Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Powiadomienia systemowe
  • Sesja wygasła!

Znaleziono wyników: 3

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

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents equations of a mathematical model to calculate flow parameters in characteristic cross-sections in the steam-water injector. In the model, component parts of the injector (steam nozzle, water nozzle, mixing chamber, condensation wave region, diffuser) are treated as a series of connected control volumes. At first, equations for the steam nozzle and water nozzle are written and solved for known flow parameters at the injector inlet. Next, the flow properties in two-phase flow comprising mixing chamber and condensation wave region are determined from mass, momentum and energy balance equations. Then, water compression in diffuser is taken into account to evaluate the flow parameters at the injector outlet. Irreversible losses due to friction, condensation and shock wave formation are taken into account for the flow in the steam nozzle. In two-phase flow domain, thermal and mechanical nonequilibrium between vapour and liquid is modelled. For diffuser, frictional pressure loss is considered. Comparison of the model predictions with experimental data shows good agreement, with an error not exceeding 15% for discharge (outlet) pressure and 1 K for outlet temperature.
2
EN
Temperature fields in electric energy generation may lead to the mechanical disbalance of an already balanced rotor. The authors collected information in a number of Serbian steam power plants and they realized the existence of the problem. On the grounds of the relevant physical aspects they propose a mathematical model for identifying temperature fields in a turbo-generator rotor, and they suggest the optimum control by which the unwanted effects are eliminated.
PL
Pole temperaturowe w wytwarzaniu energii elektrycznej może prowadzić do nierównowagi mechanicznej wirnika będącego w stanie równowagi. Autorzy zebrali informacje w wielu elektrowniach cieplnych na terenie Serbii i stwierdzili istnienie tego problemu. Biorąc pod uwagę istotne czynniki fizyczne zaproponowano model matematyczny dla celów identyfikacji pól temperaturowych w wirniku turbogeneratora i na jego podstawie dobrano sposób sterowania optymalny ze względu na eliminacje niepożądanych zjawisk.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych i teoretycznych kondensacji w fali uderzeniowej powstającej w nadkrytycznym przepływie mieszaniny wody i pary. W zjawisku tym istotne znaczenie ma nierównowaga termiczna między fazami. Dlatego do opisu przepływu dwufazowego z falą uderzeniową zaproponowano nierównowagowy model jednorodny. W modelu tym nierównowaga termiczna opisana jest równaniem relaksacyjnym dla ewolucji temperatury cieczy. W oparciu o własne pomiary ciśnienia i stopnia zapełnienia w obszarze fali uderzeniowej wyznaczono czas relaksacji, będący parametrem tego równania. Różnica temperatur między fazą ciekłą i parową jest również źródłem dyssypacji energii. W związku z tym, do omawianego modelu relaksacyjnego wprowadzono człony, które uwzględniają dyssypację wskutek przewodnictwa cieplnego ośrodka dwufazowego. Ich wielkość określono przez porównanie dyssypacji w modelu ośrodka jednorodnego i w rzeczywistym przepływie o strukturze pęcherzykowej.
EN
The paper presents results of experimental and theoretical investigation of the shock wave in supercritical flow of water-vapour mixture. In this flow, thermodynamic nonequilibrium plays important role. Therefore, homogeneous relaxation model was proposed to describe the two-phase flow with shock wave. In this model, thermodynamic nonequilibrium is describe by relaxation equation for evolution of liquid temperature. Relaxation time, which is a parameter in the relaxation equation, was evaluated with the help of own measurements of pressure and void fraction in the region of shock wave. The temperature difference between liquid and vapour phase is also a source of energy dissipation. For this reason, the relaxation model was supplemented with terms that describe dissipation due to viscosity and thermal conductivity of the two-phase medium. Their values are evaluated from the condition of entropy production in the model of continuous two-phase medium and in the bubbly flow.
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.