Аннотация
В работе рассмотрена проблема предотвращения перегрева приёмной части и повышения интенсивности теплообмена в гелиопиролизных реакторах, работающих при высоких температурах. Исследованы способы защиты приёмной части и интенсификации теплообмена в гелиопиролизных реакторах, функционирующих на основе параболических солнечных концентраторов.
Материалы и методыИсследование выполнено с использованием расчётно-теоретических и экспериментальных методов, основанных на уравнениях термодинамики и теплопередачи. Проведён анализ работы гелиопиролизных реакторов с параболическими концентраторами и выполнена оценка теплозащитных материалов по их теплофизическим характеристикам и устойчивости к воздействию высоких температур.
РезультатыПо результатам трёхлетней эксплуатации установлено, что в приёмной части реактора происходит термическое разрушение материала с образованием неровностей глубиной 0,3–2,3 мм. В качестве защитного материала выбран графит, обладающий низкой теплопроводностью, высокой жаростойкостью и устойчивостью к окислению.
ЗаключениеПредложенное графитовое покрытие обеспечивает эффективную защиту приёмной части гелиопиролизного реактора от воздействия высоких температур, повышает интенсивность теплообмена, увеличивает надёжность оборудования и продлевает срок его эксплуатации.
Библиографические ссылки
[1]. Кашин Д.С., Дергачева П.Е., Стехов П.А. Жаростойкие покрытия, наносимые шликерным методом // Защитные и функциональные покрытия. – 2018. – С. 45–58.
[2]. 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.
[3]. 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.
[4]. Пашков Е.И., Пермяков М.Б., Краснова Т.В. Защита теплотехнических агрегатов в агрессивной высокотемпературной среде строительными теплоизоляционными материалами // Вестник Евразийской науки. – 2021. – № 2.
[5]. Кошкин В.К. и др. Нестационарный теплообмен. – Л.: Машиностроение, 1973. – 328 с.
[6]. Михеенков Е.Л. Основы теории теплообмена. – Самара: Самарский государственный аэрокосмический университет им. С.П. Королева, 2007. – 96 с.
[7]. Рахматов О.И., Абдурахмонова Н.К. Расчёт теплового баланса гелиотеплицы // Muqobil Energetika. – 2024. – № 1. – С. 45–52.
[8]. Презентация проектов, направленных на обеспечение экологической устойчивости Узбекистана [Электронный ресурс] // President.uz. – 21.10.2024. – Режим доступа: https://president.uz
[9]. 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.
[10]. Майорова И.А. Математическое моделирование процесса теплопереноса и оптимизации конструкции многослойного теплозащитного покрытия // Авиационные материалы и технологии. – 2013. – № S2. – С. 17–23.
[11]. 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).

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.
Copyright (c) 2026 Uzoqov, G'.N., Yakubov, S.I., Umidillayev, J.H., Turdiev, M.S., Evstafeyev, E.A. (Muallif)