PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE , Volume 55, book 1.2. НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , Том 55, серия 1.2 SAT HT-03 Numer

Размер: px
Започни от страница:

Download "PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE , Volume 55, book 1.2. НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , Том 55, серия 1.2 SAT HT-03 Numer"

Препис

1 SAT HT-03 Numerical modelling of a heat exchanger with thermosiphons Veselka Kambourova, Ahmed Ahmedov, Svetla Baeva Числено моделиране на топлообменник с топлинни тръби Веселка Камбурова, Ахмед Ахмедов, Светла Баева Numerical modelling of a heat exchanger with thermosiphons: A mathematical model of the ongoing processes in a heat exchanger with heat pipes has been developed. The heat carrier is flue gas and the heated fluid is water. The numerical modelling is carried out by the CFD software SolidWorks Flow Simulation. The obtained numerical results present the temperature and velocity fields in the heat exchanger. The influence of the heat exchanger s design parameters over the temperature and velocity of the heated fluid are investigated. The modelled heat exchange has finned tubes thermosiphons in the evaporator zone and smooth tubes in the condensation zone. An analysis of the significant design parameters of the finned tubes over the heated fluid is carried out. Key words: Heat exchanger, Thermosiphon, Finned tubes, Numerical modeling, CFD software, SolidWorks Flow Simulation. ВЪВЕДЕНИЕ Един от основните методи за икономия на енергия днес е оползотворяване на отпадната топлина на вторичните енергоресурси. Едни от най-ефективните утилизатори на отпадна топлина са топлообменниците с топлинни тръби. Термосифоните са много ефективни устройства за пренасяне на топлина. Закритият изпарителен двуфазен термосифон представлява вертикална или наклонена топлинна тръба, запълнена на около % с течност при налягане пониско от атмосферното. Термосифонът е съставен от три отделни зони изпарителна (зона на нагряване), адиабатна (транспортна) и кондензаторна (зона на охлаждане). В изпарителната зона (долната част на тръбата) се предава топлина от димните газове към работната течност, която се изпарява и получената пара се издига в горната част на тръбата, където отдава топлината на кондензация през металната тръба, обтичана от студен флуид (течност или газ). Полученият кондензат се стича по вътрешната странична повърхност на термосифона под действие на гравитационните сили. Между зоните на изпарение и кондензация е разположена адиабатната зона, която в зависимост от конструкцията на топлообменния апарат може да има различни размери или практически да липсва [1, 2]. Известно е, че топлината, предадена от горещия към студения флуид в топлообменен апарат зависи от температурите и дебитите на флуидите, както и от топлообменната повърхност на апарата. Целесъобразно е да се увеличава топлообменната повърхност от страна на топлоносителя с по-малък коефициент на топлопредаване. В статията ще се разгледат два термосифона, обтичани в зоната на нагряване от димни газове, а в зоната на кондензация от вода. Тъй като димните газове са с по-малък коефициент на топлопредаване, ще се разгледат два варианта - неоребрени и оребрени термосифони в зоната на нагряване. Целта на настоящата работа е разработване на математически модел на топло- и масообменните процеси, протичащи в топлообменния апарат и числено симулиране на протичащите топлообменни и хидродинамични процеси

2 ПОСТАНОВКА НА ЗАДАЧАТА Принципната схема на топлообменника с термосифони е представена на Фигура 1. Топлообменник с термосифони може да се симулира с редица софтуерни продукти. Много подходящ за разглеждания от нас случай е Solid Works - Flow Simulation. Фиг. 1.Принципна схема на топлообменник с термосифони Flow Simulation [3, 4] е подходящ за решаване на поставената задача, тъй като: x в него има възможност да се опише разглежданата геометрия; x в софтуерния продукт са заложени характеристики на топлинна тръба и не е необходимо допълнително моделиране на процесите, протичащи вътре в нея; x работните флуиди са вода и димни газове, чиито характеристики са заложени в базата данни. За моделиране на ламинарни и турбулентни течения в Flow Simulation се използват уравненията на Навие Стокс и уравнението на непрекъснатостта, с които се описват законите за съхранение на материята, импулса и енергията []: x уравнение за съхранение на масата: & wu (1) div Uu 0 x уравнение за съхранение на енергията: w Uh div Uh p.divuu div Oggradt (2) x уравнение на движението: & w Uu wp div Uuu div Pgradu (3) wx x уравнение на топлопроводността w7 (4) U& S OGLY7 където: ρ - плътност на флуида, kg/m3, X ( u, v,w ) - вектор на скоростта, μ динамичен вискозитет на флуида, [ kg/m.s] h - енталпия на флуида,[ kj/kg] p налягане на флуида,[ Pa,] λ коефициент на топлопроводност на флуида, [W/m.K], T температура, oc. За затваряне на системата диференциални уравнения се използват уравнения за пренасяне на турбулентната кинетична енергия и нейната дисипация в рамките на

