Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The aim of the furnace chamber calculation is to determine the heat flux distribution transferred to water-walls tubes versus a furnace chamber height and the exhaust gas temperature at the furnace chamber outlet. In this paper a new construction of heat flux tubes for determining heat flux absorbed by membrane water-walls is presented. Flux tubes mounted at different levels work at similar conditions as water-walls tubes. The methodology of calculations of boilers furnace chambers using zone methods is presented. The results of calculations of the steam capacity 210 ×103 kg/h boiler furnace chamber using zone method are compared to the results obtained from measurement. The results of thermal load and gases temperature measurements along the combustion chamber height of the supercritical boiler will be compared with the results of computations.
2
Content available remote Monitorowanie nieustalonego stanu cieplnego cisnieniowych elementów kotłów
100%
PL
Przedstawiono sposób monitorowania nieustalonego stanu cieplnego ciśnieniowych elementów kotłów. Wyznaczany jest czasowo-przestrzenny rozkład temperatury wewnątrz ciała oraz współczynnika wnikania ciepła na brzegu na podstawie zmierzonych przebiegów czasowych temperatury w wybranych punktach leżących wewnątrz ciała. Zagadnienie jest nadokreślone, gdyż liczba punktów pomiaru temperatury jest większa od liczby wyznaczanych parametrów, którymi są wartości współczynnika wnikania ciepła na zadanej części powierzchni elementu konstrukcyjnego. Na podstawie tak wyznaczonego rozkładu temperatury mogą być obliczone naprężenia cieplne. Zaproponowana metoda umożliwia wyznaczanie przestrzennego rozkładu temperatury w danej chwili czasu niezbędnego do wyznaczania naprężeń cieplnych na powierzchni wewnętrznej na podstawie pomiaru czasowych przebiegów temperatury na powierzchni zewnętrznej lub w wybranych punktach wewnętrznych ciała.
EN
The method of monitoring the unsteady thermal state of pressure parts is presented. The time and space temperature distribution inside a solid and heat transfer coefficient distribution on the boundary of the solid are determined based on the temperature histories measured in several locations selected inside. The problem is overdetermined, because the number of measuring points is higher than the number of calculated parameters (components of the heat transfer coefficient). Thermal stresses can by calculated based on the estimated temperature distribution. The proposed method allows indirect measurement of thermal stresses on the inner surface using the temperature measurements on the outer surface of the component or at selected interior points.
3
100%
PL
Pierwszy na świecie blok energetyczny na parametry nadkrytyczne o mocy 460 MWe z kotłem z cyrkulującym złożem fluidalnym uruchomiono w Elektrowni Łagisza, kolejne bloki z tak nowoczesnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi to Elektrownia Pątnów II, największy blok Bełchatów II, a w najbliższym czasie planuje się następne tego typu inwestycje w Opolu, Kozienicach i Rybniku. W artykule omówiono konstrukcję i zasadę działania kotłów walczakowych z obiegiem wody naturalnym, wspomaganym i wymuszonym oraz kotłów bezwalczakowych z wodoodzielaczem, a także przepływowych.
EN
The world’s first supercritical 460 MWe power block with a circulating fluidised-bed boiler was installed at the Łagisza power plant. Subsequent units based on similarly advanced designs are the Pątnów II power plant and the Bełchatów II block, which is also the largest of its kind. New projects are scheduled to be completed shortly in Opole, Kozienice, and Rybnik. The article discusses the design and operation of steam drum-type boilers with a natural, assisted, and forced water circulations, as well as no-drum boilers with a water separator and once-through boilers.
EN
The following paper presents the method for solving one-dimensional inverse boundary heat conduction problems. The method is used to estimate the unknown thermal boundary condition on inner surface of a thick-walled Y-branch. Solution is based on measured temperature transients at two points inside the element's wall thickness. Y-branch is installed in a fresh steam pipeline in a power plant in Poland. Determination of an unknown boundary condition allows for the calculation of transient temperature distribution in the whole element. Next, stresses caused by non-uniform transient temperature distribution and by steam pressure inside a Y-branch are calculated using the finite element method. The proposed algorithm can be used for thermal-strength state monitoring in similar elements, when it is not possible to determine a 3-D thermal boundary condition. The calculated temperature and stress transients can be used for the calculation of element durability. More accurate temperature and stress monitoring will contribute to a substantial decrease of maximal stresses that occur during transient start-up and shut-down processes.
