-65.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Делягин Г.Н., Лебедев В.И., Пермяков Б.А., Хаванов П.А. Теплогенерирующие установки : учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Бастет, 2010. 624 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Делягин Г.Н., Лебедев В.И., Пермяков Б.А., Хаванов П.А. Теплогенерирующие установки : учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Бастет, 2010. 624 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Леманов В.В., Терехов В.И. Особенности теплообмена в лобовой точке импактной осесимметричной струи при малых числах Рейнольдса // ТВТ. 2016. Т. 54. № 3. С. 482-484.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Леманов В.В., Терехов В.И. Особенности теплообмена в лобовой точке импактной осесимметричной струи при малых числах Рейнольдса // ТВТ. 2016. Т. 54. № 3. С. 482-484.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Khavanov P., Chulenyov A. Flue gas removal systems are a key issue in the application of condensing boilers // Journal of Physics: Conference Series. 2021. Vol. 2096. Issue 1. P. 012057. DOI: 10.1088/1742-6596/2096/1/012057</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Khavanov P., Chulenyov A. Flue gas removal systems are a key issue in the application of condensing boilers // Journal of Physics: Conference Series. 2021. Vol. 2096. Issue 1. P. 012057. DOI: 10.1088/1742-6596/2096/1/012057</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Khavanov P. Autonomous active solar energy systems for heat supply in housing and communal services // Light &amp; Engineering. 2021. Issue 05-2021. Pp. 51-55. DOI: 10.33383/2021-079</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Khavanov P. Autonomous active solar energy systems for heat supply in housing and communal services // Light &amp; Engineering. 2021. Issue 05-2021. Pp. 51-55. DOI: 10.33383/2021-079</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Kemp W. The renewable energy handbook: A guide t.rural independence, off-grid and sustainable living. New Society Publishers, 2004.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kemp W. The renewable energy handbook: A guide t.rural independence, off-grid and sustainable living. New Society Publishers, 2004.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Novak S. Photovoltaic in the world. Status and future trends // Chairman IEA PVPS. Seminar in PV Research &amp; Technological Development in European Union New Member and Candidate States. Warsaw, Poland, 2004.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Novak S. Photovoltaic in the world. Status and future trends // Chairman IEA PVPS. Seminar in PV Research &amp; Technological Development in European Union New Member and Candidate States. Warsaw, Poland, 2004.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Chulenyov A.S. Calculation of heat transfer in condensing boilers // 2019 International Multi-Conference on Industrial Engineering and Modern Technologies (FarEastCon). 2019. DOI: 10.1109/fareastcon.2019.8934299</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Chulenyov A.S. Calculation of heat transfer in condensing boilers // 2019 International Multi-Conference on Industrial Engineering and Modern Technologies (FarEastCon). 2019. DOI: 10.1109/fareastcon.2019.8934299</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Shi X., Nazari M.H. A comparison between the effects of different deicers on external corrosion of buried pipes // Proceedings of 1st Corrosion and Materials Degradation Web Conference. 2021. DOI: 10.3390/cmdwc2021-09999</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Shi X., Nazari M.H. A comparison between the effects of different deicers on external corrosion of buried pipes // Proceedings of 1st Corrosion and Materials Degradation Web Conference. 2021. DOI: 10.3390/cmdwc2021-09999</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ko J., Park J., Jeong J.W. Energy saving potential of a model-predicted frost prevention method for energy recovery ventilators // Applied Thermal Engineering. 2021. Vol. 185. P. 116450. DOI: 10.1016/j.applthermaleng.2020.116450</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ko J., Park J., Jeong J.W. Energy saving potential of a model-predicted frost prevention method for energy recovery ventilators // Applied Thermal Engineering. 2021. Vol. 185. P. 116450. DOI: 10.1016/j.applthermaleng.2020.116450</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Шигапов А.Б. Радиационный теплообмен в топках котлов // Известия высших учебных заведений. Проблемы энергетики. 2014. № 1-2. С. 27-36.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Шигапов А.Б. Радиационный теплообмен в топках котлов // Известия высших учебных заведений. Проблемы энергетики. 2014. № 1-2. С. 27-36.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Харламова Н.А. Коммунальная энергетика АПК: состояние, проблемы и перспективы // Аграрный научный журнал. 2019. № 11. С. 99-101. DOI: 10.28983/asj.y2019i11pp99-101</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Харламова Н.А. Коммунальная энергетика АПК: состояние, проблемы и перспективы // Аграрный научный журнал. 2019. № 11. С. 99-101. DOI: 10.28983/asj.y2019i11pp99-101</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Zervos A., Lius Ch., Schrafer O. Tomorrow’s world, renewable energy world. 2004. Vol. 7. Issue 4.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zervos A., Lius Ch., Schrafer O. Tomorrow’s world, renewable energy world. 2004. Vol. 7. Issue 4.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit19"><label>19</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Николаев В.Г. и др. Перспективы развития возобновляемых источников энергии в России. Результаты проекта TACIS Europe Aid/116951/C/SV/RU. М. : Атмограф, 2009. 455 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Николаев В.Г. и др. Перспективы развития возобновляемых источников энергии в России. Результаты проекта TACIS Europe Aid/116951/C/SV/RU. М. : Атмограф, 2009. 455 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit20"><label>20</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Дьяков А.Ф. Малая энергетика России: проблемы и перспективы. М. : Энергопрогресс : Энергетик, 2003. 127 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Дьяков А.Ф. Малая энергетика России: проблемы и перспективы. М. : Энергопрогресс : Энергетик, 2003. 127 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
