<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article 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" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="other" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Theoretical Foundations of Chemical Engineering</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Theoretical Foundations of Chemical Engineering</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Теоретические основы химической технологии</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">0040-3571</issn><issn publication-format="electronic">3034-6053</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">The Russian Academy of Sciences</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">652859</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.31857/S004035712305010X</article-id><article-id pub-id-type="edn">MEKLIZ</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Articles</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Статьи</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Unknown</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Enhancement of Heat Transfer in a Tube Channel of a Tubular Heat Exchanger</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Об интенсификации теплоотдачи трубного канала трубчатого теплообменника</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Konoplev</surname><given-names>A. A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Коноплев</surname><given-names>А. А.</given-names></name></name-alternatives><email>alexey.konoplyov@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Rytov</surname><given-names>B. L.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Рытов</surname><given-names>Б. Л.</given-names></name></name-alternatives><email>alexey.konoplyov@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Berlin</surname><given-names>Al. Al.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Берлин</surname><given-names>Ал. Ал.</given-names></name></name-alternatives><email>alexey.konoplyov@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Romanov</surname><given-names>S. V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Романов</surname><given-names>С. В.</given-names></name></name-alternatives><email>alexey.konoplyov@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Semenov Federal Research Center for Chemical Physics, Russian Academy of Sciences</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр
химической физики им. Н.Н. Семенова Российской академии наук</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff2"><aff><institution xml:lang="en">OOO NPP Energosistemy</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">ООО “НПП "Энергосистемы”</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2023-09-01" publication-format="electronic"><day>01</day><month>09</month><year>2023</year></pub-date><volume>57</volume><issue>5</issue><fpage>589</fpage><lpage>595</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2025-02-02"><day>02</day><month>02</month><year>2025</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2023, А.А. Коноплев, Б.Л. Рытов, Ал.Ал. Берлин, С.В. Романов</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2023, А.А. Коноплев, Б.Л. Рытов, Ал.Ал. Берлин, С.В. Романов</copyright-statement><copyright-year>2023</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">А.А. Коноплев, Б.Л. Рытов, Ал.Ал. Берлин, С.В. Романов</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">А.А. Коноплев, Б.Л. Рытов, Ал.Ал. Берлин, С.В. Романов</copyright-holder></permissions><self-uri xlink:href="https://transsyst.ru/0040-3571/article/view/652859">https://transsyst.ru/0040-3571/article/view/652859</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>Thermal engineering experiments were carried out with laboratory water-to-water tube-in-tube heat exchangers of the same design parameters with smooth and profiled inner tubes. The tubes were profiled by confuser–diffuser constrictions of the flow section of the inner channel, which were formed by the deformation of their walls and placed along the length at a step that was constant and equal for all profiled tubes. The obtained results showed a dependence of the heat transfer enhancement in the tube channel on the Reynolds and Prandtl numbers, with the dependence on the latter being much stronger than that on the former, at least in cases where the heat carrier is water.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p id="idm45181323484352">Проведены теплотехнические эксперименты c лабораторными водо-водяными теплообменниками типа “труба в трубе” одинаковых конструктивных параметров с внутренними гладкой и профилированными трубками. Профилирование трубок осуществлялось конфузор-диффузорными сужениями проходного сечения внутренней трубки, образуемыми деформацией их стенок, и размещаемыми по длине с постоянным, и одинаковым для всех профилированных трубок, шагом. Полученные результаты показали зависимость интенсификации теплоотдачи трубного канала от определяющих критериев Рейнольдса и Прандтля, причем зависимость от второго значительно сильнее, чем от первого. По крайней мере, в тех случаях, когда теплоносителями является вода.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>thermal engineering experiment</kwd><kwd>tubular heat exchanger</kwd><kwd>tube channel</kwd><kwd>convective heat transfer</kwd><kwd>heat transfer</kwd><kwd>enhancement of heat transfer</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>теплотехнический эксперимент</kwd><kwd>трубчатый теплообменник</kwd><kwd>трубный канал</kwd><kwd>конвективный теплообмен</kwd><kwd>теплоотдача</kwd><kwd>интенсификация теплообмена</kwd></kwd-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Дзюбенко Б.В., Кузма-Кичта Ю.А., Леонтьев А.И. и др. Интенсификация тепло- и массообмена на макро-, микро- и наномасштабах М.: ФГУП “ЦНИИАТОМИНФОРМ”, 2008.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Лаптев А.Г., Николаев Н.А., Башаров М.М. Методы интенсификации и моделирования тепломассообменных процессов. Учебно-справочное пособие. М.: Теплотехник, 2011.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Коноплев А.А., Алексанян Г.Г., Рытов Б.Л., Берлин Ал.Ал. Об эффективности интенсификации теплообмена глубоким профилированием // Теорет. основы хим. технологии. 2012. Т. 46. № 1. С. 24.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Коноплев А.А., Рытов Б.Л., Берлин Ал.Ал., Романов С.В. О некоторых критериальных моделях конвективного теплообмена // Теорет. основы хим. технологии. 2023. Т. 57. № 1. С. 81.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