5
Content available remote Obliczanie komory paleniskowej kotła parowego metodą strefową
100%
PL
Celem obliczeń komory paleniskowej jest określenie rozkładu gęstości strumienia ciepła przejmowanego przez ściany wzdłuż wysokości komory paleniskowej oraz temperatury spalin na wylocie z komory. Istnieje kilka metod obliczania komór paleniskowych. Przy projektowaniu kotłów najczęściej stosuje się metodę CKTI, metodę strefową oraz metodę Konakowa. W pracy zostanie przedstawiona konstrukcja wstawek pomiarowych służących do wyznaczania obciążenia cieplnego przejmowanego przez szczelne ekrany komór paleniskowych kotłów. Wstawki wspawywane są w rury parownika na różnych wysokościach komory, dzięki czemu warunki ich pracy są bardzo zbliżone do warunków pracy rur ekranowych. Przedstawiona zostanie również metodyka obliczania komory metodą strefową oraz zostaną porównane wyniki obliczeń komory paleniskowej kotła OP-210 (wydajność masowa kotła 210 Mg/h) z wynikami otrzymanymi z pomiarów. Obliczenia komory paleniskowej pozwolą na uzyskanie informacji niezbędnych do obliczeń dynamiki parownika kotła oraz przegrzewaczy pary.
EN
The aim of the furnace chamber calculation is to determine the heat flux distribution transferred S to water-walls tubes versus a furnace chamber height and the exhaust gas temperature at the ? furnace chamber outlet. There are a few methods for furnace chamber calculation. The most frequently used are CKTI, zone and Konakow methods. In this paper a new construction of heat I flux tubes for determining heat flux absorbed by membrane water-walls is presented. Flux tubes mounted at different levels work at similar conditions as water-walls tubes. The methodology of ii calculations of boiler furnace chambers using zone methods is presented. The results of calcula- : tions of the OP-210 (steam capacity 210 Mg/h) boiler furnace chamber using zone method are Ś compared to the results obtained from measurement. Based on the furnace chamber calculation the necessary information for evaporator and superheater calculation is obtained.
PL
Procesy rozruchu i wyłączania z ruchu, a także zmiany obciążenia, powinny być tak prowadzone, aby nie przekraczać naprężeń dopuszczalnych przy równoczesnym zachowaniu niezbędnej cyrkulacji naturalnej. Szybki wzrost ciśnienia może doprowadzić do zaniku wrzenia w rurach wznoszących, a z kolei szybkie obniżanie ciśnienia do wrzenia wody w całym parowniku tj. w rurach wznoszących i opadowych. W obydwu przypadkach może to doprowadzić do zastoju wody w parowniku, co z kolei prowadzi do pękania rur parownika. W celu zbadania rzeczywistej cyrkulacji naturalnej w parowniku kotła zamontowano na centralnej rurze opadowej kotła OP-210 miernik przepływu. Wyznaczoną w ten sposób prędkości przepływu porównano z wynikami obliczeń.
EN
Start up and shut down of boiler and changes of the load should be lead in that way not to exceed allowable stresses with simultaneous conservation of the necessary natural water circulation. Rapid escalation of pressure may cause fading of boiling in waterwall tubes. Rapid reducing of pressure causes boiling of the water in whole boilers proper - waterwall tubes and downcomers. Both cases can cause flow stagnation in water circulation which lead up to pipe cracking. Flowmeter was assembled on central downcomer and investigations of natural water circulation in OP-210 boiler were caried out.
EN
A method for determining thermal stresses in thick-wall pressure components based on the solution of inverse heat conduction problem is presented. Calculations are carried out in cylindrical part of gate valve, which is installed in one of Polish power plants. Determined thermal stresses are compared with thermal stresses calculated in the traditional way using boiler technical regulation.
