Теплообменник для систем с тепловой жидкостью и управляемыми потоками
Simscape/Жидкости/Интерфейсы Гидравлической сети/Теплообменники
Блок Heat Exchanger (TL) моделирует охлаждение и нагревание жидкостей посредством проводимости над тонкой стенкой. Свойства однофазной тепловой жидкости заданы на вкладке Thermal Liquid. Вторая жидкость является управляемой жидкостью, которая задается только пользовательскими параметрами на вкладке Controlled Fluid. Он не получает никаких свойств от области гидросистемы. Теплообмен между жидкостями основан на чувствительном тепле тепловой жидкости.
Доступны две модели теплопередачи:
Модель E-NTU
Простая модель
Чтобы задать одну из этих моделей, щелкните правой кнопкой мыши блок и выберите Simscape > Block Choices.
E-NTU Model
ВариантМодель E-NTU, основанная на методе Effectiveness-NTU, является вариантом по умолчанию блока. Установившуюся теплопередачу определяют на основе коэффициента, относящегося идеально к реальным потерям в системе:
где
Q Действуйте фактическую скорость теплопередачи.
Q Max - идеальная скорость теплопередачи.
ε - эффективность теплообменника, которая основана на соотношении скоростей теплоемкости, , и количество передаточных модулей обменника:
где R - общее тепловое сопротивление, которое обсуждается в термостойкости ниже. C Min является меньшей скоростью теплоемкости двух жидкостей, и C Max является большей скоростью теплоемкости двух жидкостей. Скорость теплоемкости вычисляется как
Кроме того, эффективность теплообменника зависит от количества проходов между жидкостями и условий смешения жидкостей. Для различных параметров ε см. Раздел «Теплопередача E-NTU» Соедините блок E-NTU Heat Transfer с блоком теплообменника (TL), чтобы задать тепловые свойства передачи с помощью метода E-NTU.
Используйте параметр Flow arrangement, чтобы задать строение потока с точки зрения ориентации трубопровода или таблиц эффективности. При использовании строения оболочки и трубы можно выбрать количество проходов в обменнике. Многоходовой обменник напоминает изображение ниже.
Однопроходной теплообменник напоминает изображение ниже.
Другие схемы потока возможны посредством типовой параметризации с помощью табличных данных эффективности. Эта таблица не требует конкретных деталей строения теплообменника, таких как устройство потока, смешивание и проходы, для моделирования теплопередачи между жидкостями.
Используйте параметр Cross flow type для моделирования потоков, которые не ограничены перегородками или стенками, что гомогенизирует температуру жидкости вдоль направления потока второй жидкости и изменяется перпендикулярно второму потоку жидкости. Несмешанные потоки изменяются по температуре как вдоль, так и перпендикулярно направлению потока второй жидкости. Пример теплообменника с одной смешанной и одной немиксованной жидкостью напоминает строение ниже.
Теплообменник с двумя несовпадающими жидкостями напоминает строение ниже.
В противоположных и параллельных компоновках потока продольное изменение температуры в одной жидкости приводит к продольному изменению температуры во второй жидкости, и смешивание не учитывается.
Кожухотрубные теплообменники с несколькими проходами (iv.b-e на рисунке для 2, 3 и 4 проходов) являются наиболее эффективным типом теплообменника. Для однопроходных теплообменников строение противоположного потока (ii) является наиболее эффективной, а параллельный поток (i) является наименьшим.
Теплообменники с поперечным потоком являются промежуточными по эффективности, с условием смешения, играющим коэффициент. Они наиболее эффективны, когда оба потока не смешаны (iii.a) и наименее эффективны, когда оба потока смешаны (iii.b). Смешивание только потока с наименьшей скоростью теплоемкости (iii.c) снижает эффективность больше, чем смешивание только потока с наибольшей скоростью теплоемкости (iii.d).
Общее тепловое сопротивление, R, является суммой локальных сопротивлений теплопередаче из-за конвекции, проводимости и загрязнения вдоль стенок теплообменника:
где:
U Th - коэффициент теплопередачи между тепловой жидкостью и стенкой.
U C является коэффициентом теплопередачи между управляемой жидкостью и стенкой, который принимается как физический сигнал в порту HC2.
