Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

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

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Podstawą szybkiego wprowadzania nowych rozwiązań technologicznych spełniających coraz bardziej rygorystyczne przepisy oraz normy jest odpowiednio wykształcona kadra inżynierska, dlatego wymagane jest aby system kształcenia studentów poza nauczaniem umiejętności oraz przekazywaniem wiedzy inżynierskiej, prowokował do samodzielnego studiowania, zdobywania wiedzy empirycznej poprzez doświadczenia oraz symulacje. Cel ten można osiągnąć między innymi przez budowę stanowisk laboratoryjnych umożliwiających przeprowadzanie badań nad nowymi rozwiązaniami. W wyniku analizy trendów oraz potrzeb w branży HVAC, powstał projekt stanowiska laboratoryjnego przeznaczonego do badania efektywności odzysku ciepła z układów powietrze-powietrze w oparciu o niekonwencjonalny wymiennik, w którym transport ciepła odbywa się za pomocą rurki ciepła.
EN
The analysis of trends in HVAC sector showed the need of a laboratory stand for tests of air-to-air heat recovery efficiency with the use of heat pipes. The purpose of designed stand is to carry investigations of this process and to let the students improve their technical competencies and practical knowledge.
PL
Publikacja stanowi drugą część artykułu autora zamieszczonego w nr 2/2014 (s. 58-62), w którym przedstawiono sposób wyznaczenia obciążenia cieplnego dla systemu ogrzewania płyty boiska pi/karskiego wybranego kompleksu sportowego "Orlik 2012". Bilans cieplny boiska wykonany został w dwóch wersjach: rozruchowej i eksploatacyjnej. W tej części autor prezentuje trzy koncepcje podgrzewania murawy boiska z wykorzystaniem "rurek ciepła". Na podstawie oceny technicznej opartej na przyjętych kryteriach autor wytypował rozwiązanie najkorzystniejsze z punktu widzenia funkcji celu, oparte na dużej ilości krótkich rurek ciepła. W artykule przedstawiono obliczenia wstępne wybranych elementów projektowanego systemu, np. masowe natężenie przepływu nośnika ciepła, minimalną powierzchnię wymiany ciepła dla systemu rurek ciepła i in. istotne wielkości. W końcowej części materiału przedstawiona została ocena techniczna zaproponowanego systemu ogrzewania murawy boiska .
EN
This is the second part of the paper published in nr 2/2014 (pp. 58-62) where the heat demand has been determined. The heat balance has been formulated both for start-up and operating conditions. In this part three configurations of the heating system with heat pipes are compared. The best solution with large number of short heat pipes is chosen. lnitial calculations of heating liquid mass flow, heat exchange area of the heat pipes system and other important parameters are included. Technical validation of the designed system is also presented.
PL
Bezpompowa cyrkulacja czynnika roboczego występuje w rurkach ciepła z pętlą obiegową (LHP, ang. Loop Heat Pipe). Rurki ciepła oparte na pętli, to urządzenia dwufazowe służące do transportu ciepła, wykorzystujące grawitacyjne i kapilarne siły do wzbudzania obiegu czynnika roboczego. LHP stało się bardzo obiecującym urządzeniem, możliwym do wykorzystania w różnego rodzaju zaawansowanych urządzeniach pracujących naziemnie. W pierwszej części publikacji przedstawiono konstrukcję zbudowanego w Katedrze Energetyki i Aparatury Przemysłowej PG stanowiska doświadczalnego obiegu LHP Omówiono zastosowaną w nim procedurę pomiarową oraz wstępne wyniki badań wraz z ich oceną.
EN
In hoop heat pipes pumpless circulation of working fluid occurs. They are two-phase devices designed for heat transfer with the use of gravity and capillary forces. Loop heat pipes have very promising scope of applications. In the first part of the paper the design of the hoop heat pipe test stand built in Gdansk University of Technology is described. Experimental procedura is presented and first results are discussed.
PL
Geotermalne pompy ciepła są układami pobierającymi niskotemperaturowe ciepło zawarte w gruncie kosztem dostarczanej mocy elektrycznej. Dodatkowa moc pozwala na podwyższenie temperatury w obiegu na żądany poziom (np. potrzebny do przygotowania c. w. u.) Tradycyjnym rozwiązaniem pobierania odnawialnej energii z gruntu jest wykonanie pionowych odwiertów na głębokość 50-200 m i umieszczenie w nich kolektorów w formie u-rurek. Płynący w kolektorze czynnik pobiera ciepło, wiąże się to jednak z dodatkowymi kosztami energii zużywanej przez pompy obiegowe wymuszające ruch czynnika. Zastosowanie rurki ciepła zamiast tradycyjnego kolektora pozwala na obniżenie kosztów pracy układu poprzez wyeliminowanie pracy pomp obiegowych. Zasadność tego rozwiązania będzie oceniona w artykule pod względem energetycznym i ekonomicznym.
