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

Znaleziono wyników: 2

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

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The relevance of the subject of research is determined by the need to develop and subsequently implement a mathematical model and the corresponding structural scheme of the convective heating surfaces of the TP-92 steam boiler. The purpose of this research work is to directly model the heat- -transfer system of the convective heating surfaces of this boiler, designed for effective use in real conditions. The basis of the methodological approach in the research work is a combination of methods of the system analysis of the key principles of constructing mathematical models of heat-transfer systems of modern steam boilers with an experimental study of the prospects for creating a mathematical model of a heat-transfer system of the convective heating surfaces of a TP-92 steam boiler. In the course of the study, the results were obtained and presented in the form of a mathematical model of a convective heat-transfer system. It allows for making effective mathematical calculations of the main operating modes of the TP-92 steam boiler and calculating the dependences of the temperature and thermal modes of its operation on the change of incoming parameters of the used heat carriers, changes in the heating surface area and the relative flow rate of the heat carriers over the time of their use. The results obtained in the study, including the conclusions formulated on their basis, are of significant practical importance for the designers of steam boilers. The results also are useful for maintenance personnel, whose immediate responsibilities include determining the real possibilities of improving the convective heat-transfer system, based on the known parameters of the temperature of the coolant at the entrance to the system and at the exit from it.
PL
O trafności przedmiotu badań decyduje potrzeba opracowania, a następnie wdrożenia modelu matematycznego i odpowiadającego mu schematu konstrukcyjnego konwekcyjnych powierzchni grzewczych kotła parowego TP-92. Celem pracy badawczej jest bezpośrednie zamodelowanie układu wymiany ciepła konwekcyjnych powierzchni grzewczych tego kotła, zaprojektowanego do efektywnego wykorzystania w warunkach rzeczywistych. Podstawą podejścia metodologicznego w pracy badawczej jest połączenie metod analizy systemowej kluczowych zasad budowy modeli matematycznych układów wymiany ciepła nowoczesnych kotłów parowych z eksperymentalnym badaniem perspektyw stworzenia modelu matematycznego układu wymiany ciepła konwekcyjnych powierzchni grzewczych kotła parowego TP-92. Uzyskane wyniki zaprezentowano w postaci modelu matematycznego konwekcyjnego układu wymiany ciepła. Pozwala to na wykonanie efektywnych obliczeń matematycznych głównych trybów pracy kotła parowego TP-92 oraz obliczenie zależności temperatury i trybów cieplnych jego pracy od zmian parametrów wejściowych stosowanych nośników ciepła, zmian powierzchni grzewczej oraz względnego natężenia przepływu nośników ciepła w czasie ich użytkowania. Uzyskane w pracy wyniki, w tym sformułowane na ich podstawie wnioski, mają duże znaczenie praktyczne dla projektantów kotłów parowych. Są one również przydatne dla personelu utrzymania ruchu, do którego bezpośrednich obowiązków należy określenie realnych możliwości udoskonalenia konwekcyjnego układu wymiany ciepła, w oparciu o znane parametry temperatury chłodziwa na wejściu do układu i na wyjściu z niego.
EN
The study examines the factors and risks that affect the operational safety of energy infrastructure. Economic and technical diagnostics were performed, and the causes of equipment (turbine generator) failures were identified in order to develop effective approaches to managing the technical diagnostics of critical energy equipment and ensuring energy efficiency and safety of energy processes. This study presents a methodology for analyzing heat transfer in the stator winding core of turbine generators at South Ukrainian and Khmelnytsky NPPs, which allows us to gain insight into the temperature distribution and suggest ways to optimize thermal processes. The proposed approach facilitates the assessment of the temperature regime, identification of overheating risks and formulation of emergency measures. The results of the analysis of Khmelnytskyi NPP (Unit 2) and South Ukrainian NPP (Unit 1) showed that at Khmelnytskyi NPP the heat transfer parameters are within the permissible values for all rods, and at South Ukrainian NPP, the heat transfer parameter in rods 13 and 23 is 0 W, which requires immediate intervention to ensure the safety of further operation. This approach allows for timely response to power unit failures, ensuring safety and efficient management of power equipment operation and ensuring the continuous stable operation of the energy infrastructure with maximum efficiency. Further research will focus on the development of methods for predicting the stable operation of the power system based on preliminary technical assessments and thermal and mechanical analysis, which will allow for making science-based decisions on the stability of NPP equipment.
PL
W zaprezentowanych wynikach badań przeanalizowano czynniki i zagrożenia wpływające na bezpieczeństwo eksploatacji infrastruktury energetycznej. Przeprowadzono schematy diagnostyki technicznej i ekonomicznej oraz zidentyfikowano przyczyny awarii urządzeń (turbiny generatora) w celu opracowania skutecznych podejść do zarządzania diagnostyką techniczną krytycznych urządzeń energetycznych oaz zapewnienia efektywności energetycznej i bezpieczeństwa procesów energetycznych. W artykule zaprezentowano metodykę analizy wymiany ciepła w rdzeniu uzwojenia stojana turbiny generatorów w elektrowniach jądrowych południowo-ukraińskiej i chmielnickiej, co pozwoliło nam uzyskać wgląd w rozkład temperatur i zaproponowanie sposobów optymalizacji procesów cieplnych. Proponowane podejście ułatwia ocenę reżimu temperaturowego, identyfikację ryzyka przegrzania i przygotowanie środków awaryjnych. Wyniki analizy Chmielnickiej Elektrowni Jądrowej (Blok 2) i Południowo-ukraińskiej Elektrowni Jądrowej (Blok 1) wykazały, że w Chmielnickiej Elektrowni Jądrowej parametry wymiany ciepła mieszczą się w dopuszczalnych granicach dla wszystkich prętów. W Południowo-ukraińskiej Elektrowni Jądrowej parametr wymiany ciepła w prętach 13 i 23 wynosi 0 W, co wymaga natychmiastowej interwencji w celu zapewnienia bezpieczeństwa dalszej eksploatacji. Zaproponowane podejście pozwala na szybką reakcję na awarie bloków energetycznych, zapewniając bezpieczeństwo i efektywne zarządzanie pracą urządzeń energetycznych oraz ciągłą stabilną pracę infrastruktury energetycznej z maksymalną wydajnością. Dalsze badania będą koncentrować się na opracowaniu metod diagnozy pracy systemu elektroenergetycznego w oparciu o wstępne oceny techniczne oraz analizę cieplną i mechaniczną, co pozwoli na podejmowanie opartych na wiedzy decyzji w zakresie stabilizowania pracy urządzeń elektrowni jądrowej.
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.