3 турбулентния модел к - ε [3, 4]. В декартова координатна система тази система диференциални уравнения има вида: PHII P P7 w UN X GLY UNX U& P P7 PHII GLY N H (5) JUDGN * UH (6) V/ ¹ w UH P H H (7) GLY UHX GLY HII JUDG H & H PHII ( LM ( LM & H U N N V/ ¹ където: Cμ, C1ε, C2ε, σl - коефициенти на турбулентната кинетична енергия; μ, μt, μeff ламинарен, турбулентен и ефективен вискозитет; Eij - деформация на елемента;, ε - скорост на дисипация на турбулентната енергия; k -масова плътност на турбулентната енергия CDF МОДЕЛ НА ТОПЛООБМЕННИКА Разглежда се топлообменен апарат, съдържащ само два термосифона. Използва се толкова опростена схема, за да може задачата с оребрени термосифони да се симулира с достатъчна точност и да се генерира изчислителна мрежа. Фиг. 2. Геометрия на оребрен термосифон В Таблица 1 са дадени началните параметри на двата флуида - димни газове и питателна вода за гладки и за оребрени термосифони. Таблица1. Начални параметри на флуидите Параметър Димни газове - температура на входа, ос Димни газове - скорост, m/s Питателна вода - температура на входа, ос Питателна вода - скорост, m/s Стойност Предполага се, че стените на топлообменния апарат са адиабатни и липсва топлообмен с околната среда. РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ Изчислителната мрежа е генерирана с използване на допълнителни настройки за сгъстяването й в зоната на интерес около термосифоните. Броят на изчислителните клетки за гладки и оребрени термосифони е даден в Таблица 2. При двата варианта са използвани едни и същи настройки, но поради сложната геометрия при оребрените термосифони, броят на клетките в този случай е 13.6 пъти по-голям,отколкото броят на клетките при гладки термосифони

4 По хода на решението задачата проявява стабилност и сходимост. Разпределението на скоростите и температурите на двата флуида за варианти 1 (гладки термосифони) и 2 (оребрени термосифони) е показано на фиг. 3, 4, 5 и 6. Таблица 2. Брой изчислителни клетки Параметър Флуидни клетки Клетки - твърди стени Общо клетки Гладки термосифони Оребрени термосифони Фиг. 3. Разпределение на температурата на димните газове при топлинни тръби с оребряване (а) и без оребряване ( Фиг. 4. Разпределение на температурата на водата при топлинни тръби с оребряване (а) и без оребряване ( Анализът на температурните полета на димните газове (Фиг. 3) показва, че температурата им в близост до топлообменната повърхност при гладки темосифони е по-висока от тази при оребрени термосифони. При оребрени темосифони газовете се охлаждат не само в непосредствена близост до топлообменната повърхност, а на значително разстояние от нея. По-интензивният топлообмен в газовата среда води и до по-високи температури в течната среда в случая с оребрени темосифони (Фиг. 4, отколкото при гладки термосифони (Фиг. 4а)