EN
Geothermal heat pumps are systems extracting low-temparture heat from the ground. Addtionall electical power is needed to raise the temperature level in heat pipe cycle (e. g. required for domestic hot water preparation). Traditional technical solution for absorbing ground energy is drilling 50-200 m deep boreholes with vertical collectors (U-shaped pipes)in them. Working fluid flows in collector pipes and draws heat from the ground, however it raises overall costs by the price of energy used by circulation pumps. Aplication of heat pipe instead of traditional vertical collector reduces overall costs of operation of heat pump system by eliminating additional pumping power for working fluid circulation. Economic and energetic rationale for applying this improved system will be discussed in this paper.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe informacje o rurkach ciepła, opis stanowiska i metodykę realizowania pomiarów intensywności przekazywanego przez nie ciepła oraz wyniki zrealizowanych badań.
EN
The basic information on heat pipes, a description of laboratory stand-up together with description of research of heat transfer intensity as well as obtained results have been presented in this paper.
6
Content available remote Rurki ciepła - zasada działania, budowa, zastosowania
PL
W artykule przedstawiono zasadę działania rurek ciepła, ich odmiany konstrukcyjne, zakres stosowalności oraz przegląd zastosow
EN
The principle of operation, the construction types, the range of use as well as a large review of possible applications of het pipes has been presented in this paper.
PL
Artykuł poświęcony problematyce badań doświadczalnych procesu wrzenia wybranych cieczy roboczych na poziomym pęku rur gładkich i rur z powłoką porowatą. W jego części pierwszej na wstępie podane zostały parametry opisujące proces wrzenia na poziomym pęku rur, a następnie autorzy dokonują przeglądu wybranych wyników badań eksperymentalnych wielu autorów, najpierw w odniesieniu do procesu wrzenia na pęku rur gładkich, a następnie rur o powierzchni rozwiniętej i rur pokrytych powłoką porowatą. Końcowa część publikacji poświęcona jest zagadnieniu modelowania wrzenia na interesującym autorów pęku rur. Część druga artykułu zawierać będzie prezentację własnych wyników badań autorów wraz z opracowanymi na ich podstawie korelacjami
EN
Experimental investigations of pool boiling of selected fluids on horizontal bundles of plain tubes and porous coated tubes are described. In the first part of the paper the parameters of pool boiling on horizontal tube bundle are defined and selected published results of boiling tests on bundles of plain, enhanced and porous coated tubes are presented. Models of pool boiling on horizontal tube bundle are discussed. In the second part the original test results and own correlations will be given
PL
Rurka ciepła z pętlą obiegową (LHP) stanowi kolejny etap w rozwoju tradycyjnych rurek ciepła. Poznanie procesów zachodzących w takich rurkach oraz ich układach tworzących parownik, wymaga znajomości szeregu zagadnień z obszaru wymiany ciepła i przepływów kapilarnych w nich zachodzących. W artykule autorzy omówili budowę i zasadę działania rurki ciepła z pętlą obiegową, przedstawili również dla niej własny model matematyczny. We wnioskach stwierdzają, że jest to urządzenie perspektywiczne, które może znaleźć zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, w tym również do odzysku ciepła z różnych procesów technologicznych
EN
Heat pipe with a loop is the next generation of heat pipes. There are specific heat transfer and fluid flow problems associated with exchangers. The paper deals with the design and working principle of heat pipe with a loop. Own mathematical model is also present ¸conclusion is that heat pipe with a loop is a perspective device for different technologies, including heat recovery from industrial process
PL
Artykuł dokumentujący kolejny etap prac poświęconych zagadnieniom skojarzonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej za pomocą mikrosiłowni ORC, czyli produkcji dla pokrycia potrzeb indywidualnego odbiorcy. Jednym z głównych problemów w konstrukcji takiego urządzenia jest wysokosprawny wymiennik ciepła, stanowiący integralną część obiegu parowego ORC. Wymiennik ten winien charakteryzować się wysoką wydajnością cieplną osiąganą przy niedużych gabarytach i małej masie. W artykule przedstawiono unikalną konstrukcję wymiennika płaszczowo-rurowego wyposażonego w minirurki, którego prototyp był przedmiotem badań cieplnych w układzie woda-woda, a następnie w układzie olej grzewczy-etanol. Wyniki tych badań stanowią zasadniczy element tej publikacji
EN
The paper reports a part of research and development works on cogeneration ORC micro power plant for an individual user. One of the main tasks is to design a high effciency heat exchanger for the system. It has to attain high capacity with small dimensions and mass. The special design of shell and micro-tubes heat exchanger is described. The results of experimental tests of water to water and iol to methanol heat transfer are presented.
EN
In the 21st century the way to increase the efficiency of new sources of energy is directly related with extended exploration of renewable energy. This modern tendency ensures the fuel economy needs to be realized with nature protection. The increasing of new power sources efficiency (cogeneration, trigeneration systems, fuel cells, photovoltaic systems) can be performed by application of solid sorption heat pumps, regrigerators, heat and cold accumulators, heat transformers, natural gas and hydrogen storage systems and efficient heat exchangers.
