<?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">msi</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Современная наука и инновации</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Modern Science and Innovations</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">2307-910X</issn><publisher><publisher-name>North-Caucasus Federal University</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">msi-776</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>ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>ENGINEERING SCIENCES</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНОГО ТЕПЛА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЭНЕРГИИ</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>THE INCREASING OF THE EFFICIENCY OF USING LOW-POTENTIAL HEAT IN ENERGY PRODUCTION</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>Соловьев</surname><given-names>А. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Solovyev</surname><given-names>A. A.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">a.soloviev@geogr.msu.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>Чекарев</surname><given-names>К. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Chekarev</surname><given-names>K. V.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">kostya-chekarev@yandex.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>Соловьев</surname><given-names>Д. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Solovev</surname><given-names>D. A.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">solovev@guies.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Шилова</surname><given-names>Л. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Shilova</surname><given-names>L. A.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">ShilovaLA@mgsu.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-3"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Московский государственный университет имени М. В. Ломоносов</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Moscow State University</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-2"><aff xml:lang="ru"><institution>Объединенный институт высоких температур Российской академии наук (ОИВТ РАН)</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Joint Institute for High Temperatures of the Russian Academy of Sciences (RAS JIHT)</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-3"><aff xml:lang="ru"><institution>Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Moscow State University of Civil Engineering (National Research University)</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2017</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>11</day><month>10</month><year>2022</year></pub-date><volume>0</volume><issue>3</issue><fpage>140</fpage><lpage>146</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Соловьев А.А., Чекарев К.В., Соловьев Д.А., Шилова Л.А., 2022</copyright-statement><copyright-year>2022</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Соловьев А.А., Чекарев К.В., Соловьев Д.А., Шилова Л.А.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Solovyev A.A., Chekarev K.V., Solovev D.A., Shilova L.A.</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://msi.elpub.ru/jour/article/view/776">https://msi.elpub.ru/jour/article/view/776</self-uri><abstract><p>Рассматриваются варианты технических решений систем аккумуляции низкопотенциального тепла водными теплоносителями тепловых машин. Методом компьютерного моделирования тепло-массообмена и аэрогидродинамики выполнены расчеты тепловых коэффициентов охлаждения оборотной воды электростанций в двух вариантах башенных градирен с естественной тягой при продольном и противоточном движении теплоносителей и различным размещением охладительных устройств. Установлен преимущественный рост тепловой эффективности при утилизации использования низкопотенциального тепла в градирнях с выносным теплообменом по сравнению с традиционными градирнями с внутренним заполнением охладительных устройст</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The authors consider the options of technical solutions for low-potential heat accumulation systems for water heat carriers of thermal machines. The method of computer modeling of heat-mass transfer and aero-hydrodynamics has been used to calculate the thermal coefficients of cooling the circulating water of power plants in two versions of tower cooling towers with natural draft for longitudinal and counter flow motion of coolants and various arrangements of cooling devices. The primary increase in thermal efficiency in the utilization of low-potential heat in cooling towers with remote heat exchange is established in comparison with traditional cooling towers with internal filling of cooling devices.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>тепловая энергия</kwd><kwd>низкопотенциальное тепло</kwd><kwd>градирни</kwd><kwd>возобновляемые энергетические ресурсы</kwd><kwd>thermal energy</kwd><kwd>low-potential heat</kwd><kwd>cooling towers</kwd><kwd>renewable energy resources</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">Закиров Д. Г. Состояние и перспективы использования низкопотенциальной теплоты с помощью тепловых насосов // Промышленная энергетика. 2004. № 6.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Закиров Д. Г. Состояние и перспективы использования низкопотенциальной теплоты с помощью тепловых насосов // Промышленная энергетика. 2004. № 6.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Алхасов А. Б. et al. Освоение низкопотенциального геотермального тепла. Общество с ограниченной ответственностью Издательская фирма“ Физико - математическая литература,” 2012.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Алхасов А. Б. et al. Освоение низкопотенциального геотермального тепла. Общество с ограниченной ответственностью Издательская фирма“ Физико - математическая литература,” 2012.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Берман Л. Д. Испарительное охлаждение циркуляционной воды. Госэнергоиздат, 1957.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Берман Л. Д. Испарительное охлаждение циркуляционной воды. Госэнергоиздат, 1957.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Solovyev A. A. Vortice convettivo di energia solare. 2014. Vol. 6, № 15. P. 91-94.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Solovyev A. A. Vortice convettivo di energia solare. 2014. Vol. 6, № 15. P. 91-94.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Берман Л. Д. Известия Всероссийского теплотехнического института. 1941. № 10-11. P 17.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Берман Л. Д. Известия Всероссийского теплотехнического института. 1941. № 10-11. P 17.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Соловьев А. А. et al. Воздуховод башенной испарительной градирни с турбулизацией вихревого потока: pat. Патент РФ № 2196947 USA. Россия, 2003.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Соловьев А. А. et al. Воздуховод башенной испарительной градирни с турбулизацией вихревого потока: pat. Патент РФ № 2196947 USA. Россия, 2003.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Соловьев А. А. et al. Градирня с воздухорегулирующими устройствами: pat. Патент РФ № 2540127 USA. Россия, 2015.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Соловьев А. А. et al. Градирня с воздухорегулирующими устройствами: pat. Патент РФ № 2540127 USA. Россия, 2015.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Kazarov G. I. Report on the Technical Meeting on Advances in Non-Electric Applications of Nuclear Energy and Efficiency Improvement at Nuclear Power Plants.International Atomic Energy Agency. Ontario, 2014. 7 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kazarov G. I. Report on the Technical Meeting on Advances in Non-Electric Applications of Nuclear Energy and Efficiency Improvement at Nuclear Power Plants.International Atomic Energy Agency. Ontario, 2014. 7 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Соловьев А. А., Чекарев К. В. Башенная испарительная градирня с внешним теплообменом: pat. Патент РФ № 2527799 USA. Россия, 2014.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Соловьев А. А., Чекарев К. В. Башенная испарительная градирня с внешним теплообменом: pat. Патент РФ № 2527799 USA. Россия, 2014.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Соловьев А. А., Чекарев К. В. Аэродинамическая градирня с внешним теплообменом: pat. Патент РФ №2582031 USA. Россия, 2016.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Соловьев А. А., Чекарев К. В. Аэродинамическая градирня с внешним теплообменом: pat. Патент РФ №2582031 USA. Россия, 2016.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Dobrego K. V, Kashani M. M. H., Lasko E. E. Simulation of cooling tower and influence of aerodynamic elements on its work under conditions of wind. // Energ. 2014. Vol. 60, № 6.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Dobrego K. V, Kashani M. M. H., Lasko E. E. Simulation of cooling tower and influence of aerodynamic elements on its work under conditions of wind. // Energ. 2014. Vol. 60, № 6.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Гельфанд Р Е., Свердлин Б. Л., Тихонов А. В. Тепловые расчёты испарительных градирен и уравнение Меркеля // Электрические станции. Закрытое акционерное общество" Научно - техническая фирма” Энергопрогресс», 2012. № 4. P 22-29.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Гельфанд Р Е., Свердлин Б. Л., Тихонов А. В. Тепловые расчёты испарительных градирен и уравнение Меркеля // Электрические станции. Закрытое акционерное общество" Научно - техническая фирма” Энергопрогресс», 2012. № 4. P 22-29.</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>
