<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="JATS-archive-oasis-article1-4.xsd" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="ru">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-title-group>
        <journal-title>Журнал Современные проблемы науки и образования</journal-title>
      </journal-title-group>
      <issn>2070-7428</issn>
      <publisher>
        <publisher-name>Общество с ограниченной ответственностью &amp;quot;Издательский Дом &amp;quot;Академия Естествознания&amp;quot;</publisher-name>
      </publisher>
    </journal-meta>
    <article-meta>
      <article-id pub-id-type="publisher-id">ART-15003</article-id>
      <title-group>
        <article-title>ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ БЛОЧНО-МОДУЛЬНОЙ ТЕПЛО-МАССООБМЕННОЙ НАСАДКИ</article-title>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Степыкин</surname>
              <given-names>А.В.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Stepykin</surname>
              <given-names>A.V.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>cngh@yandex.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="affe976286f"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Сидягин</surname>
              <given-names>А.А.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Sidyagin</surname>
              <given-names>A.A.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>mahp@dfngtu.nnov.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="affe976286f"/>
        </contrib>
      </contrib-group>
      <aff id="affe976286f">
        <institution xml:lang="ru">ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева», Дзержинский политехнический институт</institution>
        <institution xml:lang="en">Dzerginsky Polytechnical institute (branch) Nizhny Novgorod state technical university</institution>
      </aff>
      <pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2014-05-22">
        <day>22</day>
        <month>05</month>
        <year>2014</year>
      </pub-date>
      <issue>5</issue>
      <fpage>224</fpage>
      <lpage>224</lpage>
      <permissions>
        <license xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
          <license-p>This is an open-access article distributed under the terms of the CC BY 4.0 license.</license-p>
        </license>
      </permissions>
      <self-uri content-type="url" hreflang="ru">https://science-education.ru/ru/article/view?id=15003</self-uri>
      <abstract xml:lang="ru" lang-variant="original" lang-source="author">
        <p>Приведено описание новой блочно-модульной конструкции контактного устройства, отмечены особенности данной конструкции. Стоит отметить, что предложенное контактное устройство обладает сложной структурой, что и является основной его особенностью. В статье поставлена задача определить предельные нагрузки по фазам, а также выявить основные гидродинамические режимы работы насадки и их границы. Для этого использовались специально разработанные лабораторные стенды с колоннами 200 и 132 мм. Подтверждено, что для разработанного аппарата предельные нагрузки могут определяться по уравнению  Бейна-Хоугена. Для уравнения определены коэффициенты. Кроме этого, выявлены два рабочих режима устройства. Это пленочный и режим подвисания. Скорость газа, соответствующую режиму подвисания предложено определять как долю от скорости захлебывания. Коэффициенты в уравнении Бейна-Хоугена являются зависимыми от количества теплообменных модулей  и сетчатой насадки в блоке. То же самое имеет место  при определении границы гидродинамических режимов.</p>
      </abstract>
      <abstract xml:lang="en" lang-variant="translation" lang-source="translator">
        <p>The description of a new block and modular design of the contact device is provided. Features of this design are noted. It should be noted that the offered contact device possesses complex structure, it is main feature. In the paper the task to determine maximum loads by phases, and also to reveal the main hydrodynamic operating modes of device and their border is set. Specially designed laboratory stands with columns of 200 mm and 132 mm were for this purpose used. It is confirmed that for the developed device maximum loads can be determined by Beyna-Hougen&amp;acute;s equation. For the equation coefficients are defined. Two operating modes  of the device are revealed. It is film regime and  regime of suspension. Gas speed, corresponding to the regime of suspension  define, how a pat from speed of flooding. Coefficients in Beyna-Hougen&amp;acute;s equation are dependent on number of heat-exchange modules and a grid elements in the block. The same takes place when determining border of the hydrodynamic regimes.</p>
      </abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru">
        <kwd>Теплонапряженные процессы</kwd>
        <kwd>контактные устройства</kwd>
        <kwd>массообмен</kwd>
        <kwd>теплообмен</kwd>
        <kwd>абсорбция</kwd>
        <kwd>ректификация</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml:lang="en">
        <kwd>highly thermal processes</kwd>
        <kwd>contact devices</kwd>
        <kwd>mass exchange</kwd>
        <kwd>heat exchange</kwd>
        <kwd>absorption</kwd>
        <kwd>rectification</kwd>
      </kwd-group>
    </article-meta>
  </front>
  <back>
    <ref-list>
      <ref>
        <note>
          <p>1. А. с. Ru 141 498, кл В 01 D 3/28, Тепломассообменное устройство,  Бюл № 16, 2014.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>2. Сидягин А.А. Колонные аппараты для массообменных процессов. – Н. Новгород : Изд-во НГТУ, 2009. – 115 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>3. Степыкин А.В., Сидягин А.А. Контактные устройства для проведения теплонапряженных массообменных процессов // Химическое и нефтегазовое машиностроение. – 2014. - № 5. – С. 18–21.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>4. Степыкин А.В., Сидягин А.А. Математическое моделирование растекания жидкости по поверхности блочной тепло-массообменной насадки : материалы XXVI Международной научной конференции «Математические методы в технике и технологиях». – 2013. - 26, секция 11, том 7. – С. 186.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>5. Рамм В.М. Абсорбция газов. – М. : Химия, 1975. – 767 с.</p>
        </note>
      </ref>
    </ref-list>
  </back>
</article>
