<?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">energsecurity</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Надежность и безопасность энергетики</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Safety and Reliability of Power Industry</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">1999-5555</issn><issn pub-type="epub">2542-2057</issn><publisher><publisher-name>ООО «НПО Энергобезопасность»</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.24223/1999-5555-2025-18-2-122-130</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">energsecurity-1012</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>ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ИССЛЕДОВАНИЯ, РАСЧЕТЫ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>DESIGN, RESEARCH, CALCULATIONS</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Численное моделирование двухфазных потоков в конструктивно сложных аппаратах очистки воздуха</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Numerical modeling of two-phase flows in structurally complex air cleaning devices</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>Беляева</surname><given-names>Г. И.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Belyaeva</surname><given-names>G. I.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>420073; ул. А. Кутуя, д. 41; Казань</p></bio><bio xml:lang="en"><p>420073; str. A. Kutuya,41; Kazan</p></bio><email xlink:type="simple">gulnazka16@mail.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>Зиганшин</surname><given-names>М. Г.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Ziganshin</surname><given-names>M. G.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>420066; ул. Красносельская, д. 51; Казань</p></bio><bio xml:lang="en"><p>420066; str. Krasnoselskaya, 51; Kazan</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru">ООО «Газпром трансгаз Казань»<country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en">OOO Gazprom Transgaz Kazan<country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-2"><aff xml:lang="ru">Казанский государственный энергетический университет<country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en">Kazan State Power Engineering University<country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2025</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>07</day><month>08</month><year>2025</year></pub-date><volume>18</volume><issue>2</issue><fpage>122</fpage><lpage>130</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Беляева Г.И., Зиганшин М.Г., 2025</copyright-statement><copyright-year>2025</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Беляева Г.И., Зиганшин М.Г.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Belyaeva G.I., Ziganshin M.G.</copyright-holder><license 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://www.sigma08.ru/jour/article/view/1012">https://www.sigma08.ru/jour/article/view/1012</self-uri><abstract><p>   Рассматривается проблема совершенствования способов исследования крупногабаритных многокомпонентных очистных устройств. Предлагаемый подход может быть использован для численного исследования двухфазных потоков в конструктивно сложных аппаратах типа воздухоочистительных устройств газотранспортных, энергетических и промышленных систем с целью конструирования и/или усовершенствования аппаратов для повышения надежности работы компрессорных и газотурбинных установок (ГТУ). В частности, последние нашли широкое применение в качестве приводов на компрессорных станциях газотранспортных систем. Рассмотрена возможность снижения их материалоемкости за счет применения модулей с элементами «циклон-фильтр» с объединенными ступенями грубой и тонкой очистки. Проведены численные исследования движения двухфазного потока в модуле методами вычислительной гидродинамики (CFD). За исходную принята геометрия модуля, аналогичного по расположению очистных элементов батарейным циклонам. По результатам исследования аэродинамики течения в модуле установлены координаты расположения элементов, способствующего условиям максимального захождения двухфазного потока в них. Соответственно этому определена схема локализации входов в очистные элементы. Полученные в численных исследованиях аэродинамические характеристики дисперсного потока валидированы на натурной модели элемента «циклон-фильтр» с диаметром корпуса 100 мм. В результате проведения численных и натурных исследований создан концепт воздухоочистительного устройства как для крупных, так и для небольших предприятий, а также для случаев экстремального состояния воздушной среды в поселениях вследствие природных или антропогенных инцидентов. Разработан метод комбинированного численного исследования конструктивно сложных аппаратов для оптимизации расположения их элементов с затратой вычислительных ресурсов, приемлемой для некрупных вычислительных центров.