FOTOPOLIMER MIKROKANALLARIDA KREMNIY DIOKSIDI ZOL-GEL QOPLAMASINI TERMOAKTIVLASHTIRILGAN STATIK VA OQIMLI REJIMLARDA HOSIL QILISHNING OʻLCHAMSIZ TAQQOSLAMA TAHLILI
PDF (ruscha)

Kalit so‘zlar

issiqlik va massa almashinuvi zol-gel sintez kremniy dioksid mikrokanal Damköler soni Pékle soni o‘lchamsiz tahlil fotopolimer rejim xaritasi qoplama cho‘ktirish

Iqtibos keltirish tartibi

Meshcheryakov, A. A., & F., K. S. (2026). FOTOPOLIMER MIKROKANALLARIDA KREMNIY DIOKSIDI ZOL-GEL QOPLAMASINI TERMOAKTIVLASHTIRILGAN STATIK VA OQIMLI REJIMLARDA HOSIL QILISHNING OʻLCHAMSIZ TAQQOSLAMA TAHLILI. Muqobil Energetika, 23(2), 85-94. https://doi.org/10.70769/2181-2284.ME.2(23).2026.31

Annotatsiya

Hozirgi kungacha statik va oqimli rejimlarni yagona qo‘yilishda birlashtiruvchi tizimli o‘lchamsiz tahlil mavjud emas edi. Ishning maqsadi — o‘lchamsiz o‘xshashlik mezonlari tahlili asosida rejimlarni taqqoslash, (Da_z, Pe_T) koordinatalarida rejim xaritasini tuzish va zoly oqimining optimal oralig‘ini aniqlash. Metod sifatida radiusi R = 250 mkm va uzunligi L = 30 mm bo‘lgan osimmetrik mikrokanelda, devor harorati T_wall = 60 °C sharoitida tetratetoksisilan (TEOS) ning bog‘langan issiqlik-massa uzatish va polikondensatsiya masalasining analitik o‘lchamsiz tahlili qo‘llanildi. Statik rejimda Ra ≈ 61 ≪ Rac = 1708 ekanligi aniqlandi — tabiiy konvektsiya geometrik jihatdan bostirilgan; monomerning diffuzion kamayishining xarakterli uzunligi L_dep ≈ 1,0 mm bo‘lib, cho‘kma massasining 90 % dan ortig‘ini kanalning dastlabki 5–7 mm qismida jamlaydi. Oqimli rejimda boshqaruvchi parametrlar sifatida o‘q bo‘ylama Damköler soni Da_z va issiqlik Pékle soni Pe_T namoyon bo‘ladi. Q ∈ [0,1; 2] mkl/min optimal oqim oralig‘i bir vaqtning o‘zida Da_z < 1 va Pe_T < 1 shartlarini ta’minlaydi, ya’ni kanal bo‘ylab cho‘kmaning bir xil taqsimlanishi hamda reaksiyaning to‘liq issiqlik faollashuvi yuz beradi. Statik rejimdan oqimli rejimga o‘tish limitlovchi mexanizmni tubdan o‘zgartiradi — diffuzion kamayishdan reagientning konvektiv yangilanishiga o‘tadi.

PDF (ruscha)

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Abdurakhmanov, A., Kuchkarov, A.A., Holov,Sh.R., Abdumuminov, A. “Calculation of optical-geometrical characteristics of parabolic-cylindrical mirror concentrating systems”, European science review. 2017. Vol. 2. P. 201-204.

2. Klychev, Sh.I., Zakhidov, R.A., Bakhramov, S.A., Dudko, Yu.A., Khudoikulov, A.Ya., Klychev, Z.Sh., Khudoiberdiev, I.A. “Parameter optimization for paraboloid-cylinder-receiver system of thermal power plants”, Applied Solar Energy. Applied Solar Energy. 2009. Vol. 45. No. 4. pp. 281–284.

3. Avezov, R.R., Avezova, N.R., Matchanov, N.A., Suleimanov, Sh.I., Abdukadirova, R.D. “History and State of Solar Engineering in Uzbekistan”, Applied Solar Energy, 2012, Vol. 48, No. 1, pp. 14–19.

4. Amal, E.K., Oumaima, E.A., Elhassan, A. CFD Simulation of Temperature Distribution in a Parabolic Trough Collector. Appl. Sol. Energy 59, 311–323 (2023).

5. Koishiyev, T.K., Bekzhan, Z.B., Saribayev, A.S. Optimization Issues, Computer Modeling, and Visualization of the Efficiency Coefficient of Optical Systems of Solar Furnaces and Solar Power Plants. Appl. Sol. Energy 59, 324–328 (2023).

6. Abdurakhmanov, A.A. Akhadov, Zh.Z. Concentrating systems and determination of optimal parameters of the light-receiving surface, Appl. Sol. Energy, 2004, vol. 40, no. 3, p 39

7. Akhadov, J.Z. Study of the Performance Characteristics of a Solar Concentrator for Production of Thermal Energy. Appl. Sol. Energy 59, 169–175 (2023).

