МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИВОДА ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО ПАРОГЕНЕРАТОРА НА БАЗЕ КОЛЕСА СЕГНЕРА С ЦЕЛЬЮ ОБОСНОВАНИЯ УСЛОВИЙ МИНИМИЗАЦИИ ЕГО ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ
Павлыш Владимир Николаевич д.т.н., профессор и заведующий кафедрой прикладной математики и искусственного интеллекта ФГБОУВПО «ДонНТУ»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий национальный технический университет»
Область научных интересов: математическое моделирование и управление процессами в сложных динамических системах
Доценко Георгий Васильевич к.т.н., доцент кафедры компьютерное моделирование и дизайн ФГБОУВПО «ДонНТУ»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий национальный технический университет»
Область научных интересов: прототипирование моделей гибридных систем
Доценко Евгений Георгиевич заведующий лабораторией кафедры прикладной математики и искусственного интеллекта ФГБОУВПО «ДонНТУ»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий национальный технический университет»
Область научных интересов: менеджмент аддитивных технологий в контактных сферах применений
Григорьев Сергей Александрович аспирант кафедры прикладной математики и искусственного интеллекта ФГБОУВПО «ДонНТУ»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий национальный технический университет»
Область научных интересов: системы управления гибридными энергокомплексами
Коновалов Кирилл Валериевич аспирант кафедры компьютерное моделирование и дизайн ФГБОУВПО «ДонНТУ»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий национальный технический университет»
Область научных интересов: экспертные системы полунатурных аналого-цифровых комплексов
УДК 621.31 DOI 10.24412/2413-7383-2024-1-4-21 Язык: Русский Аннотация:
В данном исследовании подтверждена ожидаемая действенность использования эффекта аддитивности технологий для минимизации внешнего энергопотребления гидродинамическим парогенератором,
построенном на колесе Сегнера. Благодаря такой увязке технологий достигнут режим парогенерации, когда его выходной продукт –
водяной пар, является одновременно источником реактивной силы, вращающей колесо, а поэтому компенсирующей энергозатраты на его производство при опреснении воды методом дистилляции. Ключевые слова: парогенерация, колесо Сегнера, центробежная сила, кавитация, сопло Лаваля, математическая модель, энергетический баланс, параметрическая оптимизация.
Список литературы: 1. Кунц, Р. Мотор Ричарда Клема и конический насос / Кунц Р. Новая энергетика. 2003. №2. С. 61–64.
2. Слюсарский К.В. исследование процессов тепловыделения в дисковом кавитационном теплогенераторе. Cборник докладов XX Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. Том 3. Национальный исследовательский Томский политехнический университет. Томск, 2014. С.177-178.
3. Омельянюк, М.В. Кавитационная интенсификация процессов приготовления буровых и тампонажных растворов / Омельянюк М.В., Пахлян И.А., Аладьев А.П. Научный потенциал вуза - производству и образованию. 2017. №2(1); URL: amti.esrae.ru/ru/16-148 (дата обращения: 25.02.2024).
4. Фоминский, Л. П. Сверхединичные теплогенераторы против римского клуба / Фоминский Л. П. Черкассы: «ОКОПлюс», 2003. 420 с.
5. Патент РФ RU 2162571, Устройство для нагрева жидкости / Потапов Ю. С., Сапогин П. Г., Толмачев, Г. Ф., Опубл. Бюлл. №3, 27.01.2001.
6. Патент РФ RU 2054604 C1 F6 J24, 3/00, G21 B1/00, «Способ получения энергии», опубл. 20.02.1996, Бюлл. №5.
7. Патент РФ 2116583 МПК F 24 J3/00, «Способ нагрева жидкости» / Порсев Е. Г. Приоритет от 29.05.1996.
8. Патент РФ 2085273 МПК B 01 B7/00, «Способ получения энергии» / Кладов А. Ф. Бюлл. №21, 1997 г.
9. Патент РФ 2142594 МПК F 24 J3/00, «Способ получения энергии и резонансный насостепло-генератор» / Петраков А. Д. Бюлл. №34, 1998 г.