PL
Druga część publikacji poświęconej rurce ciepła (heat pipe), w której autor przedstawia wybrane jej zastosowania. W części pierwszej (nr 3/2009 .TCHK' ) omówiona została budowa i zasada działania rurki grawitacyjnej i rurki z tzw. knotem. Sporo uwagi poświęcono regulacji wydajności rurki ciepła, podane zostaly również przykłady charakterystyk cieplnych rurek jednego z producentów oraz zasady, jakimi należy się kierować dokonując ich doboru. W części drugiej znajdujemy przykłady praktycznego zastosowania i wykorzystania tego elementu, a są to: wymienniki w blokach odzysku ciepła urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, zastosowanie do regulacji temperatury gruntu (np. linia kolejowa do Tybetu), do podgrzewania powierzchni wiaduktów i mostów, w systemach chłodzenia podzespołów elektronicznych i w wielu innych aplikacjach praktycznych.
EN
In the first part (nr 3/2009 'TCHK'] the design and operation of gravitational heat pipe and heat pipe with a wick were described. Capacity regulation methods and heat pipes characteristics were presented. The second part deals with examples of practical heat pipes applications in ventilating heat recovery units, in systems for ground temperature regulation (ex. railway to Tibet), for bridge heating, for cooling of electronic devices and many others.
PL
Pierwsza część publikacji poświęconej rurce ciepła ( heat pipe ), w której autor prezentuje budowę i zasadę działania dwóch zasadniczych jej rodzajów: rurki grawitacyjnej i rurki z knotem. Zwraca uwagę na możliwy zakres temperatur jej pracy, od temperatur kriogenicznych do temperatur wysokich sięgających 2000°C oraz stosowane w tych zakresach płyny robocze. W artykule omówiono również budowę i strukturę knota. Sporo uwagi poświęcono regulacji wydajności rurki ciepła, którą można realizować z wykorzystaniem gazu inertnego, poprzez nadmiar ciekłego czynnika zalewającego część skraplającą lub za pomocą zaworu dławiącego. Podane zostały przykłady charakterystyk cieplnych rurek jednego z producentów oraz zasady, jakimi należy się kierować dokonując ich doboru. Część druga artykułu poświęcona będzie przykładom praktycznego zastosowania i wykorzystania tych urządzeń.
EN
This is the first part of the series of papers dealing with heat pipes. Two kind of heat pipes have been discussed in the paper: gravitational one and with a wick. The wide range of application was emphasized: from criogenics up to 2000°C along with the appropriate working fluids. The design and structure of the wick have been described. Control of heat capacity of the heat pipe by means of inert gas, overload of liquid refrigerant or by application of the throttling vallve have been discussed. Exemplary thermal characteristics of heat pipes of the exemplary manufacturer as well as the principles of the choice of heat pipe have been presented. The second part of the paper will be dealing with exemplary practical applications of these devices.
PL
Rurki ciepła stanowią bardzo wygodny element efektywnej regulacji termicznej. Są stosowane jako wymienniki ciepła w urządzeniach chłodniczych, pompach ciepła, urządzeniach do odzysku ciepła w systemach wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Istotne znaczenie mają tutaj współczynniki przejmowania ciepła, zarówno dla strefy skraplacza, jaki strefy parownika. Wartości tych współczynników mieszczą się w zakresie 103+105 W/m2K i są znacznie korzystniejsze niż w klasycznych wymiennikach ciepła. Dlatego też, wymienniki zbudowane na bazie rurek ciepła, mogą mieć mniejszą powierzchnię wymia-ny ciepła i mniejszą masę, dlatego też znalazły szerokie zastosowanie w urządzeniach związanych z najnowocześniejszymi technologiami wykorzystującymi podzespoły elektroniczne. W pracy przedstawiono podstawowe typy rurek ciepła, omówiono ich konstrukcję, sposób działania i podstawowe parametry termiczne. Zwrócono uwagę na praktyczne zastosowania rurek ciepła różnych typów w chłodniczych i klimatyzacyjnych wymiennikach ciepła.
EN
Heat pipes are very flexible systems with regard to effective thermal control. They are used as heat exchangers in refrigerat-ing systems, heat pumps, heat recovery systems for ventilation and air-conditioning. Their heat transfer coefficients are very important for condenser unit as well as for evaporator. Values of the coefficient are in the range 103+105 W/m2K and are much better that for classic heat exchangers. For these reasons heat exchangers with heat pipes could have smaller heat trans-fer area and smaller mass. They have wide application in devices using electronic systems. This work reviews basic types of heat pipes, construction and describes working methods and fundamental thermal parameters. Special attention was taken on practical application of heat pipes in heat exchangers of refrigeration systems and air-conditioning units.
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.