Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

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

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Korozja rurociągów stalowych pod wpływem oddziaływań elektrycznych
PL
Korozja stalowych konstrukcji w ziemi i w wodach naturalnych pod wpływem czynników chemicznych związanych z agresywnością otaczającego środowiska elektrolitycznego nie jest dla tych obiektów tak groźna, jak wszelkiego rodzaju oddziaływania elektryczne związane z przepływem zewnętrznego prądu przez granicę faz metal-elektrolit. To one są odpowiedzialne za miejscowy znaczący wzrost zagrożenia korozyjnego i związane z tym awarie korozyjne. Do tego rodzaju oddziaływań zaliczyć należy makroogniwa korozyjne, prądy błądzące upływające z instalacji prądu stałego oraz indukowane prądy przemienne z napowietrznych linii elektroenergetycznych WN. W opracowaniu omówiono zjawiska korozji na granicy faz powodowane przez prąd stały, losowo zmienny i przemienny – spotykane w typowych warunkach eksploatacji rurociągów. Zebrane materiały mają charakter szkoleniowy.
EN
Corrosion of steel structures underground and in natural waters caused by chemical factors connected with the aggressiveness of the surrounding electrolytic environment is not so hazardous for these objects as all types of electric interactions connected with the flow of external current through the metal-electrolyte phase boundary. They are responsible for local significant increase of the corrosion hazard and associated corrosion failures. These types of interactions include corrosion macro-cells, stray currents fl owing out of DC current installations and induced alternate currents from HV overhead power lines. In the paper corrosion phenomena on the phase boundary have been discussed, caused by direct, randomly changing and alternate currents – found in typical pipeline operating conditions. The gathered materials are for training purposes.
EN
The article presents the results of computer simulations of non-metallic inclusions behaviour in a slab tundish. The tundish is equipped with a dam with two holes. The authors employed the CFD (Computational Fluid Dynamics) numerical modeling technique to demonstrate changing process of non-metallic inclusions size distribution. The computer simulations were performed for non-isothermal and non-steady conditions of continuous steel casting process. As a result of computations, time characteristics of changing volume fraction for particular group of non-metallic inclusions were obtained.
PL
Artykuł przedstawia wyniki symulacji komputerowej zachowania się wtrąceń niemetalicznych w kadzi pośredniej przeznaczonej do odlewania wlewków płaskich. Kadź pośrednia jest wyposażona w przegrodę z dwoma oknami przelewowymi. Autorzy wykorzystali technikę modelowania numerycznego CFD (Computational Fluid Dynamics) do pokazania procesu zmiany rozkładu wielkości wtrąceń niemetalicznych w obrębie kadzi pośredniej. Symulacje były wykonane w warunkach nieizotermicznych i niestacjonarnych procesu ciągłego odlewania stali. W wyniku obliczeń otrzymano charakterystyki czasowe zmian udziału objętości frakcji poszczególnych grup wtrąceń niemetalicznych.
EN
Heat exchanger network (HEN) and water network (WN) are basic constituents of an integrated process system. Heat and water integration reduces significantly investment and operation costs of a plant and, also, is the important mean to reach requirements of sustainable industrial activity (clean production). The aim of the paper is twofold. First, we show how similarities and differences of the two problems influence the way they can be solved. Then, we address an overview of selected solution approaches developed by the author in Hyprotech Ltd (Canada) and by the research team in the Department of Chemical and Process Engineering of Rzeszów University of Technology.
PL
Sieć wymienników ciepła (SWC) i sieć wody procesowej (SWP) są podstawowymi elementami zintegrowanego systemu procesowego. Integracja ciepła i wody redukuje znacznie koszty eksploatacyjne i inwestycyjne oraz ułatwia sprostanie wymaganiom czystej technologii chemicznej. W artykule postawiono sobie dwa cele. Po pierwsze, pokazano, jak podobieństwa i różnice między tymi problemami wpływają na metody ich rozwiązania. Po drugie, przedstawiono przegląd wybranych metod, w opracowaniu których brał udział autor artykułu w ramach pracy w Hyprotech Ltd. (Kanada) oraz w zespole badawczym w Katedrze Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Rzeszowskiej.
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.