<?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 наукоемкие технологии</journal-title>
      </journal-title-group>
      <issn>1812-7320</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-37078</article-id>
      <title-group>
        <article-title>ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ТАРАНА В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ТЕПЛОВОМ ПУНКТЕ</article-title>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Кудашев</surname>
              <given-names>С.Ф.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Kudashev</surname>
              <given-names>S.F.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>kudaschev@mail.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff1"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Кудашева</surname>
              <given-names>О.В.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Kudasheva</surname>
              <given-names>O.V.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>kudaschev@mail.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff1"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Душутина</surname>
              <given-names>О.В.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Dushutina</surname>
              <given-names>O.V.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>kudaschev@mail.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff1"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Равилов</surname>
              <given-names>Р.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Ravilov</surname>
              <given-names>R.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>kudaschev@mail.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff1"/>
        </contrib>
      </contrib-group>
      <aff id="aff1">
        <institution xml:lang="ru">ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева»</institution>
        <institution xml:lang="en">Ogarev Mordovia State University</institution>
      </aff>
      <pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2018-07-03">
        <day>03</day>
        <month>07</month>
        <year>2018</year>
      </pub-date>
      <issue>7</issue>
      <fpage>55</fpage>
      <lpage>59</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://top-technologies.ru/article/view?id=37078</self-uri>
      <abstract xml:lang="ru" lang-variant="original" lang-source="author">
        <p>Рассмотрены возможности систем с импульсной подачей теплоносителя в системе отопления здания, где данный режим организуется при помощи адаптированной конструкции гидравлического тарана. В статье рассматривается возможность практического использования гидравлического тарана в индивидуальном тепловом пункте (ИТП) (замена элеваторного узла на гидравлическую таранную установку). Возможности практического использования связаны как с тепловыми, так и с гидравлическими эффектами, которые можно достигнуть путем перехода к импульсному режиму течения теплоносителя. В работе представлены результаты практического исследования авторами (графики) производительности гидравлического тарана в индивидуальном тепловом пункте в зависимости от величины относительного повышения давления жидкости, протекающей через гидравлический таран. Производительность гидравлического тарана определялась исходя из веса жидкости, выдавливаемой в гидроаккумулятор при заданной частоте пульсаций. В работе использовался однопоточный преобразователь потока (конструкция из одного ударного клапана). Представлена схема экспериментальной установки и подробное описание всех ее элементов. Установлено наличие величины относительного повышения давления, выше которого производительность тарана остается постоянной. Сделаны выводы относительно положения гидроаккумулятора в конструкции гидравлического тарана при использовании его в системе отопления. Подтверждены возможности использования гидравлического тарана в качестве повысительного насоса, в системе индивидуального теплового пункта, а также проведено сравнение экспериментальных данных с данными, полученными по методике, представленной в книге В.М. Овсепяна «Гидравлический таран и таранные установки». Установлено, что при снижении соотношения давлений в нагнетательной и питательной трубах методика расчета дает значительную погрешность.</p>
      </abstract>
      <abstract xml:lang="en" lang-variant="translation" lang-source="translator">