5 Скоростта на димните газове при оребрените и неоребрените термосифони са близки (Фиг. 5), като в междутръбното пространство скоростта е по-голям,отколкото в непосредствена близост до тръбите,където триенето оказва значително влияние (Фиг.5). Получените резултати показват, че скоростта на питателната вода в топлообменния апарат при гладки термосифони е много малка (около m/s), докато при оребрени термосифони тя достига m/s (Фиг. 6). При конструиране на нови апарати от подобен тип трябва да се предприемат мерки за увеличаване на скоростта, което ще подобри топлообмена между термосифона и нагрявания флуид. Фиг. 5. Скоростни полета на димните газове при топлинни тръби с оребряване (а) и без оребряване ( Фиг. 5. Скоростни полета на водата при топлинни тръби с оребряване (а) и без оребряване ( ЗАКЛЮЧЕНИЕ Разработен е математически модели и е проведено числено симулиране на топлинните и хидродинамични процеси в топлообменник с два термосифона. Разгледани са случаи на оребрени и неоребребрени термосифони. При симулирането с оребрени термосифони броят на изчислителните клетки е 13.6 пъти по-голям, отколкото при гладки термосифони. Това води и до значително по-продължително време за симулиране при оребрените термосифони

6 Следователно при по-сложна геометрия и оребрени повърхности трябва много прецизно да се настройват параметрите на физичния модел в програмния продукт, за да се достигне до успешно решаване на задачата с избрания софтуерен инструмент. ЛИТЕРАТУРА [1] [2] [3] [4] Венев М., И. Илиев, В. Камбурова, А. Терзиев, Ст. Лазаров, Утилизация на отпадна топлина чрез оребрени термосифонни водонагреватели,.// Топлотехника, 2014, брой TBD, стр. TBD, ISSN Илиев И., Методи и средства за ефективно оползотворяване на отпадъчна топлина от нископотенциални парогазови потоци. Русе, Университетски издателски център при РУ "Ангел Кънчев", 2013, стр. 152, ISBN Cosmos Flow Works, Fundamentals, 2008 Introducing Cosmos Flow Works, 2006 Контакти: Доц. д-р Веселка Камбурова, Русенский университет Ангел Кынчев - филиал Разград, GSM: , е-mail: vkambourova@enconservices.com маг.инж. Светла Баева Русенски университет Ангел Кънчев, tel: , е-mail: svbaeva@abv.bg Докладът е рецензиран

55 th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, 2016 SAT HT-04 NUMERICAL MODELLING OF A HEAT EXCHANGE WITH HEAT TUBES AND EXPERIMENTAL VA

55 th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, 2016 SAT HT-04 NUMERICAL MODELLING OF A HEAT EXCHANGE WITH HEAT TUBES AND EXPERIMENTAL VA 55 th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, 2016 SAT-9.2-2-HT-04 NUMERICAL MODELLING OF A HEAT EXCHANGE WITH HEAT TUBES AND EXPERIMENTAL VALIDATION 139 Milen Venev, PhD Student Department of

Подробно

ISSN

ISSN FRI-9.3-1-THPE-06 ANALITICAL INVESTIGATION ON THE OPERATIONAL CHARACTERISTICS OF A HEAT EXCHANGER WITH THERMOSYPHONS Assoc. Prof. Veselka Kamburova, PhD Department of Food Technologies and Biotechnologies,

Подробно

Числено моделиране на центробежно колело

Числено моделиране на центробежно колело Числено (CFD) моделиране на загубите на налягане в пневмоциклон и валидиране Иван Дуков Диана Танева Резюме В предлаганата работа се разглежда приложението на изчислителната механика на флуидите и компютърната

Подробно

Microsoft Word - Pinch_Technology_tetr.doc

Microsoft Word - Pinch_Technology_tetr.doc ТОПЛИННА ИНТЕГРАЦИЯ (ПИНЧ ТЕХНОЛОГИЯ) УЧЕБНА ТЕТРАДКА 2 3 1. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ИНТЕГРАЦИЯТА НА ТОПЛИННИ ПРОЦЕСИ 1.1. ВЪВЕДЕНИЕ Фиг. 1.1. Условно представяне на ТС и основните групи параметри. 4 5 1.2.