PL
W walczaku kotła występują znaczne różnice współczynnika wnikania ciepła na wewnętrznej powierzchni. Powstaje w ten sposób kołowo-niesymetryczny rozkład temperatury i naprężeń cieplnych. W referacie przedstawiona zostanie nowa metoda wyznaczania czasowo-przestrzennego rozkładu temperatury i naprężeń cieplnych wewnątrz elementu cylindrycznego na podstawie pomiaru temperatury na powierzchni zewnętrznej w kilku punktach. Rozwiązane zostanie odwrotne zagadnienie przewodzenia ciepła. Z uwagi na to, że danych pomiarowych jest więcej niż poszukiwanych parametrów, zagadnienie jest nadokreślone. Zaproponowana metoda uwzględnia zmienność właściwości termofizycznych materiału grubościennego w zależności od temperatury. Zastosowano równocześnie dwa sposoby zwiększające stabilność rozwiązania zagadnienia odwrotnego: aproksymację wielomianową zmierzonych przebiegów temperatury [5] oraz tak zwane kroki przyszłościowe. W celu zilustrowania efektywności i dokładności proponowanej metody, przedstawiono przykłady obliczeniowe oraz przeprowadzono eksperymentalną weryfikację na modelu walczaka częściowo napełnionego wodą.
EN
High difference in heat transfer coefficient occurs on the inner surface of the boiler drum causing the non-symmetrical temperature and stress distribution. The paper presents the new method of evaluating the time and space temperature and thermal stress distribution in the cylindrical component based on temperature measurement in several points in the outer surface of the component. The inverse heat conduction problem is solved. Because there are more measurement data then unknown values, the problem is over determined. The temperature-dependent material properties are accounted for. The two method of stabilising the inverse solution are applied; the polynomial approximation of the measured temperature histories and the future steps. In order to illustrate the effectivity and accuracy of the presented method the calculation examples are shown and the experimental verification using the partially filled model of the boiler drums is performed.
PL
Kotły pyłowe były projektowane przede wszystkim w celu spalania pyłu węgla kamiennego lub brunatnego. Jednak ostatnie lata spowodowały, że współspalanie biomasy w Polskiej energetyce stało się dość powszechne i wiele kotłów zostało zmodernizowanych w celu jej wykorzystania. W artykule dokonano obliczeń stopnia efektywności cieplnej rur oraz czasu pełnego odtworzenia się osadów w rejonie RHII dla kotła OP-380. Kocioł ten został zaopatrzony w dedykowaną instalację bezpośredniego podawania biomasy oraz kierowano do niego biomasę o udziałach przekraczających 30% masowych, współspalano pelet drzewny oraz pelet z łuski słonecznika. W trakcie eksploatacji bloku zidentyfikowano intensywne odkładanie się osadów na rurach przegrzewaczy oraz występowały problemy z pocienianiem się rur. Ponadto dokonano analizy wpływu biomasy na awaryjność instalacji oraz dokonano podziału całkowitych kosztów związanych z awariami pomiędzy te, na które wpływ miało współspalanie biomasy i pozostałe.
EN
Pulverized boilers were once designed mainly to combust pulverized hard coal or lignite. However, recent years have caused that biomass co-combustion in the Polish power industry has become quite common and many boilers have been modernized to biomass co-firing. Calculated is the coefficient of thermal efficiency and the time of full recovery of ash deposits in the RHII’s area of the OP-380 boiler. The analyzed boiler was equipped with a dedicated installation for a biomass direct application. Wood pellets and sunflower husk pellets were co-combusted and sent to the boiler as a fuel with a mass ratio of above 30%. During the unit operation intense accumulation of ash deposits on the reheater tubes was observed and there also occurred some problems with erosion of pipes. Futhermore, evaluated was the impact of biomass on installation’s failure frequency as well as the total costs of failures were divided among those which were triggered by biomass co-combustion and the rest of them.
