logo
calendar3 Iyul 2026
view53
Основной язык:Русский

ЗАЩИТА ТЕПЛОПРИЕМНОЙ ЧАСТИ ГЕЛИОПИРОЛИЗНЫХ РЕАКТОРОВ ОТ ТЕРМИЧЕСКОЙ ДЕСТРУКЦИИ И ПОВЫШЕНИЕ ИХ ТЕПЛОВЫХ ИНЕРЦИЙ

Область науки:Энергия (разное)Возобновляемая энергия, устойчивое развитие и окружающая среда
Национальное направление науки (ВАК):02.00.08 — Химия и технология нефти и газа04.00.12 — Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, баз и хранилищ04.00.13 — Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений05.05.04 — Промышленная теплоэнергетика05.05.01 — Энергетические системы и комплексы05.05.02 — Электротехника. Электрические станции и системы. Электротехнические комплексы и устройства05.05.03 — Светотехника. Специальные технологии освещения05.05.09 — Установки и технологии ядерной энергетики05.05.10 — Атомное реакторостроение, машины, агрегаты и технология материалов атомной промышленности05.05.05 — Теоретические основы теплотехники05.05.06 — Энергетические установки на основе возобновляемых источников энергии05.05.07 — Электрические технологии и электрооборудование в сельском хозяйстве
pdf

6. АЭ_1_2026_01(22)_47-....pdf

PDF

АННОТАЦИЯ СТАТЬИ

quote
Введение. Проблема предотвращения перегрева приемной части и повышения интенсивности теплообмена в гелиопиролизных реакторах, работающих при высоких температурах, имеет важное значение. Методы и материалы. В работе исследованы способы защиты приёмной части и повышения теплообмена в гелиопиролизных реакторах, функционирующих на основе параболических концентраторов. Использованы расчётно-теоретические и экспериментальные методы, основанные на уравнениях термодинамики и теплопередачи. Результаты. По результатам трехлетней эксплуатации выявлено, что в донной части реактора происходит термодеструкция материала и образуются неровности глубиной 0,3–2,3 мм. В качестве защитного материала выбран графитовый материал с низкой теплопроводностью, высокой жаростойкостью и устойчивостью к окислению. Заключение. Предложенное покрытие обеспечивает эффективную защиту приемной части гелиореактора, повышает его надежность и увеличивает срок эксплуатации.

АВТОРЫ

Science ID: DQD-0225-0002

Теги

# надежность# гелиореактора# повышает

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

ДРУГИЕ СТАТЬИ ЭТОГО ЖУРНАЛА

Оценить статью

0
оценок: 0
5
4
3
2
1

Список литературы

Кашин Д.С., Дергачева П.Е., Стехов П.А. Жаростойкие покрытия, наносимые шликерным методом // Защитные и функциональные покрытия. – 2018. – С. 45–58.

Жаростойкие покрытия для защиты конструкционных материалов: труды 7-го Всесоюзного совещания по жаростойким покрытиям (г. Калинин, 20–23 мая 1975 г.). – Л.: Наука, 1977. – 311 с.

Якубов С.И., Умидиллаев Дж.Х., Бузруков Р.И., Турдиев М.Ш. К вопросу теплопередачи двухслойного гелиопиролизного реактора // Материалы IV Международной научной конференции. – Ташкент: Ташкентский филиал РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2025. – С. 415.

Пашков Е.И., Пермяков М.Б., Краснова Т.В. Защита теплотехнических агрегатов в агрессивной высокотемпературной среде строительными теплоизоляционными материалами // Вестник Евразийской науки. – 2021. – № 2.

Кошкин В.К. и др. Нестационарный теплообмен. – Л.: Машиностроение, 1973. – 328 с.

Михеенков Е.Л. Основы теории теплообмена. – Самара: Самарский государственный аэрокосмический университет им. С.П. Королева, 2007. – 96 с.

Рахматов О.И., Абдурахмонова Н.К. Расчёт теплового баланса гелиотеплицы // Muqobil Energetika. – 2024. – № 1. – С. 45–52.

Презентация проектов, направленных на обеспечение экологической устойчивости Узбекистана [Электронный ресурс] // President.uz. – 21.10.2024. – Режим доступа: https://president.uz

Матвеев П.В., Будиновский С.А., Мубояджян С.А. Защитные жаростойкие покрытия для сплавов на основе интерметаллидов никеля // Авиационные материалы и технологии. – 2013. – № S2. – С. 39–43.

Майорова И.А. Математическое моделирование процесса теплопереноса и оптимизации конструкции многослойного теплозащитного покрытия // Авиационные материалы и технологии. – 2013. – № S2. – С. 17–23.

Вахидов Э.А., Нуркулов Ф.Н., Саидов А.Х., Нарзуллаева А.М. Приготовление алюмофосфатных клеев и их спектральные и термические анализы // Universum: Технические науки. – 2024. – № 2(119).