Подробно

PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE , Volume 55, book 1.2. НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , Том 55, серия 1.2 SAT HP-01 Energ

PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE , Volume 55, book 1.2. НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , Том 55, серия 1.2 SAT HP-01 Energ SAT-9.3-1-HP-01 Energy investigation of Savonious windrotor with CFD program FLOW SIMULATION Krasimir Tuzharov Енергетично изследване на ветроколело на Савониус със CFD програмата FLOSIMULATION Красимир

Подробно

PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE , volume 56, book 11. FRI NSMTS(S)-03 МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛ НА НЕСТАЦИОНАРНИЯ ТОПЛООБМЕН ПРИ ПИРОЛИЗАТА НА

PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE , volume 56, book 11. FRI NSMTS(S)-03 МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛ НА НЕСТАЦИОНАРНИЯ ТОПЛООБМЕН ПРИ ПИРОЛИЗАТА НА FRI-216-1-NSMTS(S)-03 МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛ НА НЕСТАЦИОНАРНИЯ ТОПЛООБМЕН ПРИ ПИРОЛИЗАТА НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА АВТОМОБИЛНИ ГУМИ MATHEMATICAL MODEL OF NON-STATIONARY HEAT TRANSFER DURING THE PROCESS OF PYROLYSIS

Подробно

АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА СИТОПЕЧАТ ВЪРХУ ЦИЛИНДРИЧНИ ПОВЪРХНИНИ

АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА СИТОПЕЧАТ ВЪРХУ ЦИЛИНДРИЧНИ ПОВЪРХНИНИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЪБНА ПРЕДАВКА ОТ ВОДНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В СРЕДА НА САЕ СИСТЕМА Милчо Ташев Резюме: В настоящата статия са представени получените резултати от изследване в среда на САЕ система една конкретна зъбна

Подробно

Microsoft Word - stokdovo saprotivlenie.doc

Microsoft Word - stokdovo saprotivlenie.doc Движения при наличие на Стоксово съпротивление При един често срещан вид движения неподвижно тяло започва да се движи под действие на сила с постоянна посока Ако върху тялото действа и Стоксова съпротивителна

Подробно

PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE , Volume 55, book 1.2. НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , Том 55, серия 1.2 SAT HT-08 Calcu

PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE , Volume 55, book 1.2. НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , Том 55, серия 1.2 SAT HT-08 Calcu SAT-9.2-1-HT-08 Calculation of chamber electric resistance furnace for sintering powder metallurgy materials Krastin Yordanov Изчисляване камер електросъпротивител пещ за спичане прахово металургични материали

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 47, серия 3.1 Предварителни резултати от изследване на слънчева сушилня Малин Цветков, Николай Мих

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 47, серия 3.1 Предварителни резултати от изследване на слънчева сушилня Малин Цветков, Николай Мих Предварителни резултати от изследване на слънчева сушилня Малин Цветков, Николай Михайлов, Светлозар Митев, Борис Борисов Preliminarily results from the research of solar drier: Оценена е работата на слънчева

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 47, серия 4 Сравнително изследване на някои от характеристиките на измервателните системи за позиц

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 47, серия 4 Сравнително изследване на някои от характеристиките на измервателните системи за позиц Сравнително изследване на някои от характеристиките на измервателните системи за позициониране и навигация на автомобили Даниел Любенов, Митко Маринов A comparative study of some characteristics of the

Подробно

1 Термодинамика на идеалния газ: между молекулите няма взаимодействие. Изотермичното свиване нe води до промяна на вътрешната енергия. RT pv E E U R c

1 Термодинамика на идеалния газ: между молекулите няма взаимодействие. Изотермичното свиване нe води до промяна на вътрешната енергия. RT pv E E U R c Термодинамика на идеалния газ: между молекулите няма взаимодействие. Изотермичното свиване нe води до промяна на вътрешната енергия. E E ot kin 0 0 0 Нека да докажем, че от 0 следва: 0, 0, 0 0 0 ) ( )

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 49 2016 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA 2 Приета: 29.02.2016 г.

Подробно

Т Е Х Н И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т - С О Ф И Я МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ Александър Георгиев Гечев МОДЕЛИРАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ В ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА

Т Е Х Н И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т - С О Ф И Я МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ Александър Георгиев Гечев МОДЕЛИРАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ В ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА Т Е Х Н И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т - С О Ф И Я МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ Александър Георгиев Гечев МОДЕЛИРАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ В ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЗАВАРЪЧНА ДЪГА АВТОРЕФЕРАТ на дисертационен труд за

Подробно

Hoval Firmengruppe

Hoval Firmengruppe Кондензен газов котел UltraGas предимства Кондензен газов котел UltraGas UltraGas (15-90) Иновативна кондензна технология за еднофамилни и многофамилни домове. UltraGas (125-2000D) Голямо спестяване на

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 49 2016 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA 2 Приета: 30.03.2016 г.

