Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

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

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Od 2016 roku Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy (INiG – PIB) prowadzi nowe badania mające na celu określenie zależności pomiędzy temperaturą otoczenia a temperaturą gazu w przemysłowych gazomierzach miechowych w trakcie pomiaru oraz opracowanie nowych zaleceń w stosunku do układów rozliczeniowych wykorzystujących przemysłowe gazomierze miechowe o przepustowości do 25 m3 /h. W pierwszym etapie badań zrealizowano pracę, której wyniki potwierdziły, że proces wymiany ciepła w przemysłowym gazomierzu miechowym zależny jest od temperatury otoczenia, temperatury gazu na wlocie do gazomierza, od strumienia objętości przepływającego gazu oraz od powierzchni obudowy i objętości cyklicznej gazomierza. W kolejnym etapie zrealizowano pracę, której celem było określenie zależności pomiędzy temperaturą otoczenia a temperaturą gazu w przyłączu przemysłowego gazomierza miechowego w trakcie pomiaru. Otrzymane wyniki podważyły tezę, że temperatura na wlocie gazomierza jest równa temperaturze medium na głębokości posadowienia sieci gazowej. W ostatnim etapie badań zrealizowano natomiast pracę, której celem było wyznaczenie przebiegu zmian temperatury gazu w przemysłowych gazomierzach miechowych w funkcji temperatury otoczenia i cyklicznych zmian strumienia objętości gazu, które miały odzwierciedlać pracę gazomierzy zamontowanych u odbiorców. Analiza otrzymanych wyników badań po raz kolejny wskazała na silną zależność temperatury gazu wewnątrz przemysłowych gazomierzy miechowych od temperatury otoczenia, ale też od strumienia objętości przepływającego gazu. Uzyskane wyniki badań laboratoryjnych posłużą do przeprowadzenia opisu procesu wymiany ciepła w przemysłowym gazomierzu miechowym, który pozwoliłby na wyznaczanie temperatury rozliczeniowej gazu jako funkcji temperatury otoczenia, temperatury gazu dopływającego i strumienia objętości gazu. Obliczone wartości temperatury gazu mogłyby posłużyć do wyznaczenia współczynników korekcyjnych temperatury mających zastosowanie podczas bilansowania odbiorców gazu rozliczanych na podstawie pomiaru z wykorzystaniem przemysłowych gazomierzy miechowych.
EN
Since 2016, Oil and Gas Institute – National Research Institute (INiG – PIB) has been conducting new research to determine the relationship between ambient temperature and gas temperature in industrial diaphragm gas meters during the measurement, and to develop new recommendations for billing systems using industrial diaphragm gas meters with a throughput of until 25 m3 /h. In the first stage, work was carried out, in which the obtained test results confirmed that the heat exchange process in an industrial diaphragm gas meter depends on the ambient temperature, the gas temperature at the inlet to the gas meter, the flow rate of the gas flowing, as well as the casing surface and the gas volume of the gas meter. In the next stage, work was carried out to determine the relationship between ambient temperature and gas temperature at the industrial diaphragm gas meter connection during the measurement. The obtained results undermined the thesis, which indicated that the gas inlet temperature is equal to the gas temperature at the depth of the gas network. In the last stage, work was carried out to determine the course of changes in gas temperature in industrial diaphragm gas meters as a function of ambient temperature and cyclical changes of the gas flow rate, which were to reflect the work of gas meters installed at customers’ premises. The analysis of the obtained test results once again showed a strong dependence of the gas temperature inside industrial diaphragm gas meters on the ambient temperature, but also on the flow rate of gas. The obtained results of laboratory tests will be used to carry out a thermodynamic description of the heat exchange process in an industrial diaphragm gas meter, which would allow the determination of the gas billing temperature as a function of the ambient temperature, the temperature of the inflowing gas and the gas flow rate. The calculated gas temperature values could be used to determine the temperature correction factors applicable when settling gas consumers billed on the basis of measurement with the use of industrial diaphragm gas meters.
PL
W artykule omówiono proces wymiany ciepła w przyłączach przemysłowych gazomierzy miechowych i wpływ warunków atmosferycznych na ten proces. Proces wymiany ciepła pomiędzy temperaturą otoczenia a gazem w przyłączu gazomierzy miechowych jest silnie zależny od procesów przekazywania energii pomiędzy układami termodynamicznymi, którymi są przyłącze gazowe i jego otoczenie. W ramach przeprowadzonych badań, które są kontynuacją prac prowadzonych przez Zakład Metrologii Przepływów od ponad dwudziestu lat potwierdzono, że jednym z czynników wpływającym na temperaturę rozliczeniową jest rodzaj zastosowanego przyłącza gazowego, oraz jego konfiguracja.
EN
The article depicts the process of heat transfer at connection diaphragm gas meter and possible impact of weather conditions on this process. The heat transfer between the ambient temperature and the gas in the bellows gas connection is strongly influenced by the energy transfer processes between the thermodynamic systems that are the gas connection and its surroundings. As part of ongoing research that has been ongoing by the Department of Flow for over 20 years, it has been confirmed that one of the factors affecting the billing temperature is the type of gas connection used and its configuration.