F Th - Fouling factor тепловой жидкости.
F C является управляемой жидкостью Fouling factor.
A Th - Heat transfer surface area тепловой жидкости.
A C является управляемой жидкостью Heat transfer surface area.
R W является Wall thermal resistance.
Коэффициенты теплопередачи зависят от строения теплообменника и свойств жидкости. Для получения дополнительной информации см. страницу с описанием по теплопередаче E-NTU.
Когда блок Теплообменника (TL) использует E-NTU Model
вариант, это составная часть блоков Heat Exchanger Interface (TL) и E-NTU Heat Transfer:
Simple Model
ВариантТеплопередача простой моделью основана на специфическом рассеивании:
где:
ξ является специфическим рассеиванием, которое является функцией массовых расходов жидкости тепловых и контролируемых жидкостей.
T In, Th - температура входного отверстия тепловой жидкости.
T In, C является контролируемой температурой на входе жидкости.
Простая модель основана на линейной интерполяции предоставленных пользователем табличных данных и не захватывает отдельные функции теплообменника.
Когда блок Теплообменника (TL) использует Simple Model
вариант, это составная часть блоков Simple Heat Exchanger Interface (TL) и Specific Dissipation Heat Transfer:
A1
- Тепловой гидравлический портОткрытие тепловой жидкости для входа и выхода из ее боковой стороны теплообменника.
B1
- Тепловой гидравлический портОткрытие тепловой жидкости для входа и выхода из ее боковой стороны теплообменника.
C
- Скорость теплоемкостиТекущее значение скорости теплоемкости для управляемого потока.
Этот порт активен только для варианта блока E-NTU Model
.
HC
- Коэффициент теплопередачиТекущее значение коэффициента теплопередачи между управляемым потоком и стенкой.
Этот порт активен только для варианта блока E-NTU Model
.
CP2
- Изобарическое удельное тепло контролируемой жидкостиТекущее значение изобарического удельного тепла для контролируемой жидкости.
Этот порт активен только для варианта блока Simple Model
.
M2
- Массовый расход контролируемой жидкостиТекущее значение массового расхода жидкости управляемой жидкости.
Этот порт активен только для варианта блока Simple Model
.
Simple Model
Thermal liquid mass flow rate vector
- Массовый расход тепловой жидкости в каждой точке останова в интерполяционной таблице для конкретной таблицы теплоотдачиМассовый расход жидкости тепловой жидкости в каждой точке останова в интерполяционной таблице для конкретной таблицы теплоотдачи. Блок интер- и экстраполирует точки останова, чтобы получить удельное теплоотдачу теплообменника в любом массовом расходе жидкости. Интерполяция является MATLAB linear
тип и экстраполяция nearest
.
Массовый расход жидкости может быть положительным, нулевым или отрицательным, но они должны увеличиться монотонно слева направо. Их количество должно равняться количеству столбцов в параметре Specific heat dissipation table. Если таблица имеет m строк и n столбцов, вектор массового расхода жидкости должен быть n элементов long.
Controlled fluid mass flow rate vector
- Массовый расход контролируемой жидкости в каждой точке останова в интерполяционной таблице для конкретной таблицы теплоотдачиМассовый расход жидкости контролируемой жидкости в каждой точке останова в интерполяционной таблице для конкретной таблицы теплоотдачи. Блок интер- и экстраполирует точки останова, чтобы получить удельное теплоотдачу теплообменника в любом массовом расходе жидкости. Интерполяция является MATLAB linear
тип и экстраполяция nearest
.
Массовый расход жидкости может быть положительным, нулевым или отрицательным, но они должны увеличиться монотонно слева направо. Их количество должно равняться количеству столбцов в параметре Specific heat dissipation table. Если таблица имеет m строк и n столбцов, вектор массового расхода жидкости должен быть n элементов long.
Specific heat dissipation table
- Удельный теплоотвод в каждой точке останова в интерполяционной таблице по массовым расходам тепловой жидкости и контролируемой жидкостиУдельное тепловыделение в каждой точке останова в его интерполяционной таблице по массовым расходам жидкости тепловой жидкости и контролируемой жидкости. Блок интер- и экстраполирует точки останова, чтобы получить эффективность при любой паре тепловых жидкостей и контролируемых массовых расходах жидкости. Интерполяция является MATLAB linear
тип и экстраполяция nearest
.
