Аннотация
В данной статье разработана математическая модель косвенной солнечной воздушной сушилки и выполнено её численное моделирование с использованием программного комплекса COMSOL Multiphysics. В ходе исследования на основе методов вычислительной гидродинамики (Computational Fluid Dynamics, CFD) были проанализированы процессы тепло- и массообмена, движение воздушного потока и распределение температуры внутри установки. Временные изменения солнечной радиации и температуры окружающей среды учитывались с помощью интерполяционных функций. Результаты моделирования показали, что благодаря естественной конвекции внутри сушилки формируется устойчивый воздушный поток, а максимальные температуры наблюдаются в период с 11:00 до 14:00. Кроме того, установлено, что изменение чисел Рейнольдса, Прандтля и Нуссельта во времени непосредственно связано с интенсивностью солнечного излучения и процессами теплопередачи. Полученные результаты имеют важное научно-практическое значение для совершенствования конструктивных параметров солнечных сушилок и развития энергосберегающих технологий сушки.
Библиографические ссылки
[1] Umayal Sundari, A., Neelamegam, P. and Subramanian, C., "An Experimental Study and Analysis on Solar Drying of Bitter Gourd Using an Evacuated Tube Air Collector in Thanjavur, Tamil Nadu, India", in Conference Papers in Energy, Hindawi Publishing Corporation, (2013).
[2] Д.У. Турапова. Қуёш энергияси ёрдамида мева-сабзавотларни қуритиш усуллари ва технологиялари. XXI век интеллектуальной молодёжи. Труды республиканской научной и научно-теоретической конференции. 24-апрель 2021 й.
[3] Д.У.Турапова. Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини қуритиш методикаси ва алгоритми. Халқаро илмий-техник анжуман: “Муқобил ва қайта тикланувчи энергетиканинг ривожланиш тенденциялари: муаммолар ва ечимлар” 17-18 май 2021 й.
[4] Akinola A. Adeniyi, Abubakar Mohammed, Kehinde Aladeniyi, Analysis of a Solar Dryer Box with Ray Tracing CFD Technique, International Journal of Scientific And Engineering Research Volume 3, Issue 10, October-2012.
[5] Afdhal Kurniawan Mainil, Azridjal Aziz, Joko Harianto, Rahmat Iman Mainil, Journal of Advanced Research in Fluid Mechanics and Thermal Sciences, Volume 66, Issue 2 (2020) 136-144.
[6] Akwasi Ayensu., Dehydration OF Food Crops Using a Solar Dryer With Convective Heat Flow., Solar Energy Allrights Vol. reserved. 59, Nos. 4-6, pp. in 121-126, 1997.
[7] Д.У.Турапова, К.Ю. Рашидов, A.У. Турапова. Meva-sabzavotlar uchun quyosh quritgichida havo konveksiyasini hisoblash. Международная конференция «Фундаментальные и прикладные проблемы современной физики» 19-21 октября 2023 г.
[8] Incropera F.P., DeWitt D.P., Bergman T.L., Lavine A.S. Fundamentals of Heat and Mass Transfer. 7th ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2011. 997 p.
[9] G‘ayimnazarov Israil Xoliqovich, Mamarasulov Sobir Raxmonqulogli, and Toshmurodov Jomurod Jahongirogli. “O‘ZAN TUBI BARQARORLIGINI BAHOLASH USULLARI” Sanoatda raqamli texnologiyalar/Цифровые технологии в промышленности 4.1 (2026): 237-241.
[10] Bal, L.M., Satya, S., & Naik, S.N. Solar Dryer with Thermal Energy Storage Systems for Drying Agricultural Food Products: A Review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2010, Vol. 14, No. 8, pp.
[11] D.U.Turapova S.A.Boltayev. “Quyosh quritgich qurilmalarida quritish jarayonida issiqlik va massa almashinuvi parametrlarining o‘rni”. Toshkent davlat texnika universiteti “Jahon miqyosida yashil iqtisodiyot va to‘rtinchi sanoat inqilobi doirasida Qayta tiklanuvchi energiyaning roli: Innovatsiyalar, texnologiyalar, va barqaror rivojlanishni ta’minlash” xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya (3-4 – oktabr 2025-yil).

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.
Copyright (c) 2026 Turapova D.U., G‘opparov U.R. (Muallif)