8. Li, R., Zeng, K., Soria, J.E., Mazza, G.A., Gauthier, Rodriguez, D.R., Flamant, G. Product distribution from solar pyrolysis of agricultural and forestry biomass residues. Renew. Energy 89, 27–35.

9. Luzzi, A., Lovegrove. K. Solar Thermal Power Generation, Australian National University, Camberra, 2004, pp. 669–683.

10. Nzihou, A., Flamant, G.,Stanmore, B. Synthetic fuels from biomass using concentrated solar energy - a review. Energy 2012 (42), 121–131.

11. Chernova, N.I., Kiseleva, S.V., Larina, O.M., Sytchev, G.A. Manufacturing gaseous products by pyrolysis microalgae biomass. Alternative Energy and Ecology (ISJAEE). 2018;(31-36):23-34. (In Russ.).

12. Кузьмина, Р.И., Штыков, С.Н., Панкин, К.Е., Иванова, Ю.В., Панина, Т.Г. Пирогенетическая переработка некоторых древесных отходов и отходов лущения семян. Химия растительного сырья, No. 3, 2010, pp. 61-65.

13. Караева, Ю.В., Тимофеева, С.С., Гильфанов, М.Ф., Камалов, Р.Ф., Марфин, Е.А.Термохимическая конверсия лузги подсолнечника. Химия растительного сырья, No. 2, 2023, pp. 335-344.

14. Kharkov,V.V., Tuntsev,D.V., Kuznetsov,M.G. Thermochemical processing of sun flowerhusks. Vestnik Kazanskogo GAU, № 4(51) 2018. pp 130-134.

15. Sanchez, M., Clifford, B., Nixon, J.D. Modelling and evaluating a solar pyrolysis system. Renewable Energy, Volume 116, Part A, 2018, pp 630-638.

16. Habtewold, A.T., Demiss, A.A., Wondwossen, B.E. Solar assisted pyrolysis system for High-Density polyethylene plastic waste to fuel conversion. AIMS Energy, 2020, 8(3): 455-473.

17. Uzakov, G.N., Davlonov, H.A., Holikov. K.N. Study of the Influence of the Source Biomass Moisture Content on Pyrolysis Parameters. Applied Solar Energy (English translation of Geliotekhnika), 2018, Tom 54, Vipusk 6, Pages 481 – 484.

18. Uzakov, G.N., Novik, A.V., Davlonov, X.A., Almardanov, X.A., Chuliev, S.E. Heat andMaterial Balance of Heliopyrolysis Device. Energetika. Proceedings of CIS HigherEducation Institutions and Power Engineering Associations, 66, 1, 57-65 (2023).

19. Davlonov, X. and at al. Study on heat and material balance of heliopyrolysis device. AIP Conference Proceedings,2686 020023 (2022).

20. Uzakov, G.N., Almardanov, X.A., Kodirov, I.N., Aliyarova, L.A. Studying the temperature regime of the heliopyrolysis device reactor. E3S Web of Conferences, 2023, 411, 01040.

21. Uzakov, G.N., Almardanov, X.A., Kodirov, I.N., Aliyarova, L.A. Modeling the heat balance of a solar concentrator heliopyrolysis device reactor. BIO Web of Conferences, 2023, 71, 01098.

22. Knysh, L. Modeling of energy characteristics of parabolic concentrators based on Monte Carlo ray tracing method, Applied Solar Energy 57, 2021, Volume 57, Issue 5, pp. 413–419.

23. Умаров, Г.Я., Захидов, Р.А., Ходжаев, А.Ш. Распределение лучистого вектора п поле излучения параболоцилиндрического концентратора. Гелиотехника, 1976, - №1, с. 27-32.

24. Ароян, О.С., Геруни, С.П. Программа расчета параметров солнечного параболоцилиндрического концентратора. Альтернативная энергетика и экология, №.11, 2005. - с. 42-45.

25. Ахатов, Ж.З. Приемник-парогенератор автономной солнечной-теплоэнергетической установки мощностью 5 кВт. Гелиотехника, 2010, - №4, с. 48-51.

26. Ахатов, Ж.З. Комбинированная энергоустановка с концентраторами солнечного излучения. Монография. Lambert AP (Германия), 2016. – 129 с.

27. Рылов, Ю.П. Упругодеформированные тонкостенные концентраторы солнечной энергии. Журнал технической физики, 2003, том 73, выпуск 11, 123-129 с.

28. Собиров, Ю.Б. Методы измерения коэффициентов отражения зеркал и коэффициентов пропускания стекол. Universum: технические науки: электрон. научн. журн. 2021. 10(91).

29. Быстрицкий, Г.Ф. Основы энергетики: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 278 с.

Creative Commons License

Ushbu asar Creative Commons Attribution 4.0 Xalqaro Litsenziyasi asosida litsenziyalangan.

Mualliflik huquqi (c) 2026 Мещеряков, A.A., Шабиев, Ф.К. (Автор)

Yuklab olishlar

Yuklab olish ma’lumotlari hozircha mavjud emas.