Подробно

Количествени задачи Задача 1. Тяло е хвърлено хоризонтално с начална скорост V0 15 m. Намерете s нормалното a n и тангенциалното a ускорение на тялото

Количествени задачи Задача 1. Тяло е хвърлено хоризонтално с начална скорост V0 15 m. Намерете s нормалното a n и тангенциалното a ускорение на тялото Количествени задачи Задача 1. Тяло е хвърлено хоризонтално с начална скорост V 15 m. Намерете нормалното a n и тангенциалното a ускорение на тялото след време t 1 от началото на движението! ( Приемете

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 4 Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 4 Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric 3D construction of a jack-screw s part: The paper describes a method for a parametric construction of the nut, which

Подробно

Microsoft Word _bg.docx

Microsoft Word _bg.docx Механика Транспорт ISSN -8 (prnt ISSN 67-66 (onlne Комуникации том, брой, 5 г. Научно списание http://www.mtc-a.com статия 6 МОДЕЛИРАНЕ ДВИЖЕНИЕТО НА МОТОПЕД В НЕХОЛОНОМНА ПОСТАНОВКА Петър Колев Колев

Подробно

Лекция Приложение на линейната многопроменлива регресия за изчисляване на топлини на образуване на алкани Дефиниция на топлина на образуване Топлина н

Лекция Приложение на линейната многопроменлива регресия за изчисляване на топлини на образуване на алкани Дефиниция на топлина на образуване Топлина н Лекция Приложение на линейната многопроменлива регресия за изчисляване на топлини на образуване на алкани Дефиниция на топлина на образуване Топлина на образуване на едно химично съединение се нарича енталпията

Подробно

Microsoft Word - VypBIOL-06-rabota.doc

Microsoft Word - VypBIOL-06-rabota.doc ВЪПРОС 6 МЕХАНИЧНА РАБОТА И МОЩНОСТ КИНЕТИЧНА И ПОТЕНЦИАЛНА ЕНЕРГИЯ Във въпроса Механична работа и мощност Кинетична и потенциална енергия вие ще се запознаете със следните величини, понятия и закони,

Подробно

Моделиране с програмния продукт West на биохимичните процеси в биологичното стъпало на спсов – Кубратово. Симулации на експлоатационни режими и страте

Моделиране с програмния продукт West на биохимичните процеси в биологичното стъпало на спсов – Кубратово. Симулации на експлоатационни режими и страте МОДЕЛИРАНЕ С ПРОГРАМНИЯ ПРОДУКТ WEST НА БИОХИМИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ В БИОЛОГИЧНОТО СТЪПАЛО НА СПСОВ КУБРАТОВО. СИМУЛАЦИИ НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ РЕЖИМИ И СТРАТЕГИЯ ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ инж. И. Давидов, доц. д-р инж. И.

Подробно

Приложение на методите на Рунге Кута за решаване на уравненията за отравяне на ядрения реактор 1. Въведение В доклада са направени поредица от изчисле

Приложение на методите на Рунге Кута за решаване на уравненията за отравяне на ядрения реактор 1. Въведение В доклада са направени поредица от изчисле Приложение на методите на Рунге Кута за решаване на уравненията за отравяне на ядрения реактор 1. Въведение В доклада са направени поредица от изчисления върху уравненията за отравяне на ядрения реактор

Подробно

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЕМФ 2008

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЕМФ 2008 НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЕМФ 8 ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ ЕНЕРГОМАШИНОСТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ СБОРНИК ДОКЛАДИ XIII -та НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ ЕМФ 8 ПОСВЕТЕНА НА 45 ГОДИНИ ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА

Подробно

Тема 5: Закон за разпределение на молекулите на газ по скорости

Тема 5: Закон за разпределение на молекулите на газ по скорости ТЕМА 9: ПЪРВИ ПРИНЦИП НА ТЕРМОДИНАМИКАТА. АДИАБАТЕН ПРОЦЕС. Термодинамична система Термодинамиката е наука за движението на топлината и неговото влияние върху свойствата на телата. Тя не отчита строежа

