Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/3313
Название: Исследование влияния температуры грунта на работу конденсатора энергоустановки малой мощности
Другие названия: Study of the soil temperature effect on the operation of a low-capacity power plant’s condenser
Авторы: Kishalov, A. E.
Zinnatullin, A. A.
Кишалов, А. Е.
Зиннатуллин, А. А.
Ключевые слова: ANSYS CFX
decentralization
decentralized energy production
condensation
homogeneous flow model
numerical simulation
heat transfer with phase change
децентрализация
децентрализованное производство энергии
конденсация
гомогенная модель течения
численное моделирование
теплопередача с фазовыми превращениями
Дата публикации: 2020
Издатель: Издательство Тюменского государственного университета
Библиографическое описание: Кишалов, А. Е. Исследование влияния температуры грунта на работу конденсатора энергоустановки малой мощности / А. Е. Кишалов, А. А. Зиннатуллин // Вестник Тюменского государственного университета. Серия: Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика / главный редактор А. Б. Шабаров. – Тюмень : Издательство Тюменского государственного университета, 2020. – Т. 6, № 1(21). – С. 118-134.
Аннотация (реферат): Every year, the share of decentralized energy generation in Russia is increasing. The following factors contribute to the development of this scenario: increased wear of the country’s energy system equipment, energy shortages, and lack of centralized energy supply in a number of regions and constantly rising tariffs. One of the methods of decentralized energy generation is the use of low-capacity power plants based on the Rankine cycle with an organic working fluid. The operation of such plants requires cooling and condensation of the working fluid by transferring its heat to the environment. This study discusses the design of such a power plant and the heat removal system to a cold source. is the authors consider the design of a condenser which is a horizontal pipeline placed in the ground. Seasonal fluctuations of the soil temperatures affect the operation of the condenser. Thereby, to ensure the stable operation of the power plant, it is necessary to quantitatively assess the effect of the annual dynamics of the soil temperature state on cooling and condensation of the coolant. The study of the temperature fields of the soil, pipeline and working fluid, as well as the lengths required for cooling and condensation of the working fluid, was carried out in the ANSYS CFX software package for numerical hydrodynamic modeling. A homogeneous flow model was chosen to simulate the momentum and condensation of a vapor-liquid medium. Also, the calculations were conducted in a one-dimensional formulation using an engineering method. A methodology for modeling complex processes of heat transfer to the soil using numerical modeling has been developed and verified. 12 calculations were made; the distributions of the steam dryness and temperature in the simulated region depending on the time of the year were obtained. The functions of the total length of the pipeline, cooling and condensation lengths on the soil temperature are analyzed. It has been established that the harmonic change in the temperature of the soil set as the initial condition determines a similar change in the lengths required for cooling and condensation of the working fluid. Using this technique, it is possible to calculate pipelines of more complex shapes. The obtained temperature distributions in cross sections allow to establish the optimal distance between the axes of the pipes when designing a condenser in the form of a bundle of horizontal pipes or a bent pipeline.
Доля децентрализованной генерации энергии в России с каждым годом растет. Развитию такого сценария способствуют повышенный износ оборудования энергетической системы страны, дефицит энергии и отсутствие централизованного энергообеспечения в ряде регионов и постоянно растущие тарифы. Одним из методов децентрализованного производства энергии является применение энергоустановок малой мощности, основанных на цикле Ренкина с органическим рабочим телом. Для функционирования таких установок необходимо обеспечить охлаждение и конденсацию рабочего тела отводом его тепла в окружающую среду. В исследовании рассматриваются вопросы проектирования энергоустановки и выполняется расчет системы отвода тепла холодному источнику. Рассматривается конструкция конденсатора, представляющего собой горизонтально расположенный трубопровод, помещенный в грунт. Сезонные колебания температур грунта оказывают влияние на работу такого конденсатора. В связи с этим для обеспечения стабильной работы энергоустановки необходимо количественно оценить влияние годовой динамики температурного состояния грунта на охлаждение и конденсацию теплоносителя. Исследование температурных полей грунта, трубопровода и рабочего тела, а также длин, потребных для охлаждения и конденсации рабочего тела, произведено в программном пакете численного гидрогазодинамического моделирования ANSYS CFX. Для моделирования движения и конденсации парожидкостной среды выбрана гомогенная модель течения. Также расчеты были проведены в одномерной постановке при помощи инженерной методики. Разработана и верифицирована методика моделирования сложных процессов теплоотдачи в грунт при помощи численного моделирования. Произведено 12 расчетов, получены распределения степени сухости пара и температур в моделируемой области в зависимости от времени года. Проанализированы функциональные зависимости суммарной длины трубопровода, длин охлаждения и конденсации от температуры грунта. Установлено, что заложенное в качестве начального условия гармоническое изменение температуры грунта определяет схожее изменение длин, необходимых для охлаждения и конденсации рабочего тела. При помощи данной методики возможно рассчитывать трубопроводы более сложных форм. Полученные распределения температур в поперечных сечениях позволяют установить оптимальные расстояния между осями труб при проектировании конденсатора в виде пучка горизонтальных труб или изогнутого трубопровода.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/3313
https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/3313
ISSN: 2411-7978
2500-3526
Источник: Вестник Тюменского государственного университета. Серия: Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика. – 2020. – Т. 6, № 1(21)
Располагается в коллекциях:Вестник ТюмГУ: Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика

Файлы этого ресурса:
Файл РазмерФормат 
118_134.pdf2.58 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.