Динамическая модель твердотопливного отопительного котла; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов; Т. 329, № 2

Detaylı Bibliyografya
Parent link:Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов/ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ).— , 2015-.— 2413-1830
Т. 329, № 2.— 2018.— [С. 16-26]
Yazar: Хаустов С. А. Сергей Александрович
Kurumsal yazarlar: Национальный исследовательский Томский политехнический университет Инженерная школа энергетики Научно-образовательный центр И. Н. Бутакова (НОЦ И. Н. Бутакова), Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Управление проректора по внешним связям (УВС) Отдел стратегического партнерства (ОСП), Тюменский индустриальный университет (ТюмИУ)
Diğer Yazarlar: Хаустова О. В. Ольга Владимировна, Ермолаев А. Н. Антон Николаевич
Özet:Заглавие с титульного листа
Актуальность работы обусловлена тем, что в настоящее время отсутствует достаточно работоспособный с инженерной точки зрения математический аппарат, позволяющий производить динамическое моделирование твердотопливного отопительного котла на временных интервалах большой длительности, например, для определения годовых расходов с учетом метеорологических и технологических особенностей расположения объекта проектирования. Кроме того, динамическая модель твердотопливного отопительного котла необходима для настройки автоматических систем регулирования и выявления опасных отклонений параметров на стадии проектирования. Цель исследования: разработать применимую на практике производительную модель твердотопливного отопительного котла с достаточным уровнем детализации. Методы. Записаны обыкновенные дифференциальные уравнения для динамических характеристик твердотопливного отопительного котла. Решение уравнений производилось методом Эйлера с последующей итерационной обработкой на базе специально разработанного программно-исследовательского комплекса. Результат. Представлена новая одномерная нестационарная физическая модель твердотопливного жаротрубного котла, которая не требует большого вычислительного времени для качественного моделирования его работы. Приведен алгоритм, используя который предложенная модель может быть легко реализована и применена в инженерной практике. Для апробации разработанной модели произведено численное исследование слоевого сжигания в котле КВр-0,8 твердого топлива двух марок: бурый уголь ирша-бородинский 2Б и каменный уголь Кузнецкого бассейна 1СС. По результатам численного эксперимента установлено, что среднеинтегральные значения производительности и КПД-брутто зависят от аэродинамической схемы в котле и времени между загрузками топлива. Размах вариации значений производительности составил 42 кВт для бурого угля и 75 кВт для каменного. Размах вариации КПД-брутто - 1,8 и 2,9 % для бурого и каменного углей соответственно.
The relevance of the research is caused by the fact, that there is no mathematical apparatus for simulating long-timeline dynamics of a solid fuel boiler. Simulation of its long-timeline dynamics is useful for determining annual costs, taking into account meteorological and technological features. In addition, the dynamic model of solid fuel boiler will help set up automatic control systems and detect dangerous deviations of parameters during the project. The main aim of the research is to develop a practically applicable productive model of a solid fuel boiler with sufficient level of detail. The methods. Ordinary differential equations for dynamic characteristics of a solid fuel boiler are formulated. The equations weresolved by the Euler method with subsequent iterative processing on the basis of the developed research software «TPU-Boiler». The results. The paper introduces a new one-dimensional nonstationary mathematical model of the fire-tube boiler. This model requires less computational time for qualitative simulation of boiler operation. The proposed model can be easily implemented and applied to solve engineering problems using the algorithm given. To test the developed model, the authors have simulated the operation of a «KVr-0,8» boiler using Irsha-Borodinsky lignite and Kuznetsk coal as fuel. The results of the numerical experiment show that the average integrated performance and gross efficiency are dependent on aerodynamics in the boiler and the time between fuel loads. The range of variation in the output values was 42 kW for the lignite and 75 kW for the coal. The range of variation in efficiency is 1,8 and 2,9 % for the lignite and the coal, respectively.
Dil:Rusça
Baskı/Yayın Bilgisi: 2018
Konular:
Online Erişim:http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/46408/1/bulletin_tpu-2018-v329-i2-02.pdf
Materyal Türü: Elektronik Kitap Bölümü
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=340195