PL
W referacie przedstawiono dwie metody wyznaczania rozkładu temperatury i naprężeń cieplnych w grubościennych elementach ciśnieniowych oparte na rozwiązaniu odwrotnego zagadnienia przewodzenia ciepła. Przedmiotem obliczeń jest cylindryczna część głównej zasuwy parowej znajdująca się w jednej z krajowych elektrowni. Naprężenia cieplne wyznaczane były za pomocą dwóch różnych metod numerycznych służących do rozwiązywania zagadnień odwrotnych. Do pomiaru temperatury ścianek badanego elementu wykorzystano istniejące już punkty pomiarowe, jak również zainstalowano nowy punkt na powierzchni zewnętrznej. Wyznaczone naprężenia cieplne będą porównane z naprężeniami obliczonymi w tradycyjny sposób wg. przepisów kotłowych.
EN
A method for determining thermal stresses in thick-wall pressure components based on the solution of inverse heat conduction problem is presented. Calculations are carried out in cylindrical part of gate valve, which is installed in one of Polish power plants. Determined thermal stresses are compared with thermal stresses calculated in the traditional way using boiler technical regulation.
11
Content available remote Wyznaczanie spadku ciśnienia w parowniku kotła z naturalnym obiegiem wody
63%
PL
W wielu procesach przemysłowych występują dwie fazy przepływu. W przemyśle energetycznym faza zmiany procesu (wrzenie, kondensacja) zachodzi najczęściej w parowniku i kondensatorze. Na dwie fazy przepływu wpływa wiele zjawisk, takich jak różna struktura przepływu, określony kształt bąbli i kropli itd. Można zatem stosować różne podejścia do określania spadku ciśnienia dla przepływu dwufazowego. Podczas modelowania zjawiska przepływu dwufazowego muszą być rozważane trzy zjawiska charakteryzujące spadek ciśnienia: spadek ciśnienia statycznego, pędu oraz spadek ciśnienia związany z tarciem. W artykule porównano następujące modele tarciowego spadku ciśnienia: homogeniczny model przepływu, modele Lockharta-Martinellego, Friedela, Chisholma oraz graficzną metodę Martinellego-Nelsona. Przedstawionych modeli matematycznych użyto do obliczenia spadku ciśnienia w parowniku kotła OP-210. Na podstawie pomiarów obliczono dla tych modeli strumień ciepła. Stwierdzono, że spadek ciśnienia tarciowego otrzymany na podstawie przedstawionych modeli ma zbliżoną wartość. Udział strat tarcia w całkowitym spadku ciśnienia jest niewielki. Można to wytłumaczyć niską jakością pary (poniżej 0,1), podczas gdy przepływ dwufazowy występuje w pionowych rurach parownika.
EN
Two-phase flow occurs in many industrial processes. In power engineering equipment, the phase change process (boiling, condensation) takes place mostly in power boilers evaporator and a condenser. Two-phase flow is affected by many phenomena, like different flow patterns, specific shape of bubbles and droplets, interphase slip, etc. Therefore different approaches in determining the pressure drop for two-phase flow can be applied. The three methods for determining pressure drop must be considered when modelling the two-phase flow phenomena: the static, the momentum and the frictional pressure drops. This paper compares the following models of frictional pressure drop: homogeneous flow model, Lockhart-Martinelli, Friedel and Chisholm models, and Martinelli-Nelson graphical method. Presented mathematical models are used to calculate pressure drop in the evaporator of OP-210 power boiler for which the heat flux was evaluated from measurements. The comparison shows, that the frictional pressure drop obtained from the presented models gives almost the same values. The share of the frictional pressure drop in the total pressure drop is slight. It can be explained by the low steam quality (lower than 0.1), when the two-phase flow occurs in the vertical tubes of evaporator.
|
|
tom nr 11
722--727
PL
Zaproponowano modelowanie zjawisk przepływowo-cieplnych występujących w rurach gładkich oraz wewnętrznie ożebrowanych. Proponowany model oparty jest na rozwiązaniu równań bilansowych opisujących zasady zachowania masy, pędu i energii, który pozwala na analizowanie procesów nieustalonych. Jest to model o parametrach rozłożonych. Celem obliczeń jest m.in. wyznaczenie rozkładu entalpii, strumienia masy oraz ciśnienia czynnika wewnątrz rur gładkich i ryflowanych oraz współczynnika wnikania ciepła. Analizie poddano rury w układzie pionowym pracujące przy nadkrytycznych parametrach pary. Otrzymane wyniki obliczeń numerycznych porównane zostaną z wynikami otrzymanymi za pomocą modelowania CFD.
