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

Znaleziono wyników: 6

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

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono metodę maksymalizacji odzysku ciepła w sieci wymienników ciepła (SWC) przez modyfikację tej sieci. Proponowana metoda opiera się na maksymalizacji siły napędowej, którą jest różnica temperatury gorących i zimnych strumieni procesowych. Obliczenia obejmują zwiększenie prawdopodobieństwa znalezienia globalnego maksimum regenerowanego ciepła przy stałej wartości współczynnika przenikania ciepła dla całej sieci oraz weryfikację obliczeń zmodyfikowanej SWC ze zmiennymi wartościami współczynnika przenikania ciepła. Modyfikacja obejmowała rozszczepienie strumienia zimnego na 3 strumienie i wykonywanie algorytmu doboru wymienników ciepła i strumieni procesowych zgodnie z zasadą maksymalizacji różnicy temperatury między strumieniami gorącymi i zimnymi. Obliczenia przeprowadzone dla odzyskiwania ciepła w SWC w instalacji destylacji surowej ropy naftowej wykazały, że zastosowanie proponowanej metody umożliwia zwiększenie odzysku ciepła o ok. 4%.
EN
Driving force in a heat exchanger network was maximized by increasing the temp. difference between the hot and cold process streams and the heat transfer coeffs. The splitting the cold crude oil stream resulted in increasing the recovered heat by 4%.
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.
PL
Praca dotyczy optymalizacji parametrów sieci wymienników ciepła (SWC) o ustalonej strukturze przy zastosowaniu algorytmów genetycznych (AG). Sformułowano model matematyczny sieci wymienników ciepła, w którym zmiennymi decyzyjnymi są powierzchnie wymienników ciepła i natężenia przepływu strumieni w rozgałęzieniach. Przedstawiono przykład zastosowania opracowanej metody.
EN
The paper deals with parameter optimisation of heat exchanger network (HEN) with fixed topology. Mathematical model of HEN has been developed that involves beat transfer areas and flow-rates of branches in splitters as decision variables. The example of application is presented.
PL
Podano ogólny algorytm opracowanego programu optymalizacyjnego. Wyjaśniono zasady kodowania struktur sieci wymienników ciepła (SWC) dla stochastycznych strategii optymalizacyjnych - algorytmów genetycznych (AG) i symulowanego wyżarzania (SW). Opisano sposób modyfikacji struktur przy pomocy operatorów genetycznych mutacji i krzyżowania. Zamieszczono przykład zastosowania opracowanej koncepcji kodowania struktur do problemu optymalnej modyfikacji SWC.
EN
A general algorithm of the developed optimization program is given. Rules of coding structures of the heat exchanger networks (HENs) in stochastic optimization strategies (genetic algorithms - GA and simulated annealing - SA) are explained. A method for modifying structures by genetic crossover and mutation operator is described. An example of applying the developed concept of coding structures for HEN retrofit is given.
PL
W pracy przedstawiono nową metodę obliczania minimalnej powierzchni sieci wymienników ciepła (SWC) na etapie pre-optymalizacji. Metoda umożliwia uzyskanie rozwiązań zarówno dla SWC składających się z wymienników z jednym jak i wieloma biegami rur. Pozwala też na uwzględnienie restrykcji na kontakty. Podstawowym etapem tej metody jest rozwiązanie problemu optymalizacji liniowej, znanego jako problem transportowy.
EN
A novel approach for calculating minimum area of heat exchanger networks at targeting stage is described in this paper. The method accounts for both single tube pass and multipass apparatus. Restricted matches can be accounted for, too. The basic step of the approach is solution of linear optimisation model known as the transportation problem.
EN
A paper deals with a problem of utility cost minimization in heat exchanger network (HEN) design. A linear programming (LP) formulation was developed for all types of utilities applied in industry including both point and non-point utilities. Optimization model accounts for such cases as heat transfer via pinches for fixed temperature range of non-point utilities and insufficient inlet temperature of a utility. Hence, the model takes into account all requirements of industrial scenario. Due to linearity of both goal function and constraints, the model can be easily solved even for large-scale tasks.
PL
W pracy rozważa się problem minimalizacji kosztów czynników energetycznych przy projektowaniu sieci wymienników ciepła. Opracowano liniowy model optymalizacyjny dla wszystkich typów czynników energetycznych występujących w przemyśle łącznie z czynnikami punktowymi i nie punktowymi. Uwzględnia on takie przypadki, jak wymianę ciepła poprzez pincze przy zadanej wartości maksymalnej zmiany temperatury czynnika niepunktowego oraz niewystarczającą temperaturę wlotową czynnika. Proponowany model uwzględnia wszystkie wymagania praktyki przemysłowej. Ze względu na liniowość model może być łatwo rozwiązany nawet dla zadań o dużej skali.
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.