MARC

LEADER 00000nla2a2200000 4500
001 340195
005 20231216165754.0
035 |a (RuTPU)RU\TPU\book\366792 
090 |a 340195 
100 |a 20180226d2018 k y0rusy50 ca 
101 0 |a rus 
102 |a RU 
135 |a drgn ---uucaa 
181 0 |a i  
182 0 |a b 
200 1 |a Динамическая модель твердотопливного отопительного котла  |f С. А. Хаустов, О. В. Хаустова, А. Н. Ермолаев 
203 |a Текст  |c электронный 
215 |a 1 файл (463 Kb) 
300 |a Заглавие с титульного листа 
320 |a [Библиогр.: с. 23-24 (30 назв.)] 
330 |a Актуальность работы обусловлена тем, что в настоящее время отсутствует достаточно работоспособный с инженерной точки зрения математический аппарат, позволяющий производить динамическое моделирование твердотопливного отопительного котла на временных интервалах большой длительности, например, для определения годовых расходов с учетом метеорологических и технологических особенностей расположения объекта проектирования. Кроме того, динамическая модель твердотопливного отопительного котла необходима для настройки автоматических систем регулирования и выявления опасных отклонений параметров на стадии проектирования. Цель исследования: разработать применимую на практике производительную модель твердотопливного отопительного котла с достаточным уровнем детализации. Методы. Записаны обыкновенные дифференциальные уравнения для динамических характеристик твердотопливного отопительного котла. Решение уравнений производилось методом Эйлера с последующей итерационной обработкой на базе специально разработанного программно-исследовательского комплекса. Результат. Представлена новая одномерная нестационарная физическая модель твердотопливного жаротрубного котла, которая не требует большого вычислительного времени для качественного моделирования его работы. Приведен алгоритм, используя который предложенная модель может быть легко реализована и применена в инженерной практике. Для апробации разработанной модели произведено численное исследование слоевого сжигания в котле КВр-0,8 твердого топлива двух марок: бурый уголь ирша-бородинский 2Б и каменный уголь Кузнецкого бассейна 1СС. По результатам численного эксперимента установлено, что среднеинтегральные значения производительности и КПД-брутто зависят от аэродинамической схемы в котле и времени между загрузками топлива. Размах вариации значений производительности составил 42 кВт для бурого угля и 75 кВт для каменного. Размах вариации КПД-брутто - 1,8 и 2,9 % для бурого и каменного углей соответственно. 
330 |a The relevance of the research is caused by the fact, that there is no mathematical apparatus for simulating long-timeline dynamics of a solid fuel boiler. Simulation of its long-timeline dynamics is useful for determining annual costs, taking into account meteorological and technological features. In addition, the dynamic model of solid fuel boiler will help set up automatic control systems and detect dangerous deviations of parameters during the project. The main aim of the research is to develop a practically applicable productive model of a solid fuel boiler with sufficient level of detail. The methods. Ordinary differential equations for dynamic characteristics of a solid fuel boiler are formulated. The equations weresolved by the Euler method with subsequent iterative processing on the basis of the developed research software «TPU-Boiler». The results. The paper introduces a new one-dimensional nonstationary mathematical model of the fire-tube boiler. This model requires less computational time for qualitative simulation of boiler operation. The proposed model can be easily implemented and applied to solve engineering problems using the algorithm given. To test the developed model, the authors have simulated the operation of a «KVr-0,8» boiler using Irsha-Borodinsky lignite and Kuznetsk coal as fuel. The results of the numerical experiment show that the average integrated performance and gross efficiency are dependent on aerodynamics in the boiler and the time between fuel loads. The range of variation in the output values was 42 kW for the lignite and 75 kW for the coal. The range of variation in efficiency is 1,8 and 2,9 % for the lignite and the coal, respectively. 
453 |t Computational model of a solid fuel heating boiler  |o translation from Russian  |f S. A. Khaustov, O. V. Khaustova, A. N. Ermolaev  |c Tomsk  |n TPU Press  |d 2015-   |d 2018  |a Khaustov, Sergey Aleksandrovich 
453 |t Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Assets Engineering 
453 |t Vol. 329, № 2 
461 1 |0 (RuTPU)RU\TPU\book\312844  |x 2413-1830  |t Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов  |f Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)  |d 2015-  
463 1 |0 (RuTPU)RU\TPU\book\366783  |t Т. 329, № 2  |v [С. 16-26]  |d 2018 
610 1 |a жаротрубные котлы 
610 1 |a моделирование 
610 1 |a теплопередача 
610 1 |a динамические характеристики 
610 1 |a твердое топливо 
610 1 |a уголь 
610 1 |a тренажеры 
610 1 |a отопительные котлы 
610 1 |a твердотопливные котлы 
610 1 |a электронный ресурс 
610 1 |a труды учёных ТПУ 
610 |a fire-tube boiler 
610 |a modeling 
610 |a heat transfer 
610 |a dynamic characteristics 
610 |a solid fuel 
610 |a coal 
610 |a simulator 
700 1 |a Хаустов  |b С. А.  |c специалист в области энергетики  |c ассистент кафедры Томского политехнического университета, инженер  |f 1988-  |g Сергей Александрович  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\30844 
701 1 |a Хаустова  |b О. В.  |c специалист в области машиностроения  |c эксперт Томского политехнического университета  |f 1984-  |g Ольга Владимировна  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\40024  |9 21194 
701 1 |a Ермолаев  |b А. Н.  |g Антон Николаевич 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет  |b Инженерная школа энергетики  |b Научно-образовательный центр И. Н. Бутакова (НОЦ И. Н. Бутакова)  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\23504 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)  |b Управление проректора по внешним связям (УВС)  |b Отдел стратегического партнерства (ОСП)  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\23617 
712 0 2 |a Тюменский индустриальный университет (ТюмИУ)  |c (2016- )  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\21621 
801 2 |a RU  |b 63413507  |c 20180302  |g PSBO 
856 4 |u http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/46408/1/bulletin_tpu-2018-v329-i2-02.pdf 
942 |c CF