PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Zastosowanie minimalizacji przyrostu entropii do określenia optymalnej średnicy wewnętrznej rurki skraplacza

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Minimizing the entropy increase as a tool for optimization of the inner diameter of the condenser tube
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W celu wyznaczenia optymalnej wartości średnicy wewnętrznej rurki skraplacza typu church window zastosowano minimalizację przyrostu entropii. W przyjętym modelu uwzględniono przyrost entropii w wyniku przepływu ciepła i oporów przepływu od strony wody chłodzącej. Obliczenia przeprowadzono dla dwóch zależności na współczynnik oporów przepływu z uwzględnieniem czterech różnych wartości chropowatości rurki skraplacza. Z przeprowadzonej analizy uzyskano nieco mniejszą wartość wewnętrznej średnicy rurki od rzeczywistej. Rzeczywista średnica wewnętrzna rurki skraplacza wynosi 22 mm. Z przeprowadzonej analizy otrzymano optymalną wartość wewnętrznej średnicy rurki równą 20 mm. Wartość optymalnej średnicy zależy od przyjętej wartości chropowatości i wraz ze wzrostem chropowatości rośnie wartość optymalnej średnicy.
EN
Inner diam. of the “church window” condenser tube was optimized by minimization entropy generation during heat transfer. The pressure drop on the cooling water side was taken into account. Calcns. were performed for 2 relations of flow resistance and for 4 different values of the condenser tube roughness. The anal. gave a slightly lower inner diam. of the tube (20 mm) than the actual value (22 mm). The optimum diam. increased with increasing the tube surface roughness.
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Strony
1697--1699
Opis fizyczny
Bibliogr. 10 poz., wykr.
Twórcy
autor
  • Politechnika Warszawska
autor
  • Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska, ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa
  • Politechnika Warszawska
Bibliografia
  • 1. A. Salij, J.C. Stępień, Praca skraplaczy turbinowych w układach cieplnych bloków energetycznych, Kaprint, Warszawa 2013.
  • 2. A. Rusowicz, Zagadnienia modelowania matematycznego skraplaczy energetycznych, Prace Naukowe Mechanika z. 249, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2013.
  • 3. A. Rusowicz, A. Grzebielec, A. Ruciński, Przem. Chem. 2013, 92, nr 8, 1476.
  • 4. A. Rusowicz, A. Grzebielec, Rynek Energii 2013, 109, nr 6, 137.
  • 5. A. Grzebielec, A. Rusowicz, J. Power Technol. 2011, 91, nr 1, 41.
  • 6. R.T. Ogulata, F. Doba, T. Yilmaz, Energy Conversion Manage. 2000, 41, 1585.
  • 7. J. Szargut, Arch. Thermodyn. 1998, 19, nr 3/4, 85.
  • 8. Z. Kolenda, [w:] Analiza egzergetyczna a metoda minimalizacji generowania entropii. Analiza możliwości poprawy niedoskonałości termodynamicznej procesów zaopatrzenia w elektryczność, (red. A. Ziębik, J. Szargut i W. Stanek), Wyd. PAN 2006.
  • 9. R. Laskowski, A. Smyk, Rynek Energii 2014, 110, nr 1, 110.
  • 10. R. Laskowski, A. Rusowicz, A. Smyk, Rynek Energii 2015, 116, nr 1, 71.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-3998198a-d1d3-4545-9b66-ad8fd4cadb3f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.