Конкретные значения теплоотдачи не должны быть отрицательными. Они должны выровняться верхней частью на дно в порядок увеличения массового расхода жидкости в канале тепловой жидкости и слева направо в порядок увеличения массового расхода жидкости в канале управляемой жидкости. Количество строк должно равняться размеру параметра Thermal liquid mass flow rate vector, а количество столбцов должно равняться размеру параметра Controlled fluid mass flow rate vector.
Check if violating maximum specific dissipation
- Предупреждающее условие для удельного тепловыделения сверх минимального расхода теплоемкостиWarning
(по умолчанию) | None
Предупреждающее условие для удельного тепловыделения сверх минимального расхода теплоемкости. Скорость теплоемкости является продуктом массового расхода жидкости и удельного тепла, и ее минимальное значение является самым низким между потоками. Этот минимум дает удельное рассеивание для теплообменника с максимальной эффективностью и не может быть превышен. Для получения дополнительной информации см. Specific Dissipation Heat Transfer блок.
Mass flow rate vector
- Массовый расход жидкости в каждой точке останова в интерполяционной таблице для перепада давленияМассовый расход жидкости в каждой точке останова в интерполяционной таблице для перепада давления. Блок интер- и экстраполирует точки останова, чтобы получить перепад давления в любом массовом расходе жидкости. Интерполяция является MATLAB linear
тип и экстраполяция nearest
.
Массовые расходы жидкости могут быть положительными, нулевыми или отрицательными, и они могут охватывать ламинарные, переходные и турбулентные зоны. Однако они должны увеличиться монотонно слева направо. Их количество должно равняться размеру параметра Pressure drop vector, с которым они должны объединиться, чтобы выполнить табличные точки останова.
Pressure drop vector
- Перепад давления в каждой точке останова в интерполяционной таблице по массовому расходуПерепад давления в каждой точке останова в интерполяционной таблице по массовому расходу жидкости. Блок интер- и экстраполирует точки останова, чтобы получить перепад давления в любом массовом расходе жидкости. Интерполяция является MATLAB linear
тип и экстраполяция nearest
.
Перепады давления могут быть положительными, нулевыми или отрицательными, и они могут проходить через ламинарные, переходные и турбулентные зоны. Однако они должны увеличиться монотонно слева направо. Их количество должно равняться размеру параметра Mass flow rate vector, с которым они должны объединиться, чтобы выполнить табличные точки останова.
Reference inflow temperature
- Абсолютная температура на входе, принятая в табличных данных293.15 K
(по умолчанию) | скаляр с модулями измерения температурыАбсолютная температура, установленная на входе в сборе табличных перепадов давления. Эталонные температура и давление притока определяют плотность жидкости, принятую в табличных данных. Во время симуляции отношение ссылки к фактической плотности жидкости умножает табличный перепад давления, получая фактический перепад давления.
Reference inflow pressure
- Абсолютное давление на входе принято в табличных данных0.101325 MPa
(по умолчанию) | скаляр с модулями измерения давленияАбсолютное давление, установленное на входе в сборе табличных перепадов давления. Эталонные температура и давление притока определяют плотность жидкости, принятую в табличных данных. Во время симуляции отношение ссылки к фактической плотности жидкости умножает табличный перепад давления, получая фактический перепад давления.
Mass flow rate threshold for flow reversal
- Верхняя граница численно гладкой области для массового расхода1e-3 kg/s
(по умолчанию) | скаляр с модулями измерения массы/времениМассовый расход жидкости, ниже которого его значение численно сглаживается, чтобы избежать разрывов, которые, как известно, приводят к ошибкам симуляции при нулевом потоке. Смотрите Simple Heat Exchanger Interface (TL) блок (на котором Simple Model
вариант основан) для детализации вычислений для стороны тепловой жидкости теплообменника.
Thermal liquid volume
- Объем жидкости в канале потока тепловой жидкости0.01 m^3
(по умолчанию) | скаляр с модулями измерения длиныОбъем жидкости в канале потока тепловой жидкости.