Подробно

pages_.pdf

pages_.pdf ЧИСЛЕНО МОДЕЛИРАНЕ НА РАБОТАТА НА СТРУЙНА ПОМПА Астас Янгьозов Abstract: CFD software as CFX helps the designer to increase efficiency of ship auxiliary machinery, which is important direction to the future

Подробно

Microsoft Word - Statia_2009_Plovdiv_Finale.doc

Microsoft Word - Statia_2009_Plovdiv_Finale.doc Оптимално управление на топлинно интегрирани периодични реактори, използувани в хранителната промишленост Боян Иванов, Никола Гинов Резюме: Работата третира проблеми на оптималното управление на процесите

Подробно

16. НЯКОИ НЕРАВНОВЕСНИ И НЕЛИНЕЙНИ ЯВЛЕНИЯ В КРИСТАЛИТЕ ТОПЛОПРОВОДНОСТ, ЕЛЕКТРОПРОВОДИМОСТ, ЕЛЕКТРОСТРИКЦИЯ. ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИ ЕФЕКТИ 1. Нелинейни или

16. НЯКОИ НЕРАВНОВЕСНИ И НЕЛИНЕЙНИ ЯВЛЕНИЯ В КРИСТАЛИТЕ ТОПЛОПРОВОДНОСТ, ЕЛЕКТРОПРОВОДИМОСТ, ЕЛЕКТРОСТРИКЦИЯ. ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИ ЕФЕКТИ 1. Нелинейни или 16. НЯКОИ НЕРАВНОВЕСНИ И НЕЛИНЕЙНИ ЯВЛЕНИЯ В КРИСТАЛИТЕ ТОПЛОПРОВОДНОСТ, ЕЛЕКТРОПРОВОДИМОСТ, ЕЛЕКТРОСТРИКЦИЯ. ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИ ЕФЕКТИ 1. Нелинейни или квадратични ефекти 1.1. Електрострикция При голяма

Подробно

NUMERICAL EXPERIMENT OF THE BANDPASS FILTER WITH VIN BRIDGE PART.1. Plamen Angelov Angelov, Burgas Free University, Milena Dimitorova

NUMERICAL EXPERIMENT OF THE BANDPASS FILTER WITH VIN BRIDGE PART.1. Plamen Angelov Angelov, Burgas Free University, Milena Dimitorova NUMERICAL EXPERIMENT OF THE BANDPASS FILTER WITH VIN BRIDGE PART.. Plamen Angelov Angelov, Burgas Free University, pangelov@bfu.bg Milena Dimitorova Angelova, Burgas Free University Abstract: Many electronic

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Въведение в ускорителите на заредени частици Ангел Х. Ангелов Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика БАН СЪДЪРЖАНИЕ 1. Дефиниция за ускорител на заредени частици. 2. Източници на заредени частици.

Подробно

Hythane К маншет S605 ПРЪТОВ УПЛЪТНИТЕЛ C L 1 r 1 r 2 S F F/2 Ød 1 ØD 1 H РАБОТНИ УСЛОВИЯ КАНАЛ ЗА ВГРАЖДАНЕ ТОЛЕРАНСИ НА МОНТАЖНИЯ КАНАЛ Ø d 1

Hythane К маншет S605 ПРЪТОВ УПЛЪТНИТЕЛ C L 1 r 1 r 2 S F F/2 Ød 1 ØD 1 H РАБОТНИ УСЛОВИЯ КАНАЛ ЗА ВГРАЖДАНЕ ТОЛЕРАНСИ НА МОНТАЖНИЯ КАНАЛ Ø d 1 /2 РАБОТНИ УСЛОВИЯ КАНАЛ ЗА ВГРАЖДАНЕ ТОЛЕРАНСИ НА НИЯ КАНАЛ Ø d 1 f9 Ø D 1 Js11 +0,25-0 68 МАКСИМАЛНО РАБОТНО НАЛЯГАНЕ v max. Темп. обхват Температурен обхват m/s 45 до +80 45 до +110 1,0 280 bar 250

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 52, серия 3.2 Изследване на основния процес при кодирането на цифровия комуникационен канал Изравн

