<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">resar</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Природные ресурсы Арктики и Субарктики</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Arctic and Subarctic Natural Resources</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">2618-9712</issn><issn pub-type="epub">2686-9683</issn><publisher><publisher-name>Академия наук Республики Саха (Якутия)</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">resar-577</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>Материаловедение</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>Materials science</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Оценка влияния лучистой составляющей на сложный теплообмен между сетевым трубопроводом и водопроводом при совместной прокладке</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Evaluation of the Radiation Coefficient Effect in Total Heat Transfer between Network Pipeline and Water Pipes in Joint Installation</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Степанов</surname><given-names>Анатолий Викторович</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Stepanov</surname><given-names>Anatoliy Viktorovich</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>СТЕПАНОВ Анатолий Викторович – д.т.н., г.н.с.</p></bio><email xlink:type="simple">a.v.stepanov@iptpn.ysn.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Егорова</surname><given-names>Гульнара Николаевна</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Egorova</surname><given-names>Gulnara Nikolaevna</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>ЕГОРОВА Гульнара Николаевна – ст. преподаватель</p></bio><email xlink:type="simple">a.v.stepanov@iptpn.ysn.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Институт физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова СО РАН</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Larionov Institute of Physical and Technical Problems of the North SB RAS</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-2"><aff xml:lang="ru"><institution>Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2017</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>18</day><month>12</month><year>2024</year></pub-date><volume>22</volume><issue>4</issue><fpage>98</fpage><lpage>98</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Степанов А.В., Егорова Г.Н., 2024</copyright-statement><copyright-year>2024</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Степанов А.В., Егорова Г.Н.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Stepanov A.V., Egorova G.N.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://resar.elpub.ru/jour/article/view/577">https://resar.elpub.ru/jour/article/view/577</self-uri><abstract><p>Рассматривается математическая модель совместной прокладки сетей водопровода и квартальных тепловых сетей. Целью статьи является исследование влияния излучения на процесс сложного теплообмена, происходящего в кожухе теплоизоляции между элементами конструкции. Приведены результаты математического моделирования тепловых потерь с учетом лучистой со- ставляющей. При расчете тепловых потоков, которые теряет трубопровод при транспортировке теплоносителя через тепловую изоляцию, обычно учитывается процесс передачи теплоты путем теплопроводности и конвекции. Лучистой составляющей при этом в большинстве случаев пренебре- гают. Особенно заметно влияние теплопередачи путем лучеиспускания и конвекции при использова- нии теплоизоляционных изделий с крупными порами, воздушными прослойками. Рассматривается наземная конфигурация трубопровода и водопровода, уложенного в общую тепловую изоляцию, изго- товленную из минеральной ваты. При совместной прокладке трубопроводов происходит сложный лучистый теплообмен, который состоит для любого, одного из этих трубопроводов из излучения отраженного от другого трубопровода и собственного излучения. Рассчитывается нестационарное температурное поле конструкции, состоящей из двух параллельно уложенных трубопроводов с раз- ными диаметрами, лежащих в общей теплоизоляционной конструкции, изготовленной из минераль- ной ваты. Элементы конструкции обмениваются теплом между собой и окружающей средой по- средством конвекции и излучения.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>This paper considers a mathematical model of joint laying of water pipeline networks and dis- trict heat networks. The purpose of the work is to study the effect of radiation on the process of complex heat exchange taking place in the housing insulation between structural elements. The results of mathematical simulation of the heat loss taking into account the radiant component are given. When calculating the heat flows which are lost in the pipeline through thermal insulation at transporting the coolant, the heat transfer process is usually considered by means of conduction and convection. The radiant component is neglected in most cases. The influence of heat transfer by radiation and convection is particularly noticeable using ther- mal insulation products with large pores and air gaps. A ground configuration of a pipe line and water pipe line laid in a joint thermal insulation made of mineral wool is considered. When laying joint pipelines, complex radiative heat transfer occurs. It consists, for each one of these pipelines, of radiation reflected from the other pipeline and self-radiation. A non-stationary temperature field of the structure, consisting of two parallel stacked pipes with different diameters lying in a joint insulating structure made of mineral wool, is calculated. The construction elements exchange heat with each other and the environment by convection and radiation.