        <p>The possibilities of systems with impulse supply of coolant in the heating system of the job are considered, where this mode is organized by means of an adapted design of a hydraulic ram. The article considers the possibility of practical use of a hydraulic ram at an individual heat point (ITP) (replacement of an elevator assembly with a hydraulic ramming unit). Opportunities for practical use are associated with both thermal and hydraulic effects, which can be achieved by switching to pulsed flow of the coolant. The paper presents the results of a practical study by the authors (graphics) of the performance of a hydraulic ram at an individual thermal point, depending on the magnitude of the relative increase in fluid pressure flowing through the hydraulic ram. The performance of the hydraulic ram was determined based on the weight of the liquid pushed into the accumulator at a given pulsation frequency. A single-flow flow converter (a single shock valve design) was used in the work. The scheme of the experimental setup and a detailed description of all its elements are presented. The presence of a relative increase in pressure is established, above which the ram’s productivity remains constant. Conclusions are made regarding the position of the accumulator in the design of the hydraulic ram when used in a heating system. The possibility of using a hydraulic ram as an incremental pump, in the system of an individual heat point, as well as a comparison of the experimental data with the data obtained by the method presented in the book by V.V. Hovsepyan are confirmed. «Hydraulic ram and ramming installations». It is established that when the ratio of pressures in the injection and feed pipes is lowered, the calculation procedure gives a significant error.</p>
      </abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru">
        <kwd>индивидуальный тепловой пункт</kwd>
        <kwd>преобразователь потока</kwd>
        <kwd>мембранный насос</kwd>
        <kwd>гидроаккумулятор</kwd>
        <kwd>элеваторный узел</kwd>
        <kwd>вес</kwd>
        <kwd>расход воды</kwd>
        <kwd>колебания</kwd>
        <kwd>гидроудар</kwd>
        <kwd>тепловая сеть</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml:lang="en">
        <kwd>individual heating unit</kwd>
        <kwd>flow converter</kwd>
        <kwd>diaphragm pump</kwd>
        <kwd>hydraulic accumulator</kwd>
        <kwd>heat distribution station</kwd>
        <kwd>weight</kwd>
        <kwd>water flow</kwd>
        <kwd>oscillations</kwd>
        <kwd>hydraulic shock</kwd>
        <kwd>hydraulic ram</kwd>
      </kwd-group>
    </article-meta>
  </front>
  <back>
    <ref-list>
      <ref>
        <note>
          <p>1. Левцев А.П. Импульсные системы тепло-, водоснабжения сельскохозяйственных объектов / А.П. Левцев, С.Ф. Кудашев, А.Н. Макеев // Вестник ФГОУ ВПО «Московский государственный аграрный университет имени В.П. Горячкина». – 2010. – № 2 (41). – С. 91–95.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>2. Овсепян В.М. Гидравлический таран и таранные установки / В.М. Овсепян. – М.: Машиностроение, 1968. – 124 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>3. Levtsev A.P., Makeev A.N., Kudashev S.F. Pulsating heat transfer enhancement in the liquid cooling system of power semiconductor converter. Indian Journal Of Science And Technology, 2016. vol. 9. № 11. P. 89–98.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>4. Пурдин М.С. Исследование пульсирующего ламинарного течения в прямоугольном канале / М.С. Пурдин, Е.П. Валуева // Двадцать вторая международная научно-техническая конференция «Радиоэлектроника, электротехника и энергетика»: тезисы докладов XXII Международной научно-технической конференции студентов и аспирантов: в 3-х т. – М.: Издательский дом МЭИ, 2016. – Т. 1. – С. 290.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>5. Хаббибулина А.И. Исследование теплоотдачи в коридорном пучке труб при наложении на поток противоточных несимметричных низкочастотных пульсаций / А.И. Хаббибулина, А.Р. Хайруллин, А.А. Синявин, В.К. Ильин // Современная наука: исследования, идеи, результаты, технологии. – 2013. – № 1. – С. 312–315.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>6. Большунова М.Л. Разработка энергоэффективных систем транспортировки молока на животноводческих фермах / М.Л. Большунова, В.В. Крисанов // Международный технико-экономический журнал. – 2014. – № 5. – С. 72–76.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>7. Пат. РФ № 177025, МПК F15B21/12. Ударный узел / А.П. Левцев, А.Н. Макеев, А.А. Голянин, К.А. Миндров; заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва». – № 2017117262, заявл. 18.05.2017; опубл. 06.02.2018, Бюл. № 4.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>8. Пат. РФ № 177657, МПК F15B21/12. Устройство для создания гидравлического удара / Макаров Р.А., Имеряков А.В., Бояркин В.В., Нарватов Я.А., Макеев А.Н., Левцев А.П.; заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва». – № 2017117283; заявл. 10.07.2017; опубл. 05.03.2018, Бюл. № 7.</p>
        </note>
      </ref>
    </ref-list>
  </back>
</article>
