Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

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

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
EN
Proposed is the analysis of steam condensation in the presence of inert gases in a power plant condenser. The presence of inert, noncondensable gases in a condenser is highly undesirable due to its negative effect on the efficiency of the entire cycle. In general, thermodynamics has not provided an explicit criterion for assessing the irreversible heat transfer process. The method presented here enables to evaluate precisely processes occurring in power plant condensers. This real process is of particular interest as it involves a number of thermal layers through which heat transfer is observed. The analysis was performed using a simple, known in the literature and well verified Berman’s model of steam condensation in the presence of non-condensable gases. Adapted to the geometry of the condenser, the model enables, for instance, to recognise places where non-condensable gases are concentrated. By describing with sufficient precision thermodynamic processes taking place in the vicinity of the heat transfer area segment, it is possible to determine the distributions of thermodynamic parameters on the boundaries between successive layers. The obtained results allow for the recognition of processes which contribute in varying degrees to irreversible energy degradation during steam condensation in various parts of the examined device.
PL
Na podstawie minimalizacji generacji entropii wyznaczono optymalną wartość liczby Reynoldsa i średnicę rurki skraplacza bloku 200 MW, W modelu uwzględniono generację entropii w wyniku przepływu ciepła i oporów przepływu od strony wody chłodzącej. Na podstawie przeprowadzonej analizy otrzymano mniejszą średnicą wewnętrzną rurki o około 6 mm od aktualnej wartości równej 28 mm. Zmniejszanie średnicy rurki powoduje wzrost średniej prędkości wody chłodzącej, co skutkuje poprawą współczynników przejmowania i przenikania ciepła, zmniejszeniem powierzchni wymiany ciepła i wzrostem oporów przepływu.
EN
On the basis of entropy generation minimization determined the optimal value of the Reynolds number and tube diameter of power plant condenser 200 MW. The model includes the generation of entropy as a result of heat transfer and pressure drop from the cooling water. The analysis gave the smaller inside diameter of the tube of approximately 6 mm from the current value equal to 28 mm. Reducing the diameter of the tubę increases the average speed of the cooling water, thereby improving the transfer coefficients and heat transfer reduction in the heat transfer surface area and increased flow resistance.
EN
The internal diameter of a tube in a ‘church window’ condenser was estimated using an entropy generation minimization approach. The adopted model took into account the entropy generation due to heat transfer and flow resistance from the cooling-water side. Calculations were performed considering two equations for the flow resistance coefficient for four different roughness values of a condenser tube. Following the analysis, the internal diameter of the tube was obtained in the range of 17.5 mm to 20 mm (the current internal diameter of the condenser tube is 22 mm). The calculated diameter depends on and is positively related to the roughness assumed in the model.
EN
The paper deals with a comparison between numerical predictions, using the porous media concept and measurements of the two-dimensional model of power plant condenser. The real ribbon tube bundle of plant condenser „church window” is analyzed. The equations governing the conservation of mass, momentum, and air mass fraction are solved. The results of numerical simulation of velocity, pressure and air concentration fields are presented. The measurements included determination of difference between inlet and outlet water cooling temperature in tube. The results of simulation presents the conclusions relating usefulness of numeric calculations for diagnostics of working condenser.
PL
W pracy przedstawiono dwuwymiarowy model obliczeniowy dla skraplaczy energetycznych. Analizie poddano pęk rur o budowie typu „church window”. Rozwiązano układ równań zachowania ciągłości, pędu oraz bilansu składnika. Następnie porównano obliczone przyrosty temperatury wody chłodzącej w rurach z pomiarami przeprowadzonymi na działającym urządzeniu. Na podstawie wyników symulacji zaprezentowano wnioski dotyczące przydatności obliczeń numerycznych dla diagnostyki pracującego skraplacza.
PL
W pracy zaprezentowano wpływ kanału dolotowego pary do skraplacza energetycznego. Analizę oparto na wynikach z symulacji numerycznej przeprowadzonej dla skraplacza SF-11420-R. Wykorzystano model dwuwymiarowy oparty na założeniu pojedynczego kontinuum w ustalonych warunkach procesu. Wewnątrz skraplacza przepływa mieszanina idealna pary wodnej nasyconej i gazów niekondensujących. Pęk rur traktowany jest jako złoże porowate. Przeanalizowano wyniki rozpływu pary w skraplaczach dla dwóch konfiguracji przekrojów obliczeniowych skraplacza.
EN
In this paper the effect of the steam distribution inlet passage in power condensers is presented. The analysis is based on the results of a numerical simulation performed for the condenser type SF-11420-R. A two-dimensional single-continuum-based model under given process conditions was used. An ideal mixture of saturated steam and non-condensing gases flows inside the condenser. The tube bundle is considered as a porous deposit. The results of the steam distribution in condensers were analysed for two calculation cross-sectional area configurations of the condenser.
6
Content available remote Numerical modeling and measurements for a power plant condenser
EN
This paper presents a comparison between numerical predictions of the two-dimensional model of a power plant condenser and measurements. The real ribbon tubes bundle of 50 MW plant condenser is analyzed. The equations governing the conservation of mass, momentum, and air mass fraction are solved. The results of numerical simulation present velocity, pressure and air concentration fields. The measurements program includes the determination of difference between inlet and outlet water cooling temperature in tubes.
PL
W pracy przedstawiono porównanie obliczeń numerycznych opartych na dwuwymiarowym modelu i pomiarów skraplacza energetycznego. Analizie poddano rzeczywisty pęk rur o budowie wstęgowej ze skraplacza bloku o mocy 50 MW. Rozwiązano równania zachowania masy, pędu oraz bilansu składnika w modelu. Wyniki symulacji numerycznych prezentują pola prędkości, ciśnień i stężenia powietrza. Następnie porównano obliczone przyrosty temperatur wody chłodzącej w rurach z pomiarami przeprowadzonymi na pracującym skraplaczu.
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.