Cross-sectional area at ports A1 and B1
- Площадь потока на входе и выходе канала потока0.01 m^2
(по умолчанию) | скаляр с модулями измерения длины в квадратеПлощадь потока на входе и выходе канала потока тепловой жидкости. Порты имеют одинаковый размер.
E-NTU Model
Flow arrangement
- Способ, которым потоки выравниваются в теплообменникеParallel or counter flow
(по умолчанию) | Shell and tube
| Cross flow
| Generic - effectiveness table
Способ, которым потоки выравниваются в теплообменнике. Потоки могут проходить параллельно друг другу, против друг друга или поперек друг друга. Они могут также перемещаться в герметичном интерпретаторе, одна через трубы, заключенные в интерпретатор, другая вокруг этих трубок. Другие конструкции потока возможны посредством типовой параметризации, основанной на сведенных в таблицу данных эффективности и требующей мало подробностей о теплообменнике.
Number of shell passes
- Количество раз, когда поток пересекает интерпретатор перед выходом1
(по умолчанию) | бесчисленным скаляромКоличество раз, когда поток пересекает интерпретатор перед выходом.
Этот параметр применяется исключительно к Flow arrangement настройке Shell and tube
.
Cross flow type
- условие смешения в каждом из каналов потокаBoth fluids mixed
(по умолчанию) | Both fluids unmixed
| Thermal liquid mixed & Controlled Fluid unmixed
| Thermal liquid unmixed & Controlled Fluid mixed
Условие смешения в каждом из каналов потока. Смешивание в этом контексте является боковым движением жидкости, когда она протекает вдоль своего канала потока к выходному отверстию. Потоки остаются отдельными друг от друга. Несмешанные потоки распространены в каналах с пластинами, перегородками или плавниками. Эта установка отражает эффективность теплообменника, причем немиксованные потоки являются наиболее эффективными и смешанные потоки являются наименьшими.
Этот параметр применяется исключительно к Flow arrangement настройке Shell and tube
.
Number of heat transfer units vector, NTU
- Количество передаточных модулей в каждой точке останова в интерполяционной таблице для эффективности теплообменникаКоличество передаточных модулей в каждой точке останова в интерполяционной таблице для номера эффективности теплообменника. Таблица является двухсторонней, и количество передаточных модулей, и коэффициент тепловой мощности служат независимыми координатами. Блок интер- и экстраполирует точки останова, чтобы получить эффективность при любом количестве передаточных модулей. Интерполяция является MATLAB linear
тип и экстраполяция nearest
.
Заданные числа должны быть больше нуля и увеличиваться монотонно слева направо. Размер вектора должен равняться количеству строк в параметре Effectiveness table. Если таблица имеет m строки и n столбцов, вектор для количества передаточных модулей должен быть m элементами.
Этот параметр применяется исключительно к Flow arrangement настройке Generic - effectiveness table
.
Thermal capacity ratio vector, CR
- Коэффициент теплоемкости на каждой точке останова в интерполяционной таблице для эффективности теплообменникаКоэффициент теплоемкости в каждой точке останова в интерполяционной таблице для эффективности теплообменника. Таблица является двухсторонней, и количество передаточных модулей, и коэффициент скорости теплоемкости служат независимыми координатами. Блок интер- и экстраполирует точки останова, чтобы получить эффективность при любом коэффициенте тепловой емкости. Интерполяция является MATLAB linear
тип и экстраполяция nearest
.
Коэффициенты теплоемкости должны быть больше нуля и увеличиваться монотонно слева направо. Размер вектора должен равняться количеству столбцов в параметре Nusselt number table. Если таблица имеет m строки и n столбцов, вектор для коэффициента теплоемкости должен быть n элементами. Коэффициент теплоемкости является долей минимума по максимальным скоростям теплоемкости.
Этот параметр применяется исключительно к Flow arrangement настройке Generic - effectiveness table
.
Effectiveness table, E(NTU,CR)
- Эффективность теплообменника на каждой точке останова в интерполяционной таблице по количеству передаточных модулей и коэффициенту теплоемкостиЭффективность теплообменника в каждой точке останова в его интерполяционной таблице по количеству передаточных модулей и коэффициенту теплоемкости. Блок интер- и экстраполирует точки останова, чтобы получить эффективность при любой паре передаточных модулей и коэффициенте тепловой мощности. Интерполяция является MATLAB linear
тип и экстраполяция nearest
.
