Celem niniejszej pracy jest synteza i podsumowanie prowadzonych przez autora badań na temat modelowania cieplno-przepływowego maszyn i urządzeń służących głównie poprawie efektywności bloków energetycznych. Poprawa efektywności bloku energetycznego jest złożonym zagadnieniem, aby można je było zrealizować w sposób kompleksowy, dlatego w pracy skupiono się na możliwości jej poprawy od strony układu chłodzenia (skraplacze) i od strony wymienników regeneracyjnych. Poprawy efektywności bloku można dokonać na etapie projektowania poprzez dobór odpowiedniej geometrii i konfiguracji wymienników lub podczas eksploatacji poprzez dobór parametrów cieplno-przepływowych dla zmiennego obciążenia bloku. Tego typu zagadnienia dla układu chłodzenia i wymienników regeneracyjnych były analizowane w niniejszej pracy. W przypadku układu chłodzenia badania dotyczyły analizy różnych konfiguracji połączenia skraplaczy, tj. konfiguracji szeregowej, równoległej lub mieszanej. Dla skraplacza dokonano analizy doboru optymalnej średnicy rur, jak również podano warunek na przyrosty temperatur wody chłodzącej w poszczególnych rurach.Przy zmiennym obciążeniu bloku energetycznego badania dotyczyły możliwości doboru strumienia masy i temperatury wody chłodzącej. W przypadku wymienników regeneracyjnych przeprowadzono analizę, w jaki sposób powinien następować podział podgrzewu wody zasilającej na poszczególne wymienniki. Podczas projektowania ważne jest nie tylko określenie optymalnych parametrów, ale również znajomość najbardziej niekorzystnych pod względem termodynamicznym stanów pracy wymiennika w celu ich uniknięcia. Dlatego zbadano, dla jakiego strumienia ciepła występuje największy przyrost generacji strumienia entropii (największej straty egzergii) dla znanych (stałych) parametrów na wlocie do wymiennika. W pracy również przedstawiono zależności aproksymacyjne dla skraplacza i wymiennika regeneracyjnego pozwalające określać ich osiągi dla zmiennych warunków. Zależności aproksymacyjne pozwalają zastąpić modele wymienników składające się z kilkunastu liniowych i nieliniowych zależności. Do wyboru optymalnej geometrii wymienników i ich konfiguracji najczęściej stosowano funkcje celu w postaci maksymalizacji mocy i sprawności oraz minimalizacji generacji strumienia entropii lub straty egzergii. Analizy zostały przeprowadzone na podstawie danych uzyskanych z symulatorów skraplacza, wymiennika regeneracyjnego i wymiennika przeciwprądowego oraz charakterystyk skraplacza, danych pomiarowych oraz danych uzyskanych na podstawie układów cieplnych stworzonych w programie GateCycle. Zbiór wykorzystywanych danych jest przedstawiany w każdym z rozdziałów omawiających poszczególne zagadnienia.
Pliki cookies i pokrewne im technologie umożliwiają poprawne działanie strony i pomagają nam dostosować ofertę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować wykorzystanie przez nas wszystkich tych plików i przejść do sklepu lub dostosować użycie plików do swoich preferencji, wybierając opcję "Dostosuj zgody".
W tym miejscu możesz określić swoje preferencje w zakresie wykorzystywania przez nas plików cookies.
Te pliki są niezbędne do działania naszej strony internetowej, dlatego też nie możesz ich wyłączyć.
Te pliki umożliwiają Ci korzystanie z pozostałych funkcji strony internetowej (innych niż niezbędne do jej działania). Ich włączenie da Ci dostęp do pełnej funkcjonalności strony.
Te pliki pozwalają nam na dokonanie analiz dotyczących naszego sklepu internetowego, co może przyczynić się do jego lepszego funkcjonowania i dostosowania do potrzeb Użytkowników.
Te pliki wykorzystywane są przez dostawcę oprogramowania, w ramach którego działa nasz sklep. Nie są one łączone z innymi danymi wprowadzanymi przez Ciebie w sklepie. Celem zbierania tych plików jest dokonywanie analiz, które przyczynią się do rozwoju oprogramowania. Więcej na ten temat przeczytasz w Polityce plików cookies Home.
Dzięki tym plikom możemy prowadzić działania marketingowe.