EN
Proposed is modeling of flow and thermal phenomena occurring in smooth and inner finned tubes. The model is based on solving balancing equations describing rules concerning mass, momentum and energy conservation that enable analysis of transient processes. It is a model of distributed parameters. The purpose to make those calculations is i.a. determination of enthalpy distribution, mass stream, pressure of medium inside smooth and inner finned tubes and the heat transfer coefficient. The analysis was performed for vertical system tubes working in supercritical steam parameters. The results obtained in the way of numerical computations will be compared to the ones obtained with the help of CFD modeling.
13
63%
PL
Do niedawna utrzymywał się trend na współspalanie biomasy ze stałymi paliwami kopalnymi w dużych kotłach energetycznych zaprojektowanych w systemie jednopaliwowym. Eksploatacja jednostek dała szeroki wachlarz doświadczeń związanych z polepszeniem niektórych własności eksploatacyjnych, a także wystąpieniem tub przyśpieszeniem pojawienia się uszkodzeń i awarii związanych ze zmianą składu mieszanki paliwowej. Mieszanka paliwowa dwu i więcej składnikowa zawierająca biomasę ma bardzo zbliżony ilościowo udział składników, jednak inny skład chemiczny. Idą za tym zmiany różnych parametrów pracy jednostek. W pracy opisany został wpływ współspalania na różne aspekty pracy kotłów energetycznych: OP-210 i 0P-380 pracujących w polskich elektrowniach zawodowych.
EN
A trend to co-fire biomass with solid fossil fuels in power boilers projected to mono-fuel system maintained for the last years. Exploitations gave an expe¬rience connected with increase some of the operation parameters. Moreover co-firing of biomass contribute to oc¬cur and accelerate damages and break¬downs connected with changes of fuel mix. Fuel mix which contains a biomass has the similar qualitative composition, but different chemical composition. Above mentioned differences biomass has an influence of boilers parameters. The paper describes co-firing influence at OP-210 and OP-380 boilers operation in polish power plants.
EN
The paper presents the results of numerical computations performed for the furnace chamber waterwalls of a supercritical boiler with a steam output of 2400 x 10[3] kg/h. A model of distributed parameters is proposed for the waterwall operation simulation. It is based on the solution of equations describing the mass, momentum and energy conservation laws. The aim of the calculations was to determine the distribution of enthalpy, mass flow and fluid pressure in tubes. The balance equations can be brought to a form where on the left-hand side space derivatives, and on the right-hand side – time derivatives are obtained. The time derivatives on the right-hand side were replaced with backward difference quotients. This system of ordinary differential equations was solved using the Runge-Kutta method. The calculation also takes account of the variable thermal load of the chamber along its height. This thermal load distribution is known from the calculations of the heat exchange in the combustion chamber. The calculations were carried out with the zone method.
15
Content available remote Obliczanie komór paleniskowych kotłów energetycznych
63%
EN
The methodology of calculations of boilers furnace chambers using CKTI and zone methods was presented. The results of numerical calculations of the OP-210 boiler furnace chamber using CKTI method were compared to the results avaiable from literature. Next it was compared to the results obtained from zone method also. Good accuracy of the presented comparisons allows to apply written computational software to calculate furnace chambers.
16
Content available remote Pomiar gęstości strumienia i współczynnika wnikania ciepła
63%
EN
Three different techniques for determining heat flux and heat transfer coefficient based on temperature measurements inside a solid are presented. Thermal conductivity of the sensor material is temperature dependent. The errors in the determined values of the heat flux and the transfer coefficient are estimated using the variance propagation rule. The third technique based on the Levenberg-Marquardt method has the advantage that can be easily extended to the overdetermined multidimensional inverse heat conduction problems.