Значения эффективности не должны быть отрицательными. Они должны выровняться сверху вниз в порядке увеличения количества передаточных модулей и слева направо в порядке увеличения коэффициента теплоемкости. Количество строк должно равняться размеру параметра Number of heat transfer units vector, а количество столбцов должно равняться размеру параметра Thermal capacity ratio vector.
Этот параметр применяется исключительно к Flow arrangement настройке Generic - effectiveness table
.
Wall thermal resistance
- Сопротивление стенки тепловому потоку теплопроводностью1.6e-4 K/W
(по умолчанию) | скаляр с модулями измерения температуры по степениСопротивление стенки тепловому потоку теплопроводностью, и обратной теплопроводности, или продукт теплопроводности с отношением площади поверхности к длине. Сопротивление стенки добавляет к конвективному и загрязняющему сопротивлениям, чтобы определить полный коэффициент теплопередачи между потоками.
Minimum free-flow area
- Площадь поперечного сечения проточного канала в его самой узкой точке0.01 m^2
(по умолчанию) | скаляр с модулями измерения длины в квадратеПлощадь поперечного сечения канала потока в его самой узкой точке. Если канал представляет собой набор каналов, труб, пазов или канавок, то площадь представляет собой сумму участков в коллекции - минус окклюзия из-за стенок, гребней, пластин или других барьеров.
Thermal liquid volume
- Общий объем жидкости в канале потока тепловой жидкости0.01 m^3
(по умолчанию) | скаляр с модулями измерения длины в квадратеОбщий объем жидкости, содержащейся в канале потока тепловой жидкости.
Hydraulic diameter for pressure loss
- Эффективный диаметр проточного канала в его самой узкой точке0.1 m
(по умолчанию) | скаляр с модулями измерения длиныЭффективный внутренний диаметр потока в его самой узкой точке. Для каналов, не округлых в поперечном сечении, этот диаметр имеет мнимую окружность, равную по площади сечению потока. Его значение является отношением минимальной площади свободного потока к четвертой части его общего периметра.
Если канал представляет собой набор каналов, труб, пазов или пазов, общий периметр является суммой периметров в наборе. Если канал является одним трубопроводом или трубой и имеет круглое сечение, гидравлический диаметр совпадает с истинным диаметром.
Laminar flow upper Reynolds number limit
- Начало перехода между ламинарной и турбулентной зонами2000
(по умолчанию) | бесчисленным скаляромНачало перехода между ламинарной и турбулентной зонами. Выше этого числа удерживаются инерционные силы, и поток постепенно становится турбулентным. Значение по умолчанию характерно для круглых сечений и труб с гладкими поверхностями.
Turbulent flow lower Reynolds number limit
- Конец перехода между ламинарной и турбулентной зонами4000
(по умолчанию) | бесчисленным скаляромКонец перехода между ламинарной и турбулентной зонами. Ниже этого числа удерживаются вязкие силы, и поток постепенно становится ламинарным. Значение по умолчанию характерно для круглых сечений и труб с гладкими поверхностями.
Pressure loss parameterization
- Математическая модель падения давления вязким трениемconstant loss coefficient
(по умолчанию) | correlations for tubes
| Tabulated data - Darcy friction factor vs. Reynolds number
| Tabulated data - Euler number vs. Reynolds number
Математическая модель падения давления вязким трением. Этот параметр определяет, какие выражения использовать для вычисления, а какие параметры блоков - в качестве входных. Смотрите Heat Exchanger Interface (TL) блок для вычислений по параметризации.
Pressure loss coefficient
- Совокупный коэффициент потерь для всех сопротивлений потоку между портами0.1
(по умолчанию) | бесчисленным скаляромСовокупный коэффициент потерь для всех сопротивлений потоку в канале потока - включая трение стенки, ответственное за основные потери и локальные сопротивления, из-за поворотов, колен и других изменений геометрии, ответственных за незначительные потери.
Коэффициент потерь является эмпирическим безразмерным числом, обычно используемым для выражения падения давления из-за вязкого трения. Он может быть рассчитан на основе экспериментальных данных или, в некоторых случаях, получен из таблиц данных о продукте.
