Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest przedstawienie dwóch modeli matematycznych kondensacyjnego wymiennika ciepła oraz porównanie wyników obliczeń przeprowadzonych przy pomocy tych modeli. Pierwszy model matematyczny jest jednowymiarowy i ustalony i bazuje na modyfikacji modelu Colburna-Hougena kondensacyjnego wymiennika ciepła, opisanej w [8, 9, 10]. Drugi model jest trójwymiarowy (CFD). Jest to model przepływu wielofazowego, rozszerzony o model kondensacji pary wodnej w spalinach. Przy pomocy obu modeli przeprowadzono analizę porównawczą wyników obliczeń i stwierdzono bardzo dobrą zgodność wyników.
EN
The aim of the article is to present two mathematical models of condensing heat exchanger and to compare the results of calculations by using these models. The first model is one-dimensional and steady and bases on Colburn-Hougen model modification, described in [8, 9, 10]. Second model is three-dimensional (CFD). It is a model of multiphase flow, developed of model of water vapor condensation in flue gases. Using these models authors performed a comparative analysis of calculations results and found very good agreement of results.
EN
The aim of the study was investogated the effect of selected types of soot on Arabidopsis thaliana in vitro culture. In experiments different type the soot were used: (1) formed in the presence of a commercial fuel additive containing significant quantities of sodium chloride and copper(II) sulfate(VI) (2) prepared by adding of the newly developed additive without NaCl and with triiron tetraoxide instead of copper and (3) prepared without additive. The soot were added to the culture media (to the root) or applied on the leaves. The parameters such as root length, fresh weight, photosynthetic efficiency (Fv / Fm), the concentration of photosynthetic pigments, index of tolerance (IT) were analyzed. The fresh weights of the investigated plants were comparable or slightly lower than the fresh weights of control plants. The values of the photosynthetic efficiency were comparable to the control when the soot were added to culture medium (to the root) or slightly lower when were applied on the leaves. However, content of photosynthetic pigments were higher than in control plants. The highest indexes of tolerance (even above 100%) were observed for plants growing on media containing the soot formed in the presence of additive with iron.
PL
Celem pracy było zbadanie wpływu wybranych rodzajów sadzy na Arabidopsis thaliana w hodowlach in vitro. Stosowano sadzę powstałą: (1) w obecności komercyjnego dodatku paliwowego zawierającego chlorek sodu i siarczan(VI) miedzi(II), (2) dodatku nowoopracowanego zawierającego tetratlenek triżelaza i (3) bez dodatku. Sadze dodawano do pożywek hodowlanych (dokorzeniowo) lub nanoszono na blaszki liściowe (dolistnie) i analizowano parametry takie jak: długość korzenia, świeża masa, wydajność kwantowa fotosyntezy (Fv/Fm), stężenie barwników fotosyntetycznych, indeks tolerancji (IT). Świeża masa roślin była porównywalna lub nieco niższa niż roślin kontrolnych. Wartości wydajności kwantowej fotosyntezy były porównywalne z kontrolą gdy sadza była podawana dokorzeniowo lub nieco niższe, gdy stosowano ją dolistnie. Zawartość barwników fotosyntetycznych była wyższa niż w roślinach kontrolnych. Najwyższy indeks tolerancji (nawet powyżej 100%) charakteryzował rośliny rosnące na podłożach z dodatkiem sadzy powstałej w obecności katalizatora zawierającego żelazo.
EN
An experimental facility and methodology of pulverized coal thermokinetic properties determination with the use of mathematical modeling is described in this paper. Thermokinetic properties as a mean for better understanding the nature of combustion process can be determined by an experiment using a Drop Tube Test Facility (DTTF) described thereinafter in this paper. The DTTF provides conditions occurring in a pulverized coal fired boiler by emulated oxygen concentration, temperature and reaction gas velocity. The DTTF presented in the paper was built recently at the Energy Research Center. Experimental data acquired from the DTTF are used in mathematical modeling using the code Fluent. The ANSYS Fluent 12.0 code can define different mathematical models of volatile evolution (devolatilization model) and char combustion (ki-netic/diffusion surface reaction rate model) to simulate coal combustion. The single kinetic rate devolatilization model as-sumes that the rate of devolatilization is of first-order and the kinetic/diffusion-limited rate model assumes that the char combustion rate is determined either by kinetics or by a diffusion rate. In this paper, a char combustion model is defined in detail with specification of a basic equation for char combustion reaction rate. Then, an equation of particle temperature is defined for char combustion. Different values of activation energy and a pre-exponential factor are defined in an equation for calculation of the rate constant by Arrhenius. Resulting values are evaluated by decrease of pulverized coal char in the drop tube in dependence of time. The process of burnout is evaluated for comparison with experimental tests.
PL
Instalacja do spalania paliw stałych z tzw. rurą opadową pozwala w prosty sposób wyznaczyć własności termokinetyczne paliw umożliwiając lepsze zrozumienie procesu spalania. Prezentowane stanowisko ba-dawcze symuluje proces spalania pyłu węglowego w palenisku kotłowym przy zadawanych warunkach brzegowych (koncentracja tlenu, poziomy temperatur, prędkości gazu). W artykule opisano rurę opadową, która w ostatnich latach została zbudowana w Centrum Badawczym Energetyki Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie. Wyniki prowadzonych eksperymentów są wykorzystywane jako wstępne dane dla korekcji parametrów wejściowych w modelu matematycznym. Do opracowania modelu matematycznego użyto kodu ANSYS Fluent 12.0. Przedstawiono modele matematyczne uwalniania części lotnych oraz szybkości reakcji pozostałości koksowej paliwa węglowego. Wyznaczono równanie na przebieg temperatury cząstki koksu podczas spalania a także stałe kinetyczne: energię aktywacji i współczynnik przedeksponencjalny, do wyznaczania stałej szybkości reakcji w równaniu Arrheniusa. Uzyskane rezultaty zostały zweryfikowane na drodze eksperymentalnej, przy wykorzystaniu rury opadowej.
EN
An experimental facility and methodology of pulverized coal thermokinetic properties determination with the use of mathematical modeling is described in this paper. Thermokinetic properties as a mean for better understanding the nature of combustion process can be determined by an experiment using a Drop Tube Test Facility (DTTF). The test provides conditions occurring in a pulverized coal fired boiler by emulated oxygen concentration, temperature and reaction gas speed. The test presented in the paper was built recently at the Energy Research Center. Experimental data acquired from the tests are used in mathematical modeling using the code Fluent. The ANSYS Fluent 12.1 code can define different mathematical models of volatile evolution (devolatilization model) and char combustion (kinetic/diffusion surface reaction rate model) to simulate coal combustion. In this paper, a char combustion model is defined with specification of a basic equation for char combustion reaction rate. Resulting values are evaluated by decrease of pulverized coal char in the drop tube in dependence of time. The process of burnout is evaluated for comparison with experimental tests. Results acquired from the adjusted mathematical model should provide more detailed information about the combustion process in a real operation.
EN
Article defines mathematical model of the low-temperature oxidation of bituminous coal. The mathematical model defines single phase mathematical model with porous zone as coal where consumption of oxygen, production of smoke exhaust and heat are solved as source terms in transport equations. Result of numerical calculation is compared with experimental measuring. The rate constant defines by Arrhenius expression. For numerical calculation method of finite volume (software ANSYS FLUENT 12) was used.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.