Анализ методов расчета теплоотдачи между хладоносителем в замораживающей колонке и окружающими породами; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов; Т. 333, № 3

Detalhes bibliográficos
Parent link:Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов/ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ).— , 2015-.— 2413-1830
Т. 333, № 3.— 2022.— [С. 154-163]
Autor principal: Семин М. А. Михаил Александрович
Corporate Authors: Российская академия наук Уральское отделение Горный институт, ОАО «Беларуськалий»
Outros Autores: Головатый И. И. Иван Иванович, Бородавкин Д. А. Дмитрий Алексеевич
Resumo:Заглавие с титульного листа
Актуальность исследования обусловлена высокой востребованностью способа искусственного замораживания горных пород при проходке вертикальных шахтных стволов. Анализ методов расчета теплоотдачи от породного массива к рассолу в замораживающих колонках позволит определить пути дальнейшего совершенствования методик расчета теплоотдачи. Результаты исследований окажутся полезны при проектировании ледопородных ограждений шахтных стволов. Цель: выполнить анализ существующих методов расчета теплоотдачи между хладоносителем в замораживающей колонке и окружающими породами, определить основные пути дальнейшего совершенствования методов расчета теплоотдачи в условиях коаксиальных замораживающих колонок. Объекты: система «рассол - замораживающая колонка - замораживаемый породный массив». Методы: сравнительный анализ существующих методов расчета теплоотдачи, численное моделирование в программном комплексе Ansys Fluent.
Результаты. Проведен сравнительный анализ существующих подходов и методов расчета коэффициента теплоотдачи через стенку замораживающей колонки между движущимся по ней рассолом (хладоносителем) и замораживаемым породным массивом. Описаны причины рассогласования результатов при использовании различных методов расчета теплоотдачи. Проведен сравнительный анализ коэффициентов теплоотдачи, полученных по различным методам расчета, а также в результате численного трехмерного моделирования течения рассола. Показаны недостатки существующих методов расчета теплоотдачи и определены основные пути дальнейшего совершенствования методов расчета теплоотдачи в условиях коаксиальных замораживающих колонок: учет теплообмена между прямым и обратным потоками рассола в замораживающий колонках, анализ влияния неустановившихся полей скорости и температуры в обратном потоке рассола на начальном участке замораживающей колонки (вблизи башмака колонки), анализ чувствительности величины коэффициента теплоотдачи к отклонению от соосности питающей и замораживающих труб.
The relevance of the study follows from the high demand for artificial freezing of soils in sinking vertical mine shafts. Analysis of methods for calculating heat transfer between brine in freezing columns and surrounding soil makes it possible to further improve the methods for calculating heat transfer coefficients. The research results will be useful for designing freezing systems in shaft construction. The main aim of the research is to analyze the existing methods for calculating heat transfer between the coolant in the freezing column and the surrounding rocks, to determine the main ways to further improve the methods for calculating heat transfer in conditions of coaxial freezing columns Objects: the system «brine - freezing pipe - frozen soil». Methods: comparative analysis of existing methods for calculating heat transfer, numerical simulation in the Ansys Fluent software package. Results. The authors have carried out the comparative analysis of the existing approaches and methods for calculating the heat transfer coefficient through the wall of the freezing pipe between the brine (coolant) moving along it and the frozen soil.
The paper describes the reasons for discrepancy between the results when using various methods for calculating heat transfer. The authors have carried out the comparative analysis of the heat transfer coefficients obtained by various calculation methods, as well as as a result of numerical threedimensional modeling of the brine flow. The drawbacks of the existing methods for calculating heat transfer are shown and the main ways of further improving the methods for calculating heat transfer under conditions of coaxial freezing columns are determined: taking into account heat transfer between the forward and reverse brine flows in the freezing columns, analyzing the effect of transient velocity and temperature fields in the reverse brine flow at the initial section of the freezing column (near the column shoe), analysis of the sensitivity of the value of the heat transfer coefficient to deviation from the alignment of the supply and freezing pipes.
Idioma:russo
Publicado em: 2022
Assuntos:
Acesso em linha:http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/70514/1/bulletin_tpu-2022-v333-i3-13.pdf
https://doi.org/10.18799/24131830/2022/3/3032
Formato: Recurso Electrónico Capítulo de Livro
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=347426