Этот параметр применяется исключительно к Pressure loss parameterization настройке Constant loss coefficient
.
Length of flow path from inlet to outlet
- Расстояние, пройденное от порта до порта1 m
(по умолчанию) | бесчисленный скаляр с модулями измерения длиныОбщее расстояние, которое поток должен пройти, чтобы достичь через порты. В многоходовых кожухотрубных теплообменниках общее расстояние является суммой по всем проходам интерпретатора. В трубных связках, гофрированных пластинах и других каналах, в которых поток разделяется на параллельные ветви, это расстояние, пройденное в одной ветви. Чем больше путь потока, тем круче большие падения давления из-за вязкого трения на стенке.
Этот параметр применяется исключительно к Pressure loss parameterization настройке Correlations for tubes
и Tabulated data - Darcy friction factor vs Reynolds number
.
Aggregate equivalent length of local resistances
- Совокупные незначительные падения давления, выраженные в виде длины0.1 m
(по умолчанию) | скаляр с модулями измерения длиныСовокупные незначительные падения давления, выраженные в виде длины. Эта длина является тем, что все локальные сопротивления, такие как колена, тройники и объединения, добавили бы к пути потока, если бы на их месте было простое расширение стенки. Чем больше эквивалентная длина, тем круче незначительное падения давления из-за локальных сопротивлений.
Этот параметр применяется исключительно к Pressure loss parameterization настройке Correlations for tubes
.
Internal surface absolute roughness
- Средняя высота выступов поверхности за трением стенки15e-6 m
(по умолчанию) | скаляр с модулями измерения длиныСредняя высота выступов поверхности, от которых возникает трение стенки. Более высокие выступы означают более грубую стенку для большего трения и, таким образом, более крутой падения давления. Функции шероховатости поверхности в корреляции Haaland, от которой зависит коэффициент трения Дарси и от которой зависит расчет падения давления.
Этот параметр применяется исключительно к Pressure loss parameterization настройке Correlations for tubes
.
Laminar friction constant for Darcy friction factor
- Коррекция падения давления для поперечного сечения потока в ламинарных условиях течения64
(по умолчанию) | бесчисленным скаляромКоррекция падения давления для поперечного сечения потока в ламинарное течение условиях. Этот параметр обычно упоминается как масштабный фактор. Его отношение к числу Рейнольдса задает коэффициент трения Дарси для вычисления падения давления в ламинарной зоне. Значение по умолчанию принадлежит цилиндрическим трубопроводам и трубам.
Этот масштабный фактор выводится для некоторых форм из решения уравнений Навье-Стокса. Квадратный воздуховод имеет масштабный фактор 56
прямоугольный канал с соотношением сторон 2:1 имеет масштабный фактор 62
, и кольцевая труба имеет масштабный фактор 96
, как и тонкий трубопровод между параллельными пластинами.
Этот параметр применяется исключительно к Pressure loss parameterization настройке Correlations for tubes
.
Reynolds number vector for Darcy friction factor
- Число Рейнольдса в каждой точке останова в интерполяционной таблице для коэффициента трения ДарсиЧисло Рейнольдса в каждой точке останова в интерполяционной таблице для коэффициента трения Дарси. Блок интер- и экстраполирует точки останова, чтобы получить коэффициент трения Дарси при любом числе Рейнольдса. Интерполяция является MATLAB linear
тип и экстраполяция nearest
.
Числа Рейнольдса должны быть больше нуля и увеличиваться монотонно слева направо. Они могут проходить через ламинарную, переходную и турбулентную зоны. Их количество должно равняться размеру параметра Darcy friction factor vector, с которым они должны объединиться, чтобы выполнить табличные точки останова.
Этот параметр применяется исключительно к Pressure loss parameterization настройке Tabulated data - Darcy friction factor vs. Reynolds number
.
Darcy friction factor vector
- Коэффициент трения Darcy в каждой точке останова в интерполяционной таблице по числу РейнольдсаКоэффициент трения Дарси в каждой точке останова в его интерполяционной таблице по числу Рейнольдса. Блок интер- и экстраполирует точки останова, чтобы получить коэффициент трения Дарси при любом числе Рейнольдса. Интерполяция является MATLAB linear
тип и экстраполяция nearest
.
