Розроблення математичних моделей та розрахунки елементів конвективних систем передачі тепла

Автор(и)

  • Yosyf Mysak Національний університет “Львівська політехніка” вул. С. Бандери, 12, м. Львів, Україна, 79013, Україна https://orcid.org/0000-0003-3192-6757
  • Igor Galyanchuk Національний університет “Львівська політехніка” вул. С. Бандери, 12, м. Львів, Україна, 79013, Україна https://orcid.org/0000-0001-6242-1749
  • Marta Kuznetsova Національний університет “Львівська політехніка” вул. С. Бандери, 12, м. Львів, Україна, 79013, Україна https://orcid.org/0000-0002-0492-2243

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.74826

Ключові слова:

математична модель, система передачі тепла, теплоенергетична установка, теплоносій, теплообмінник, теплоенергетичні параметри

Анотація

Розроблено принципи побудови математичної моделі системи передачі тепла, найпростішими елементами якої вибрано елементарний теплообмінник, дільники та змішувачі потоків теплоносія, для яких характерна найпростіша схема руху теплоносіїв. Це дозволяє реалізувати математичний опис різних систем передачі тепла без наступного виділення дискретних складових частин теплообмінних апаратів, що дасть змогу підвищити ефективність аналізу роботи теплообмінників

Біографії авторів

Yosyf Mysak, Національний університет “Львівська політехніка” вул. С. Бандери, 12, м. Львів, Україна, 79013

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри

Кафедра теплотехніки, теплових та атомних електричних станцій

Igor Galyanchuk, Національний університет “Львівська політехніка” вул. С. Бандери, 12, м. Львів, Україна, 79013

Старший викладач

Кафедра теплотехніки, теплових та атомних електричних станцій

Marta Kuznetsova, Національний університет “Львівська політехніка” вул. С. Бандери, 12, м. Львів, Україна, 79013

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра теплотехніки, теплових та атомних електричних станцій

Посилання

  1. Rychkov, A. D. (2002). Modelyrovanye v teploenerhetyke. Vychyslytelnye tekhnolohyy, 7 (2), 94–105.
  2. Baskar, P., Edison, G. (2013). A Review of Mathematical Models for Performance Analysis of Hybrid Solar Photovoltaic – Thermal (PV/T) Air Heating Systems. Advanced Materials Research, 768, 29–39. doi: 10.4028/www.scientific.net/amr.768.29
  3. Bhandari, B., Poudel, S. R., Lee, K.-T., Ahn, S.-H. (2014). Mathematical modeling of hybrid renewable energy system: A review on small hydro-solar-wind power generation. International Journal of Precision Engineering and Manufacturing-Green Technology, 1 (2), 157–173. doi: 10.1007/s40684-014-0021-4
  4. Verma, P., Varun, Singal, S. (2008). Review of mathematical modeling on latent heat thermal energy storage systems using phase-change material. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 12 (4), 999–1031. doi: 10.1016/j.rser.2006.11.002
  5. Zhang, Q., Turton, R., Bhattacharyya, D. (2016). Development of Model and Model-Predictive Control of an MEA-Based Postcombustion CO 2 Capture Process. Industrial & Engineering Chemistry Research, 55 (5), 1292–1308. doi: 10.1021/acs.iecr.5b02243
  6. Huilin, L. (2000). A coal combustion model for circulating fluidized bed boilers. Fuel, 79 (2), 165–172. doi: 10.1016/s0016-2361(99)00139-8
  7. Wang, J., Ge, W., Li, J. (2008). Eulerian simulation of heterogeneous gas–solid flows in CFB risers: EMMS-based sub-grid scale model with a revised cluster description. Chemical Engineering Science, 63 (6), 1553–1571. doi: 10.1016/j.ces.2007.11.023
  8. Halashov, N. N., Metnev, S. V. (2008). Avtomatyzyrovannyi raschet normatyvnykh y faktycheskykh pokazatelei TETs. Elektrycheskye stantsyy, 11, 26–28.
  9. Dulau, M., Bica, D. (2014). Mathematical Modelling and Simulation of the Behaviour of the Steam Turbine. Procedia Technology, 12, 723–729. doi: 10.1016/j.protcy.2013.12.555
  10. Guha, P., Unde, V. (2014). Mathematical Modeling of Spiral Heat Exchanger. International Journal of Engineering Research, 3 (4), 226–229. doi: 10.17950/ijer/v3s4/409
  11. Srinivas, T. (2009). Study of a deaerator location in triple-pressure reheat combined power cycle. Energy, 34 (9), 1364–1371. doi: 10.1016/j.energy.2009.05.034
  12. Patel, V., Patel, V., Chatterjee, K. (2015). Mathematical modelling and simulation of steam power plant. Electrical, Electronics, Signals, Communication and Optimization (EESCO). International Conference, Visakhapatnam, 1–5.
  13. Kowalczyk, C., Rolf, R. M., Kowalczyk, B., Badyda, K. (2015). Mathematical model of combined heat and power plant using GateCycleTM software. Journal of Power Technologies, 95 (3), 183–191.
  14. Popyryn, L. S. (1978). Matematycheskoe modelyrovanye y optymyzatsyia teploenerhetycheskykh ustanovok. Moscow: Enerhyia, 416.
  15. Hyl, A. V., Starchenko, A. V., Zavoryn, A. S. (2011). Prymenenye chyslennoho modelyrovanyia topochnykh protsessov dlia praktyky perevoda kotlov na neproektnoe toplyvo. Tomsk: STT, 184.
  16. Zeng, Y., Cai, Y., Huang, G., Dai, J. (2011). A Review on Optimization Modeling of Energy Systems Planning and GHG Emission Mitigation under Uncertainty. Energies, 4 (12), 1624–1656. doi: 10.3390/en4101624
  17. Gräbner, M., Ogriseck, S., Meyer, B. (2007). Numerical simulation of coal gasification at circulating fluidised bed conditions. Fuel Processing Technology, 88 (10), 948–958. doi: 10.1016/j.fuproc.2007.05.006
  18. Chaban, O. Y., Halianchuk I. R. (1999). Modeli i rozrakhunky elementarnykh konvektyvnykh teploobminnykiv. Visnyk DU “Lvivska politekhnika”. “Teploenerhetyka. Inzheneriia dovkillia. Avtomatyzatsiia”, 365, 32–40.
  19. Andriushchenko, A. Y. (1975). Osnovy tekhnycheskoi termodynamyky realnykh protsessov. Moscow: Vysshaia shkola, 264.
  20. Halianchuk, I. R., Kuznetsova M. Ya. (2013). Mathematical models of heat transfer system for two- and three-way heat exchangers. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2/8 (62), 29–32. Available at: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/12428/10325
  21. Halianchuk, I. R., Kuznetsova M. Ya. (2014). Matematychne modeliuvannia ta doslidzhennia vlastyvostei povitropidihrivnyka kotla. Visnyk NU “Lvivska politekhnika”. Teploenerhetyka. Inzheneriia dovkillia. Avtomatyzatsiia”, 795, 40–50.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-08-24

Як цитувати

Mysak, Y., Galyanchuk, I., & Kuznetsova, M. (2016). Розроблення математичних моделей та розрахунки елементів конвективних систем передачі тепла. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4(8(82), 33–41. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.74826

Номер

Розділ

Енергозберігаючі технології та обладнання