MARC

LEADER 00000nla2a2200000 4500
001 347426
005 20231102010009.0
035 |a (RuTPU)RU\TPU\book\379319 
035 |a RU\TPU\book\379271 
090 |a 347426 
100 |a 20220404d2022 k y0rusy50 ca 
101 0 |a rus 
102 |a RU 
135 |a drcn ---uucaa 
181 0 |a i  
182 0 |a b 
200 1 |a Анализ методов расчета теплоотдачи между хладоносителем в замораживающей колонке и окружающими породами  |f М. А. Семин, И. И. Головатый, Д. А. Бородавкин 
203 |a Текст  |c электронный 
215 |a 1 файл (952 Kb) 
230 |a Электронные текстовые данные (1 файл : 952 Kb) 
300 |a Заглавие с титульного листа 
320 |a [Библиогр.: с. 160-161 (29 назв.)] 
330 |a Актуальность исследования обусловлена высокой востребованностью способа искусственного замораживания горных пород при проходке вертикальных шахтных стволов. Анализ методов расчета теплоотдачи от породного массива к рассолу в замораживающих колонках позволит определить пути дальнейшего совершенствования методик расчета теплоотдачи. Результаты исследований окажутся полезны при проектировании ледопородных ограждений шахтных стволов. Цель: выполнить анализ существующих методов расчета теплоотдачи между хладоносителем в замораживающей колонке и окружающими породами, определить основные пути дальнейшего совершенствования методов расчета теплоотдачи в условиях коаксиальных замораживающих колонок. Объекты: система «рассол - замораживающая колонка - замораживаемый породный массив». Методы: сравнительный анализ существующих методов расчета теплоотдачи, численное моделирование в программном комплексе Ansys Fluent. 
330 |a Результаты. Проведен сравнительный анализ существующих подходов и методов расчета коэффициента теплоотдачи через стенку замораживающей колонки между движущимся по ней рассолом (хладоносителем) и замораживаемым породным массивом. Описаны причины рассогласования результатов при использовании различных методов расчета теплоотдачи. Проведен сравнительный анализ коэффициентов теплоотдачи, полученных по различным методам расчета, а также в результате численного трехмерного моделирования течения рассола. Показаны недостатки существующих методов расчета теплоотдачи и определены основные пути дальнейшего совершенствования методов расчета теплоотдачи в условиях коаксиальных замораживающих колонок: учет теплообмена между прямым и обратным потоками рассола в замораживающий колонках, анализ влияния неустановившихся полей скорости и температуры в обратном потоке рассола на начальном участке замораживающей колонки (вблизи башмака колонки), анализ чувствительности величины коэффициента теплоотдачи к отклонению от соосности питающей и замораживающих труб. 
330 |a The relevance of the study follows from the high demand for artificial freezing of soils in sinking vertical mine shafts. Analysis of methods for calculating heat transfer between brine in freezing columns and surrounding soil makes it possible to further improve the methods for calculating heat transfer coefficients. The research results will be useful for designing freezing systems in shaft construction. The main aim of the research is to analyze the existing methods for calculating heat transfer between the coolant in the freezing column and the surrounding rocks, to determine the main ways to further improve the methods for calculating heat transfer in conditions of coaxial freezing columns Objects: the system «brine - freezing pipe - frozen soil». Methods: comparative analysis of existing methods for calculating heat transfer, numerical simulation in the Ansys Fluent software package. Results. The authors have carried out the comparative analysis of the existing approaches and methods for calculating the heat transfer coefficient through the wall of the freezing pipe between the brine (coolant) moving along it and the frozen soil. 
330 |a The paper describes the reasons for discrepancy between the results when using various methods for calculating heat transfer. The authors have carried out the comparative analysis of the heat transfer coefficients obtained by various calculation methods, as well as as a result of numerical threedimensional modeling of the brine flow. The drawbacks of the existing methods for calculating heat transfer are shown and the main ways of further improving the methods for calculating heat transfer under conditions of coaxial freezing columns are determined: taking into account heat transfer between the forward and reverse brine flows in the freezing columns, analyzing the effect of transient velocity and temperature fields in the reverse brine flow at the initial section of the freezing column (near the column shoe), analysis of the sensitivity of the value of the heat transfer coefficient to deviation from the alignment of the supply and freezing pipes. 
453 |t Analysis of methods for calculating heat transfer between brine in the freezing pipes and surrounding soils  |o translation from Russian  |f M. A. Semin, I. I. Golovaty, D. A. Borodavkin  |c Tomsk  |n TPU Press  |d 2015-   |d 2022  |a Semin, Mikhail Alexandrovich 
453 |t Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Assets Engineering 
453 |t Vol. 333, № 3 
461 1 |0 (RuTPU)RU\TPU\book\312844  |x 2413-1830  |t Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов  |f Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)  |d 2015-  
463 1 |0 (RuTPU)RU\TPU\book\379269  |t Т. 333, № 3  |v [С. 154-163]  |d 2022 
610 1 |a методы расчета 
610 1 |a теплопередача 
610 1 |a хладоносители 
610 1 |a ледопородные ограждения 
610 1 |a искусственное замораживание 
610 1 |a рассольные схемы 
610 1 |a замораживающие колонны 
610 1 |a коэффициент теплоотдачи 
610 1 |a породные массивы 
610 1 |a электронный ресурс 
610 |a frozen wall 
610 |a artificial freezing 
610 |a indirect freezing 
610 |a heat transfer 
610 |a freezing pipe 
610 |a brine 
610 |a heat transfer coefficient 
700 1 |a Семин  |b М. А.  |g Михаил Александрович  |6 z01712 
701 1 |a Головатый  |b И. И.  |g Иван Иванович  |6 z02712 
701 1 |a Бородавкин  |b Д. А.  |g Дмитрий Алексеевич  |6 z03712 
712 0 2 |a Российская академия наук  |b Уральское отделение  |b Горный институт  |c (Пермь)  |2 stltpush  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\15210  |6 z01700  |9 26096 
712 0 2 |a ОАО «Беларуськалий»  |6 z02701 
712 0 2 |a Российская академия наук  |b Уральское отделение  |b Горный институт  |c (Пермь)  |2 stltpush  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\15210  |6 z03701  |9 26096 
801 2 |a RU  |b 63413507  |c 20220408  |g RCR 
856 4 |u http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/70514/1/bulletin_tpu-2022-v333-i3-13.pdf 
856 4 |u https://doi.org/10.18799/24131830/2022/3/3032 
942 |c CF