Коэффициенты трения Дарси не должна быть отрицательной, и они должны выровняться слева направо в порядке увеличения числа Рейнольдса. Их количество должно равняться размеру параметра Reynolds number vector for Darcy friction factor, с которым они должны объединиться, чтобы выполнить табличные точки останова.
Этот параметр применяется исключительно к Pressure loss parameterization настройке Tabulated data - Darcy friction factor vs. Reynolds number
.
Reynolds number vector for Euler number
- Число Рейнольдса в каждой точке останова в интерполяционной таблице для числа ЭйлераЧисло Рейнольдса в каждой точке останова в интерполяционной таблице для числа Эйлера. Блок интер- и экстраполирует точки останова, чтобы получить число Эйлера при любом числе Рейнольдса. Интерполяция является MATLAB linear
тип и экстраполяция nearest
.
Числа Рейнольдса должны быть больше нуля и увеличиваться монотонно слева направо. Они могут проходить через ламинарную, переходную и турбулентную зоны. Их количество должно равняться размеру параметра Euler number vector, с которым они должны объединиться, чтобы выполнить табличные точки останова.
Этот параметр применяется исключительно к Pressure loss parameterization настройке Tabulated data - Euler number vs. Reynolds number
.
Euler number vector
- Число Эйлера в каждой точке останова в интерполяционной таблице по числу РейнольдсаЧисло Эйлера в каждой точке останова в его интерполяционной таблице по числу Рейнольдса. Блок интер- и экстраполирует точки останова, чтобы получить число Эйлера при любом числе Рейнольдса. Интерполяция является MATLAB linear
тип и экстраполяция nearest
.
Числа Эйлера не должны быть отрицательными, и они должны выровняться слева направо в порядке увеличения числа Рейнольдса. Их количество должно равняться размеру параметра Reynolds number vector for Euler number, с которым они должны объединиться, чтобы выполнить табличные точки останова.
Этот параметр применяется исключительно к Pressure loss parameterization настройке Tabulated data - Euler number vs. Reynolds number
.
Heat transfer parameterization
- Математическая модель теплопередачи между жидкостью и стенкойConstant heat transfer coefficient
(по умолчанию) | Correlations for tubes
| Tabulated data - Colburn factor vs. Reynolds number
| Tabulated data - Nusselt number vs. Reynolds number & Prandtl number
Математическая модель для теплопередачи между жидкостью и стенкой. Выбор модели определяет, какие выражения применить и какие параметры задать для вычисления теплопередачи. Смотрите блок E-NTU Heat Transfer для вычислений по параметризации.
Heat transfer surface area
- Эффективная площадь поверхности, используемая в теплопередаче между жидкостью и стенкой0.4 m^2
(по умолчанию) | скаляр с модулями измерения длины в квадратеЭффективная площадь поверхности, используемая в теплопередаче между жидкостью и стенкой. Эффективной площадью поверхности является сумма первичных и вторичных площадей поверхности или площадей стенки, где она подвергается воздействию жидкости, и плавников, если таковые используются. Площадь поверхности ребра обычно масштабируется на коэффициент эффективности ребра.
Thermal liquid-wall heat transfer coefficient
- Коэффициент теплопередачи для конвекции между жидкостью и стенкой0.4 m^2
(по умолчанию) | бесчисленным скаляромКоэффициент теплопередачи для конвекции между жидкостью и стенкой. Сопротивление от загрязнения фиксируется отдельно в параметре Fouling factor.
Этот параметр применяется исключительно к Heat transfer parameterization настройке Constant heat transfer coefficient
.
Length of flow path for heat transfer
- Характеристическая длина, пройденная в теплопередаче между жидкостью и стенкой1 m
(по умолчанию) | скаляр с модулями измерения длиныХарактеристическая длина, пройденная при теплопередаче между жидкостью и стенкой. Эти коэффициенты длины при вычислении гидравлического диаметра, из которого выводится коэффициент теплопередачи и число Рейнольдса, заданные в табличных параметризациях теплопередачи.
Этот параметр применяется исключительно к Heat transfer parameterization настройке Tabulated data - Colburn factor vs. Reynolds number
или Tabulated data - Nusselt number vs. Reynolds number & Prandtl number
.