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>   The article addresses the challenges of improving methods for studying large-scale multi-component cleaning devices. The considered method can be used for the numerical investigation of two-phase flows in structurally complex devices such as air cleaning systems used in gas transportation, energy, and industrial sectors, with the aim of designing and/or enhancing devices to improve the reliability of compressor and gas turbine units (GTUs). In particular, GTUs are widely employed as drives at compressor stations within gas transportation systems. The potential for reducing their material intensity through the use of modules with cyclone-filter elements featuring combined stages of coarse and fine cleaning is examined. Numerical studies of two-phase flow motion within a module were conducted using computational fluid dynamics (CFD) methods. The module geometry, resembling the arrangement of cleaning elements in battery cyclones, was chosen as the initial model. Based on the aerodynamic flow study results within the module, the coordinates for the element arrangement were determined to facilitate maximum entry of the two-phase flow into the elements. Consequently, a scheme for the localization of semi-volute inlets into the elements was developed. The aerodynamic characteristics of the dispersed flow obtained through numerical studies were validated using a full-scale model of the "cyclone-filter" element with a housing diameter of 100 mm. As a result of both numerical and full-scale investigations, a concept for an air cleaning device was developed suitable for both large and small enterprises, as well as for scenarios involving extreme air conditions in populated areas due to natural or anthropogenic incidents. A method for a combined numerical study of structurally complex devices was established to optimize the arrangement of their elements with a computational resource expenditure acceptable for small computing centers.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>двухфазный поток</kwd><kwd>воздухоочистительное устройство</kwd><kwd>компрессор</kwd><kwd>газотурбинная установка</kwd><kwd>ступени очистки</kwd><kwd>циклон-фильтр</kwd><kwd>вычислительная гидродинамика</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>two-phase flow</kwd><kwd>air cleaning device</kwd><kwd>compressor</kwd><kwd>gas turbine unit</kwd><kwd>cleaning stages</kwd><kwd>cyclone filter</kwd><kwd>computational fluid dynamics</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">Исследования эрозионного износа лопаточного аппарата осевых турбокомпрессоров (обзор). – паротурбинные, газотурбинные, парогазовые установки и их вспомогательное оборудование. В. Л. Блиновa, И. С. Зубковa, С. В. Богданецa, О. В. Комаровa, Г. А. Дерябинa. Теплоэнергетика 2023; 6: 41 – 55. DOI: 10.56304/S0040363623060024.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Research of erosive wear of axial turbocompressor blade apparatus (review). – steam turbine, gas turbine, combined cycle plants and their auxiliary equipment. V. L. Blinova, I. S. Zubkova, S. V. Bogdanetsa, O. V. Komarova, G. A. Deryabina Teploenergetika 2023; 6: 41 – 55. DOI: 10.56304/S0040363623060024.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Исследование параметров веерных струй в помещениях от приточных устройств с очисткой воздуха зданий. Н. А. Литвинова, В. Н. Азаров, А. Ф. Шаповал, О. А. Степанов. Вестник евразийской науки 2024; 16(4): URL: https://esj.today/PDF/37SAVN424.pdf</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Investigation of the parameters of fan jets in rooms from supply devices with air purification of buildings. N. A. Litvinova, V. N. Azarov, A. F. Shapoval, O. A. Stepanov. The Eurasian Scientific Journal 2024; 16(4): 37SAVN424. Available at: https://esj.today/PDF/37SAVN424.pdf. (In Russ., abstract in Eng.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Кареева Ю. Р., Зиганшин А. М., Чухлова М. Б. Влияние геометрии узла «вытяжное отверстие-колено» на характеристики течения. Известия Казанского государственного архитектурно-строительного университета 2024; 4(70): 254 – 264, DOI: 10.48612/NewsKSUAE/70.22, EDN: RCSEFF.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kareeva Yu. R., Ziganshin A. M., Chukhlova M. B. Influence of the geometry of the unit “exhaust hole-elbow” on the flow characteristics. News of KSUAE 2024; 4(70): 254 – 264, DOI: 10.48612/NewsKSUAE/70.22, EDN: RCSEFF.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Numerical model of the flow in the exhaust unit “opening – elbow”. J. Kareeva, M. Chukhlova, A. Ziganshin, K. Logachev, K. Tussupova. Construction of Unique Buildings and Structures 2023; 109 Article No 10926. doi: 10.4123/CUBS.109.26.