PL
W artykule omówiono proces wymiany ciepła w przemysłowych gazomierzach miechowych i wpływ warunków atmosferycznych na to zjawisko. Potwierdzono, że wymiana ciepła pomiędzy otoczeniem przemysłowych gazomierzy miechowych a gazem płynącym w ich wnętrzu jest silnie zależna od powierzchni wymiany ciepła, jaką jest obudowa oraz od objętości cyklicznej. Wraz ze wzrostem wielkości gazomierzy miechowych wydłuża się droga dla przepływającego medium, a tym samym i czas oddziaływania temperatury otoczenia, co skutkuje pogłębieniem różnicy pomiędzy temperaturą gazu na wlocie i wylocie z gazomierza. Dalsza analiza pozwoliła na wytypowanie reprezentatywnego miejsca do pomiaru temperatury gazu w celach rozliczeniowych objętości zużytego gazu oraz na opracowanie zaleceń dla układów rozliczeniowych wykorzystujących przemysłowe gazomierze miechowe.
EN
The article depicts the process of heat transfer in a diaphragm gas meter and the possible impact of weather conditions on this process. It has been confirmed that the heat exchange between the inner and outer temperatures of an industrial diaphragm gas meter, is dependent on the heat exchange surface such as the housing and the cyclic volume. Along with the increase of the gas meter’s size, the path for the flowing medium extends, and hence the time of impact of the ambient temperature, which results in a widening of the difference between the inlet and outlet gas temperatures. Futher analysis allowed to identify a representative place to measure the temperature of the gas, for the purpose of billing the volume of gas consumed and to develop recommendations for billing systems that use industrial diaphragm gas meters.
4
Content available remote Heat exchange processes in hot water distributive system
EN
Heat exchange analysis process in hot water distribution system during intermittent operation comes from principles of heat transition trough multi-layer cylindrical walls. In distribution systems there are two types of operations: continuous operation (in daily time) and intermittent operation (in night time). Specific heat volume requested increases at hot water uninterrupted heating in the pipe with operation time duration.
PL
Postęp w dziedzinie obróbek cieplnych i cieplno-chemicznych w ostatnich kilkunastu latach spowodował potrzebę opracowania metod pozwalających na optymalizację konstrukcji tychże urządzeń w celu spełnienia powyższych wymagań. Niniejsza praca przedstawia metodykę badań zjawisk cieplno-przepływowych procesu wymiany ciepła w komorze pieca podczas chłodzenia wsadu w gazach pod wysokim ciśnieniem. Analizie poddane zostały parametry mające wpływ na intensywność chłodzenia, takie jak: geometria komory roboczej pieca, ciśnienie gazu w komorze, prędkość przepływu gazu w komorze oraz konfiguracja chłodzonego wsadu. W prezentowanych badaniach wykorzystany został program ANSYS-CFX, wykorzystujący techniki obliczeniowe CFD. Dane uzyskane z obliczeń skonfrontowane zostały z badaniami eksperymentalnymi, i na tej podstawie sformułowane zostały wnioski co do przydatności tej metody optymalizacji parametrów procesu dla sterowania procesami bez długotrwałych i kosztownych eksperymentów.
EN
Progress in the field of thermo-chemical and thermal treatments during last years caused the necessity of elaboration methods allowing optimizing the construction of furnaces and devices to fulfill high requirements. The thermal-flow phenomena analysis in furnace chamber during charge cooling in gases under high pressure is presented in this paper. Following parameters, having influence on cooling rate, underwent analysis: furnace chamber geometry, gas pressure, gas flow velocity and configuration of the charge. ANSYS-CFX was applied in presented researches. Data obtained from calculations were compared with experimental ones. On this base, the conclusions were drawn regarding usefulness of this method of optimizing process parameters for controlling processes without long and expensive experiments.
6
Content available remote Wymiana ciepła i masy w wypełnieniu chłodni wentylatorowej
PL
W poprzednich wydaniach "Pneumatyki" omówiono zastosowanie [1] i przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne chłodni wentylatorowych systemach sprężonego powietrza. Uzupełnieniem jest niższa analiza procesu wymiany ciepła i masy zachodzącego w wypełnieniu chłodni wentylatorowej.
7
Content available remote Sensitivity analysis of temperature field in the tissue with a tumor
EN
The numerical algorithm based on the boundary element method is used for the temperature field computations in the non-homogeneous domain of healthy tissue and the tumor region. Thermophysical parameters of tumor region, in particular the perfusion coefficient and the metabolic heat source are essentially bigger than for healthy tissue. The values of these parameters are assumed to be constant. From the mathematical point of view the problem is described by the system of two Poisson’s equations supplemented by the adequate boundary conditions. The main subject of the paper is the sensitivity analysis of temperature distribution with respect to the constant source functions in the sub-domains considered. In the final part the examples of computations are shown.
8
Content available remote Liniowo-kwadratowe sterowanie przepływem ciepła
PL
Praca opisuje zastosowanie cyfrowego regulatora liniowo-kwadratowego od stanu do sterowania procesem transportu i wymiany ciepła w nagrzewnicy rurowej. Po sformułowaniu modelu procesu o parametrach rozłożonych, a następnie jego wersji skupionej, zaproponowano modyfikacje algorytmu sterowania poprawiające dynamikę układu zamkniętego. Wprowadzono część całkującą regulatora a także predyktor wartości zadanej tych stanów modeli, które nie są zdefiniowane w sposób jawny. Zamieszczone w pracy wyniki symulacyjne i eksperymentalne potwierdzają poprawę jakości regulacji.
EN
This paper describes the application of LQ technique in the design of a digital controller for the process of heating the air flowing in the tube. Distributed and lumped mathematical models of the process is introduced. In order to improve the performance of the LQ control method some modifications of the control algorithm are proposed. First, the integral action of the controller is taken into account. Next, a predictor of the desired states is defined and integrated with the basic controller. The simulation and experimental results are presented to confirm the performance of the modified algorithm.
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.