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>математическая модель</kwd><kwd>сложный теплообмен</kwd><kwd>тепловые потери</kwd><kwd>коэффициент из- лучения</kwd><kwd>температурное поле</kwd><kwd>общий тепловой поток</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>mathematical model</kwd><kwd>total heat transfer</kwd><kwd>heat losses</kwd><kwd>radiation coefficient</kwd><kwd>non-steady tempera- ture field</kwd><kwd>total heat flux.</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Местников А.Е., Абрамова П.С. Тепловая защита зданий на Севере: материалы, изделия, конструкции. М.: Изд-во АВС, 2009. 236 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Местников А.Е., Абрамова П.С. Тепловая защита зданий на Севере: материалы, изделия, конструкции. М.: Изд-во АВС, 2009. 236 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Степанов А.В., Тимофеев А.М. Развитие строительной теплофизики в регионах холодно- го климата // Труды III Евразийского симпозиу- ма: Пленарные доклады. Якутск: Изд-во ЯФ СО РАН, 2006. С. 170–176.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Степанов А.В., Тимофеев А.М. Развитие строительной теплофизики в регионах холодно- го климата // Труды III Евразийского симпозиу- ма: Пленарные доклады. Якутск: Изд-во ЯФ СО РАН, 2006. С. 170–176.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Михеев М.А. Основы теплопередачи. М.; Л.: Государственное энергетическое издатель- ство, 1949. 397 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Михеев М.А. Основы теплопередачи. М.; Л.: Государственное энергетическое издатель- ство, 1949. 397 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Оцисик М.Н. Сложный теплообмен. М.: Мир, 1976. 616 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Оцисик М.Н. Сложный теплообмен. М.: Мир, 1976. 616 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Hawkey D.J.C. District heating in the UK: A Technological Innovation Systems analysis // Envi- ronmental Innovation and Societal Transitions. 2012. V. 5. P. 19–32.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Hawkey D.J.C. District heating in the UK: A Technological Innovation Systems analysis // Envi- ronmental Innovation and Societal Transitions. 2012. V. 5. P. 19–32.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети. М.: МЭИ, 1999. 472 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети. М.: МЭИ, 1999. 472 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Михеев М.А., Михеева И.М. Основы теплопе- редачи. Изд. 2-е, стереотип. М.: Энергия, 1977. 344 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Михеев М.А., Михеева И.М. Основы теплопе- редачи. Изд. 2-е, стереотип. М.: Энергия, 1977. 344 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">СНиП 41-03-2003. Тепловая изоляция обо- рудования и трубопроводов. М.: Изд-во стан- дартов, 2004. 25 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">СНиП 41-03-2003. Тепловая изоляция обо- рудования и трубопроводов. М.: Изд-во стан- дартов, 2004. 25 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Даниэлян П.И., Яницкий П.А. Температур- ный режим движения жидкости по двум парал- лельным трубам // Изв. АН СССР. Энергетика и транспорт. 1988. № 3, С. 100–107.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Даниэлян П.И., Яницкий П.А. Температур- ный режим движения жидкости по двум парал- лельным трубам // Изв. АН СССР. Энергетика и транспорт. 1988. № 3, С. 100–107.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Пасконов В.М., Полежаев В.И., Чудов Л.А. Численное моделирование процессов тепло- и массообмена. М.: Наука, 1984. 288 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Пасконов В.М., Полежаев В.И., Чудов Л.А. Численное моделирование процессов тепло- и массообмена. М.: Наука, 1984. 288 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Красников Г.Е., Нагорнов О.В., Старо- стин Н.В. Моделирование физических процес- сов с использованием пакета Comsol Multi- physics: Учебное пособие. М.: НИЯУ МИФИ, 2012. 184 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Красников Г.Е., Нагорнов О.В., Старо- стин Н.В. Моделирование физических процес- сов с использованием пакета Comsol Multi- physics: Учебное пособие. М.: НИЯУ МИФИ, 2012. 184 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Новицкий П.В., Зограф И.А. Оценка по- грешностей результатов измерений. Л.: Энерго- издат, 1991. 304 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Новицкий П.В., Зограф И.А. Оценка по- грешностей результатов измерений. Л.: Энерго- издат, 1991. 304 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