EN
Heating surfaces in power boilers are exposed to very high hea t flux. For evaporator protection against overheating, internally helically ribbed tubes are used. The intensification of the heat transfer and the maintenance of the thin water layer in the intercostal space, using ribbed tubes, enables better protection of the power boiler evaporator than smooth pipes. Extended inner surface changes flow and thermal conditions by influencing the linear pressure drop and heat transfer coefficient. This paper presents equations that are used to determine the heat transfer coefficient. The results of total heat transfer, obtained from CFD simulations, for two types of internally ribbed and plain tubes are also presented.
PL
Przedstawiono numeryczną metodę rozwiązywania zagadnienia odwrotnego występującego w regulacji temperatury pary przegrzanej. Zadanie to polega na określaniu strumienia wody wtryskiwanej do regulatora temperatury pary tak, aby jej temperatura na wylocie z przegrzewacza była stała przy zmiennych w czasie strumieniach masowych pary i spalin. Wykorzystano w tym celu metodę siecznych, przy czym po stronie pary rozwiązane zostały równania opisujące zasady zachowania masy, pędu oraz energii. Proponowany model zweryfikowany został przez porównanie wyników z pomiarami przeprowadzonymi na obiekcie rzeczywistym (kocioł OP-210).
EN
Numerical method for solving an inverse problem occurred during the temperature regulation of superheated steam in the attemperator is presented. The problem requires the calculation of the amount of water flux injected to the steam temperature regulator to keep the constant steam temperature at the outlet of superheater when the mass flux of steam and fumes can vary in time. The numerical model of superheater bases on conservation equations of mass, momentum and energy. The falsi method is used to solve the inverse problem. The proposed model wasverified by comparing the numerical results to the measurements obtained in the power boiler OP-210.
PL
W pracy przedstawiono dwie numeryczne metody modelowania nieustalonych przepływów występujących w powierzchniach konwekcyjnych oraz parownikach energetycznych kotłów parowych. Pierwsza z nich, uproszczona, bazująca jedynie na równaniu bilansu energii, oparta jest na schemacie różnicowym niejawnym i pozwala wyznaczać czasowo-przestrzenne rozkłady temperatur nośników ciepła jak i ścianki rozdzielającej je przegrody. Podejście drugie natomiast to analiza modelu matematycznego w postaci równań opisujących zasady zachowania masy, pędu i energii. Otrzymany z jego rozwiązania układ równań różniczkowych zwyczajnych rozwiązano metodą Runge-Kutty.
EN
The paper presents two numerical methods for modelling transient flow in convection surfaces and boiler proper of the steam boilers. The first simplified method of space and time temperature distribution determination for the working media and separating wails is based on the implicit finite difference method of the iterative character. The second solution of the above heat transfer is also described by a set of nonlinear, coupled partial differential equations representing the conservation laws of mass, momentum and energy, which was solved using Runge-Kutty method.
20
51%
PL
Przedstawione zostaną dwie numeryczne metody modelowania nieustalonych przepływów występujących w powierzchniach konwekcyjnych oraz parownikach energetycznych kotłów parowych. Pierwsza z nich, uproszczona, bazująca jedynie na równaniu bilansu energii, oparta jest na schemacie różnicowym niejawnym i pozwala wyznaczać czasowo-przestrzenne rozkłady temperatur nośników ciepła jak i ścianki rozdzielającej je przegrody. Podejście drugie natomiast to analiza modelu matematycznego w postaci równań opisujących zasady zachowania masy, pędu i energii. Otrzymany z jego rozwiązania układ równań różniczkowych cząstkowych rozwiązano metodą Runge-Kutty. Wyniki obliczeń prezentowanych metod będą porównane ze sobą oraz z wynikami otrzymanymi z wykorzystaniem komercyjnego programu Fluent.
EN
The paper presents two numerical methods for modelling transient flow in convection surfaces and boiler proper of a steam boiler. The first simplified method of determining space and time temperature distribution for the working media and separating walls is based on the implicit finite difference method of iterative character. The second solution of the above heat transfer model is also described by a set of nonlinear, coupled partial differential equations representing the conservation laws of mass, momentum and energy, which was solved using Runge-Kutta method. The paper presents of comparison calculation results obtained by two described methods and CFD results.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.