Unia Europejska nie zamierza zwalniać tempa w „zielonej transformacji” i to pomimo obecnych komplikacji na rynkach paliw i energii. W najbliższych latach zaostrzone normy emisyjne będą dotyczyły użytkowników „dużych” i „średnich” obiektów spalania energetycznego, o nominalnej mocy cieplnej większej lub równej 1 MW1. Nowe regulacje, zatem, dotkną sporej części przedsiębiorców. Ulżyć im może technologia opracowana w latach 90. zeszłego stulecia, a przeżywająca obecnie swój renesans.
This paper deals with the numerical simulation of a pilot-scale axial cyclone separator. The main purpose of this paper is to develop a numerical model that is able to foresee the cyclone separator cut-off point. This is crucial in blast furnace gas installation to capture large particles containing carbon and iron, while allowing smaller particles such as zinc and lead to pass through. The cut-off point must be designed to give a sufficiently high zinc and lead content in the sludge created after the second cleaning stage. This allows the sludge to become a commercial product. To design this cut-off point, an investigation of the influence of inlet gas velocity, temperature, and the angle of guiding vanes at the inlet was done. The developed CFD model was validated against experimental data on the fractional efficiency of the cyclone separator. The results were in good agreement with the experimental data for all parameters tested. The behavior of the particles inside the cyclone was also physically correct.
Combi-steamer condensation hoods are widely used in modern gastronomy. They condense steam produced by the combi-steamer and also filter solid particles, moisture, grease and smells. All these factors negatively affect the staff and dishes, so efficient work of the condensation hoods becomes important. A mathematical and experimental analysis of such a device is described in this paper. First a measurement methodology was designed and measurements of air humidity, temperature and mass flow rates were performed. The measurement procedure concerned dedicated a steam generator and combi-steamer. Next a mathematical model was developed. It was based on mass and energy balances of the condensation hood. The condensate flow rate turned out to be insufficient to fulfill the energy balance while measured directly. Hence, it was calculated from heater’s power of the steam generator and the balance model was validated. The combisteamer had an unknown output, so the condensate flow rate was provided by the balance model after its validation. A preliminary diagnosis of the device was carried out as well.
This work describes the development of a program based on the Finite Element Method for the calculation of a temperature field in orthotropic sample with use of the Neumann's Boundary Condition. Such a program has been created for the purposes of the project carrying out in the Intitute of Thermal Technology in Gliwice, Poland. It is an important part of the fully – automated algorithm for determining the sample's thermal conductivity by fitting numerically obtained temperature field with its counterpart provided by the measurements. Because of the specific nature of the measurement process as well as the main algorithm itself, the developed program is characterized by high efficiency (comparable to Ansys), sufficient accuracy and preparation for cooperation with the mentioned before fully – automated algorithm. Most important features of the program are: module for geometry data import (data is provided by the Ansys), module for the results export, the two control text files for easy management by external procedures, logging and error reporting module.
PL
W pracy tej opisano proces tworzenia pogramu opartego na Metodzie Elementów Skończonych a służącego do obliczania pola temperatury w ortotropowej próbce z wykorzystaniem warunku brzegowego Neumann'a. Program ten został stworzony na potrzeby projektu prowadzonego w Instytucie Techniki Cieplnej w Gliwicach. Stanowi on ważną część zautomatyzowanej procedury mającej wyznaczać współczynnik przewodzenia ciepła badanej próbki poprzez dopasowanie rozkładu temperatury otrzymanego na drodze obliczeń numerycznych z rozkładem temperatury otrzymanym z pomiarów. Z racji specyfiki pomiarów oraz samej procedury sterującej całą analizą, stworzony program charakteryzuje się dużą wydajnością porównywalną do wydajności Ansysa (dla tego samego przypadku), wystarczającą dokładnością oraz przygotowaniem do sprzęgnięcia z głównym algorytmem. Najważniejszymi cechami tego programu są: moduł do importu geometrii z Ansysa, moduł do eksportu danych dla algorytmu sterującego, dwa pliki tekstowe umożliwiające łatwe zarządzanie tym kodem (zwłaszcza w przypadku sterowania przez zewnętrzny program), logowanie działania programu oraz raportowanie o błędach.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.