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 52, серия 3.2 Изследване на основния процес при кодирането на цифровия комуникационен канал Изравн Изследване на основния процес при кодирането на цифровия комуникационен канал Изравняване на енергията на сигнала Боян Карапенев Study of the main process of coding the digital communication channel: Levelling

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 48, серия 10 Кинетика на преориентация на F A центрове, при осветяване с неполяризирана F A светли

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 48, серия 10 Кинетика на преориентация на F A центрове, при осветяване с неполяризирана F A светли Кинетика на преориентация на F центрове, при осветяване с неполяризирана F светлина Димитър Попов, Йордан Димов Reorienaion Kineics Of F Ceners In KCL:Na Obained Under Illuminaion Wih Unpolarized F Lighs:

Подробно

ПЕЛЕТЕН КОТЕЛ С ТРИХОДОВ ТОПЛООБМЕННИК С ВЪНШЕН БУНКЕР С ОБЕМ 1700 ЛИТРА Мощност: 120 KW/H; Габарити на бункера за пелети: широчина 1140 мм, дълбочина

ПЕЛЕТЕН КОТЕЛ С ТРИХОДОВ ТОПЛООБМЕННИК С ВЪНШЕН БУНКЕР С ОБЕМ 1700 ЛИТРА Мощност: 120 KW/H; Габарити на бункера за пелети: широчина 1140 мм, дълбочина ПЕЛЕТЕН КОТЕЛ С ТРИХОДОВ ТОПЛООБМЕННИК С ВЪНШЕН БУНКЕР С ОБЕМ 1700 ЛИТРА Мощност: 120 KW/H; Габарити на бункера за пелети: широчина 1140 мм, дълбочина - 1620 мм, височина - 2030 мм, вместимост - 1000 кг

Подробно

Presentation Title Here

Presentation Title Here ИЗСЛЕВАНИЯ ВЪРХУ КОЕФИЦИЕНТА НА СТЕННИ РЕАКЦИИ ЗА ИЗЧЕРПВАНЕ НА СВОБОДЕН АКТИВЕН ХЛОР В СТОМАНЕНИ ТРЪБИ Радослав Тонев radoslaw_tonew@abv.bg катедра Водоснабдяане, Канализация и Пречистване на Водите,

Подробно

XIII-1 Лекция XIII Взрив в режим на догаряне зад фронта на иницииращата УВ При възбуждане на детонация в газовата смес чрез взрив на заряд на кондензи

XIII-1 Лекция XIII Взрив в режим на догаряне зад фронта на иницииращата УВ При възбуждане на детонация в газовата смес чрез взрив на заряд на кондензи XIII-1 Лекция XIII Взрив в режим на догаряне зад фронта на иницииращата УВ При възбуждане на детонация в газовата смес чрез взрив на заряд на кондензиран ВВ в началния участък до излизане на вълната на

Подробно

Microsoft Word - 600_8-12

Microsoft Word - 600_8-12 Mechanics ISSN 131-383 Transport issue 3, 011 Communications article 0600 Academic journal http://wwwmtc-ajcom ФОРМИРАНЕ НА ХАОТИЧНИ ПРОЦЕСИ В СИСТЕМИ ЗА ФАЗОВА АВТОМАТИЧНА ДОНАСТРОЙКА НА ЧЕСТОТАТА Галина

Подробно

Модели на топлопреносните процеси в пасивни слънчеви системи

Модели на топлопреносните процеси в пасивни слънчеви системи Т Е Х Н И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т - С О Ф И Я Е н е р г о м а ш и н о с т р о и т е л е н ф а к у л т е т Катедра Топлинна и хладилна техника маг. инж. Момчил Петров Василев ПАРАМЕТРИЧЕН АНАЛИЗ

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА ОБЛАСТЕН КРЪГ, г. Тема клас (Четвърта състезателна група) Прим

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА ОБЛАСТЕН КРЪГ, г. Тема клас (Четвърта състезателна група) Прим МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА ОБЛАСТЕН КРЪГ, 18.0.018 г. Тема 10-1.клас (Четвърта състезателна група) Примерни решения и критерии за оценяване Общи указания 1.

Подробно