<?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">agroengineering</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Агроинженерия</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Agricultural Engineering (Moscow)</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">2687-1149</issn><issn pub-type="epub">2687-1130</issn><publisher><publisher-name>РГАУ-МСХА</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.26897/2687-1149-2023-6-4-9</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">agroengineering-697</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>ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ АПК</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>FARM MACHINERY AND TECHNOLOGIES</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Теплоутилизационная установка: повышение энергоэффективности</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Heat recovery plant: ways to improve energy efficiency</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-7451-7828</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Шевкун</surname><given-names>Н. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Shevkun</surname><given-names>N. A.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Николай Александрович Шевкун, канд. с.-х. наук, доцент</p><p>г. Москва</p><p>Scopus Author ID: 57222576008</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Nikolay A. Shevkun, CSc (Аg), Associate Professor</p><p>Moscow</p><p>Scopus Author ID: 57222576008</p></bio><email xlink:type="simple">energo-shevkun@rgau-msha.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0003-4867-1973</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Игнаткин</surname><given-names>И. Ю.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Ignatkin</surname><given-names>I. Yu.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Иван Юрьевич Игнаткин, д-р техн. наук, доцент</p><p>г. Москва</p><p>Scopus Author ID: 57222543815</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Ivan Yu. Ignatkin, DSc (Eng), Associate Professor</p><p>Moscow</p><p>Scopus Author ID: 57222543815</p></bio><email xlink:type="simple">ignatkin@rgau-msha.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-3664-9456</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Кожевникова</surname><given-names>Н. Г.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Kozhevnikova</surname><given-names>N. G.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Наталья Георгиевна Кожевникова, канд. техн. наук, доцент</p><p>г. Москва</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Natalya G. Kozhevnikova, PhD (Eng), Associate Professor</p><p>Moscow</p></bio><email xlink:type="simple">energo-ngk@rgau-msha.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-4241-9753</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Шевкун</surname><given-names>В. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Shevkun</surname><given-names>V. A.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Владимир Александрович Шевкун, канд. с.-х. наук</p><p>г. Москва</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Vladimir A. Shevkun, PhD (Аg)</p><p>Moscow</p></bio><email xlink:type="simple">vshevkun@rgau-msha.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-9467-4660</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Драный</surname><given-names>А. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Draniy</surname><given-names>A. V.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Александр Владимирович Драный, канд. техн. наук</p><p>г. Москва</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Aleksandr V. Draniy, PhD (Eng)</p><p>Moscow</p></bio><email xlink:type="simple">energo-dranyy@rgau-msha.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2023</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>17</day><month>01</month><year>2024</year></pub-date><volume>25</volume><issue>6</issue><fpage>4</fpage><lpage>9</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Шевкун Н.А., Игнаткин И.Ю., Кожевникова Н.Г., Шевкун В.А., Драный А.В., 2024</copyright-statement><copyright-year>2024</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Шевкун Н.А., Игнаткин И.Ю., Кожевникова Н.Г., Шевкун В.А., Драный А.В.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Shevkun N.A., Ignatkin I.Y., Kozhevnikova N.G., Shevkun V.A., Draniy A.V.</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://agroengineering.timacad.ru/jour/article/view/697">https://agroengineering.timacad.ru/jour/article/view/697</self-uri><abstract><p>Рекуперативная теплоутилизационная установка обеспечивает снижение затрат на отопление производственных животноводческих помещений. Однако существующие конструкции отличаются неравномерностью распределения воздушного потока по поверхности теплообменника и не гарантируют полную утилизацию теплоты вытяжного воздуха. С целью решения данной проблемы на примере рекуперативной теплоутилизационной установки УТ-3000 рассмотрена возможность ее дооснащения аэродинамической решеткой. Проведен анализ применимости аэродинамической решетки. В качестве оптимизационного параметра учитывалась величина хорды лопатки. Вычисленные потери давления на участке «Вентилятор-поддон-теплообменник» показали, что аэродинамическая решетка с «нормальным» числом лопаток обеспечивает минимальные потери давления воздушного потока 0,73 Па, что на 58% меньше, чем в исполнении без аэродинамической решетки. Для последующего экспериментального исследования равномерного распределения воздушного потока по поверхности теплообменника и повышения энергоэффективности функционирования теплоутилизационной установки необходимо изготовить теплоутилизатор с аэродинамической решёткой, учитывая рекомендуемый диапазон «нормальных» чисел лопаток от 16 до 21, дугу окружности лопатки 95° и угол установки лопаток к диагонали в пределах 68…82°.