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Numerical model of the flow in the exhaust unit “opening – elbow”. J. Kareeva, M. Chukhlova, A. Ziganshin, K. Logachev, K. Tussupova. Construction of Unique Buildings and Structures 2023; 109 Article No 10926. doi: 10.4123/CUBS.109.26. (In Eng.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Якупов Р. Р., Мустафин Т. Н., Хисамеев И. Г. Расчёт геометрических критериев оценки профиля роторов винтового компрессора. Компрессорная техника и пневматика 2023; 1: 13 – 15. EDN: MFMNJU.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Yakupov R. R., Mustafin T. N., Khisameyev I. G. Calculation of geometric criteria for assessing the profile of screw compressor rotors. Kompressornaya tekhnika i pnevmatika 2023; 1: 13 – 15. EDN: MFMNJU.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">О развитии квазитрехмерной модели течения в проточной части турбомашин за счет решения третьей двумерной задачи. А. В. Поташев, Е. В. Поташева, И. Г. Хисамеев, Р. Ф. Шарафеев. Компрессорная техника и пневматика 2022; 1: 17 – 21. EDN: ZVPAPZ.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">On the development of a quasi-three-dimensional flow model in the flow path of turbomachines by solving the third two-dimensional problem. A. V. Potashev, Ye. V. Potasheva, I. G. Khisameyev, R. F. Sharafeyev. Kompressornaya tekhnika i pnevmatika 2022; 1: 17 – 21. EDN: ZVPAPZ.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Математическое моделирование рабочего процесса двухроторного вакуумного насоса Рутса. А. А. Исаев, А. А. Райков, А. В. Бурмистров, С. И. Саликеев. Вестник Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана. Серия Машиностроение 2024; 1(148): 55 – 68.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Mathematical modeling of the working process of a two-rotor Roots vacuum pump. A. A. Isayev, A. A. Raykov, A. V. Burmistrov, S. I. Salikeyev. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta im. N. E. Baumana. Seriya Mashinostroyeniye 2024; 1(148): 55 – 68.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Сергина Н. М. Теоретическое и экспериментальное обоснование использования систем обеспыливания выбросов с вихревыми инерционными аппаратами для обеспечения экологической безопасности в производстве строительных материалов : специальность 05.23.19 "Экологическая безопасность строительства и городского хозяйства" : диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук. Волгоград, 2022: 302 с. EDN: WZMMCR.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sergina N. M. Theoretical and experimental substantiation of the use of emission dust removal systems with vortex inertial devices to ensure environmental safety in the production of building materials : specialty 05.23.19 "Environmental safety of construction and urban economy" : dissertation for the degree of Doctor of Technical Sciences. Volgograd, 2022: 302 p. EDN: WZMMCR.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Способ моделирования системы утилизации энергии выхлопных газов газоперекачивающих агрегатов. С. М. Чичканов, А. А. Галимзянов, М. Б. Хадиев, Р. Ф. Сабиров Компрессорная техника и пневматика 2024;1: 33 – 36. EDN: CYCSPS.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Method for modeling the system for utilization of exhaust gas energy of gas pumping units. S. M. Chichkanov, A. A. Galimzyanov, M. B. Khadiyev, R. F. Sabirov. Kompressornaya tekhnika i pnevmatika 2024; 1: 33 – 36. EDN: CYCSPS.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Беляева Г. И., Зиганшин М. Г. Уточнение размещения очистных элементов комплексного воздухоподготовительного устройства для газотранспортных систем и энергогенерации на основе вычислительной гидродинамики. Надежность и безопасность энергетики 2021; 14(3): 134 – 141. doi: 10.24223/1999-5555-2021-14-3-134-141</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Belyaeva G. I., Ziganshin M. G. Refinement of arrangement of purifying elements of integrated air treatment device for gas transmission systems and power generation based on computational fluid dynamics. Safety and Reliability of Power Industry 2021; 14(3): 134 – 141. (In Russ.) doi: 10.24223/1999-5555-2021-14-3-134-141</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Беляева Г. И., Горбунов С. В., Зиганшин М. Г. Комбинированное (2d – 3d) численное исследование эффективности воздухоочистительного устройства. Надежность и безопасность энергетики 2024; 17(4): 299 – 305. doi: 10.24223/1999-5555-2024-17-4-299-305</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Belyaeva G. I., Gorbunov S. V., Ziganshin M. G. Combined (2d – 3d) numerical study of the efficiency of air filtering and conditioning systems (AFCS). Safety and Reliability of Power Industry 2024; 17(4): 299 – 305. (In Russ.) doi: 10.24223/1999-5555-2024-17-4-299-305</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>