10. Федоткин, И. М. Кавитация, кавитационная техника и технология, их использование в про-мышленности Ч. I / Федоткин И. М., Гулый И. С. К.: «Полиграфкнига», 1997. 840 с.
11. Федоткин, И. М. и др. Математическое моделирование технологических процессов. Гидроди-намические процессы / Федоткин, И. М. и др. К.: «Техника», 2004. 312 с.
12. Крамченков Е.М. Начальная фаза объемной кавитации. Труды Четвертой Российской национальной конференции по теплообмену (РНКТ-4): Том 4. Кипение, кризисы кипения, закризисный теплообмен / Е.М. Крамченков, Л.И. Урбанович, В.Я. Губарь и др. М. : Издательский дом МЭИ, 2006. 242 c. ISBN: 5-903072-22-4 (т.4), ISBN: 5-903072-36-4
13. Перник, А. Д. Проблемы кавитации / А. Д. Перник Л., «Судостроение», 1966. 440 с
14. Ткаченко, А. Н. Производство избыточной энергии / А. Н. Ткаченко, И. М. Федоткин, В. А. Тарасов К.: «Техника», 2001. 332 с.
15. Федоткин, И. М. Избыточная энергия и физический вакуум / И. М. Федоткин, В. В. Боровский. Винница, 2004. 352 с.
16. Кирсанов, М.В. Перспективы применения гидропаровой турбины для утилизации избыточной теплоты шахтного энергокомплекса / М. В. Кирсанов, М. В. Губинский. Металлургическая и горнорудная промышленность. 2013. № 6. С. 99-102.
17. Патент RU2062329 С1 Турбина / Скорняков Г.В. Патентообладатель Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН. Дата публикации патента: 20.06.1996
18. Зысин, В.А. Комбинированные парогазовые установки и циклы. М.-Л., Государственное энергетическое издательство, 1962, с. 68–71.
19. Голдин, А.С. Экспериментальное исследование расширяющихся сопл, работающих на сильно недогретой воде / А.С. Голдин, О.О. Мильманн. Теплоэнергетика 2003, №3, с.70-73.
20. Федоткин, И.М. Механизм возникновение избыточной энергии при кавитации и особенности рабочих процессов в энергогенераторе / И. М. Федоткина. Физика сознания и жизни Том 2, №4(48), 2012. С. 47-64.
21. Рахматулин, Ш. И. К вопросу о выборе давления паров при кавитации нефтей / Рахматулин Ш. И., Колпаков Л. Г. Транспорт и хранение нефти и нефтепродуктов, 1971, № 8, с. 58—61.
22. Майер, Р.В. Экспериментальное изучение вращения колеса Сегнера с помощью компьютера // Современные научные исследования и инновации. 2014. № 8. Ч. 1 [Электронный ресурс]. URL: https://web.snauka.ru/issues/2014/08/36372 (дата обращения: 17.10.2023).
23. Исламидинов А.И. Образование кавитационных пузырьков при прохождении водяной струи через сопло лаваля / Исламидинов А.И., Абдалиев У.К., Ташполотов И. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2016. № 7-5. С. 776-778; URL: https://applied-research.ru/ru/article/view?id=9957 (дата обращения: 26.10.2023).
Выпуск: 1(32)'2023
Раздел: Информатика, вычислительная техника и управление
Как цитировать:
Павлыш, В. Н. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИВОДА ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО ПАРОГЕНЕРАТОРА НА БАЗЕ КОЛЕСА СЕГНЕРА С ЦЕЛЬЮ ОБОСНОВАНИЯ УСЛОВИЙ МИНИМИЗАЦИИ ЕГО ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ // В. Н. Павлыш, Г. В. Доценко, Е. Г. Доценко, С. А. Григорьев, К. В. Коновалов // Проблемы искусственного интеллекта. - 2024. № 1 (32). - С. 4-21. - http://paijournal.guiaidn.ru/ru/2024/1(32)-1.html