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>One of the ways to reduce the cost of heating production facilities in animal husbandry is the use of regenerative heat recovery plants. However, the existing designs of heat exchangers have a number of design flaws affecting their functionality, in particular, the uneven distribution of the air flow over the surface of a heat exchanger. This, in turn, does not provide for a more complete utilization of exhaust air heat. Using the example of a recuperative heat recovery unit UT‑3000, the authors consider the possibility of retrofitting it with an aerodynamic grid to evenly distribute the exhaust air flow over the heat exchanger surface and reduce energy costs for its operation. To do this, they analyzed the applicability of the aerodynamic grid. The size of a blade chord was taken into account as an optimisation parameter. The pressure losses calculated on the “fan – pallet – heat exchanger” section showed that the use of an aerodynamic grid with a “normal” number of blades would create a minimum airflow pressure loss of 0.73 Pa minimum airflow pressure loss of 0.73 Pa, which is 58% less than in the version without an aerodynamic grid. Further experimental study of the uniform airflow distribution over the heat exchanger surface aimed at improving the energy efficiency of the heat recovery unit requires a new design of a heat exchanger with an aerodynamic grid, taking into account the recommended range of “normal” number of blades from 16 to 21, the blade circumference arc of 95° and the blade pitch angle ranging between 68 and 82°.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>повышение энергоэффективности</kwd><kwd>теплоутилизационная установка</kwd><kwd>УТ‑3000</kwd><kwd>микроклимат</kwd><kwd>потери давления</kwd><kwd>аэродинамическая решетка</kwd><kwd>число лопаток</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>energy efficiency improvement</kwd><kwd>heat recovery plant</kwd><kwd>UT‑3000</kwd><kwd>indoor climate</kwd><kwd>pressure loss</kwd><kwd>aerodynamic grid</kwd><kwd>number of blades</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">Игнаткин И.Ю., Шевкун Н.А., Архипцев А.В., Кожевникова Н.Г., Скороходов Д.М. Об особенностях организации реверсивного оттаивания в рекуператорах теплоты вытяжного воздуха // Агроинженерия. 2022. Т. 24, № 6. С. 15-19. https://doi.org/10.26897/2687-1149-2022-6-15-19</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ignatkin I.Yu., Shevkun N.A., Arkhiptsev A.V., Kozhevnikova N.G., Skorokhodov D.M. On the peculiarities of organizing reverse defrosting in exhaust air heat recuperators. Agricultural Engineering (Moscow). 2022;24(6):15-19. (In Rus.) https://doi.org/10.26897/2687-1149-2022-6-15-19</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Игнаткин И.Ю., Архипцев А.В., Шевкун Н.А., Овсянникова Е.А., Шевкун В.А., Мельников О.М. Рекуперативная установка с системой корректирования направления вектора потока приточного воздуха // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2022. № 183. С. 1-11. EDN: GUVWMV.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ignatkin I.Yu., Arkhiptsev A.V., Shevkun N.A., Ovsyannikova E.A., Shevkun V.A., Melnikov O.M. Recuperative installation with a system for correcting the direction of the supply air flow vector. Polythematic Online Scientific Journal of Kuban State Agrarian University. 2022;183:1-11. (In Rus.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ignatkin I.Yu., Kazantsev S.P., Shevkun N.A., Skorokhodov D.M., Serov N.V., Alipichev A.Yu., Panchenko V.A. Developing and Testing the Air Cooling System of a Combined Climate Control Unit Used in Pig Farming. Agriculture. 2023;13(2):334. https://doi.org/10.3390/agriculture13020334</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ignatkin I.Yu., Kazantsev S.P., Shevkun N.A., Skorokhodov D.M., Serov N.V., Alipichev A.Yu., Panchenko V.A. Developing and testing the air cooling system of a combined climate control unit used in pig farming. Agriculture. 2023;13(2):334. (In Rus.) https://doi.org/10.3390/agriculture13020334</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Кожевникова Н.Г., Шевкун Н.А., Драный А.В., Цымбал А.А., Трубилин Е.И., Коновалов В.И. Анализ характера распределения основных параметров воздушного потока в воздуховодах // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2020. № 161. С. 282-289. EDN: DKFCEV.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kozhevnikova N.G., Shevkun N.A., Dranyj A.V., Cymbal A.A., Trubilin E.I., Konovalov V.I. Analysis of pattern of the main parameters of the air flow in the air ducts distribution Polythematic Online Scientific Journal of Kuban State Agrarian University. 2020;161:282-289. (In Rus.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Кожевникова Н.Г., Шевкун Н.А., Шевкун В.А., Драный А.В. Экспериментальные исследования условий распыла жидкостей посредством воздушного потока // Агроинженерия. 2021. № 6 (106) С. 32-37. https://doi.org/10.26897/2687-1149-2021-6-32-37</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kozhevnikova N.G., Shevkun N.A., Shevkun V.A., Draniy A.V. Experimental study of the conditions of spraying liquids with the air flow. Agricultural Engineering. 2021;6(106):32-37. (In Rus.) https://doi.org/10.26897/2687-1149-2021-6-32-37</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Кожевникова Н.Г., Шевкун Н.А., Драный А.В., Цымбал А.А. Анализ характера распределения давления в воздушном потоке по длине воздуховода // Сборник научных трудов Седьмой Международной научно-практической конференции «Современные энергосберегающие тепловые технологии (сушка и тепловые процессы) СЭТТ-2020», посвященной 110-летию со дня рождения академика А.В. Лыкова. 2020. С. 282-286. EDN: NBAGMA.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kozhevnikova N.G., Shevkun N.A., Draniy A.V., Tsymbal A.A. Analysing the nature of pressure distribution in the air flow along the duct length. Sbornik nauchnykh trudov Sedmoy Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, posvyashchennoy110-letiyu so dnya rozhdeniya Akademika A.V. Lykova. 2020:282-286. (In Rus.)</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>