Nusselt number for laminar flow heat transfer
- Константа, принятая для числа Нуссельта в ламинарном течении3.66
(по умолчанию) | положительный безюнитный скалярКонстанта, принятая для числа Нуссельта в ламинарном течении. Число Нуссельта в вычислении коэффициента теплопередачи между жидкостью и стенкой, от которого зависит скорость теплопередачи. Значение по умолчанию принадлежит цилиндрическим трубопроводам и трубам.
Этот параметр применяется исключительно к Heat transfer parameterization настройке Correlations for tubes
.
Reynolds number vector for Colburn factor
- Значения числа Рейнольдса, при которых можно задать данные коэффициента КолборнаЧисло Рейнольдса в каждой точке останова в интерполяционной таблице для коэффициента Колборна. Блок интер- и экстраполирует точки останова, чтобы получить коэффициент Колборна при любом числе Рейнольдса. Интерполяция является MATLAB linear
тип и экстраполяция nearest
.
Числа Рейнольдса должны быть больше нуля и увеличиваться монотонно слева направо. Они могут проходить через ламинарную, переходную и турбулентную зоны. Их количество должно равняться размеру параметра Colburn factor vector, с которым они должны объединиться, чтобы выполнить табличные точки останова.
Этот параметр применяется исключительно к Heat transfer parameterization настройке Tabulated data - Colburn factor vs. Reynolds number
.
Colburn factor vector
- Коэффициент Колборна в каждой точке останова в интерполяционной таблице по числу РейнольдсаКоэффициент Колборна в каждой точке останова в его интерполяционной таблице по числу Рейнольдса. Блок интер- и экстраполирует точки останова, чтобы получить число Эйлера при любом числе Рейнольдса. Интерполяция является MATLAB linear
тип и экстраполяция nearest
.
Коэффициенты Колборна не должна быть отрицательной, и они должны выровняться слева направо в порядке увеличения числа Рейнольдса. Их количество должно равняться размеру параметра Reynolds number vector for Colburn factor, с которым они должны объединиться, чтобы выполнить табличные точки останова.
Этот параметр применяется исключительно к Heat transfer parameterization настройке Tabulated data - Colburn factor vs. Reynolds number
.
Reynolds number vector for Nusselt number
- Число Рейнольдса в каждой точке останова в интерполяционной таблице для числа НуссельтаЧисло Рейнольдса в каждой точке останова в интерполяционной таблице для числа Нуссельта. Таблица является двухсторонней, и числа Рейнольдса и Прандтля служат независимыми координатами. Блок интер- и экстраполирует точки останова, чтобы получить число Нуссельта при любом числе Рейнольдса. Интерполяция является MATLAB linear
тип и экстраполяция nearest
.
Числа Рейнольдса должны быть больше нуля и увеличиваться монотонно слева направо. Они могут проходить через ламинарную, переходную и турбулентную зоны. Размер вектора должен равняться количеству строк в параметре Nusselt number table. Если таблица имеет m строки и n столбцов, вектор числа Рейнольдса должен быть m элементами.
Этот параметр применяется исключительно к Heat transfer parameterization настройке Tabulated data - Nusselt number vs. Reynolds number & Prandtl number
.
Prandtl number vector for Nusselt number
- Номер Прандтля в каждой точке останова в интерполяционной таблице для номера НуссельтаНомер Prandtl в каждой точке останова в интерполяционной таблице для номера Нуссельта. Таблица является двухсторонней, и числа Рейнольдса и Прандтля служат независимыми координатами. Блок интер- и экстраполирует точки останова, чтобы получить номер Нуссельта по любому номеру Прандтля. Интерполяция является MATLAB linear
тип и экстраполяция nearest
.
Числа Прандльта должны быть больше нуля и увеличиваться монотонно слева направо. Они могут проходить через ламинарную, переходную и турбулентную зоны. Размер вектора должен равняться количеству столбцов в параметре Nusselt number table. Если таблица имеет m строки и n столбцов, вектор числа Prandtl должен быть n элементами.
Этот параметр применяется исключительно к Heat transfer parameterization настройке Tabulated data - Nusselt number vs. Reynolds number & Prandtl number
.
Nusselt number table, Nu (Re,Pr)
- Номер Нуссельта в каждой точке останова в интерполяционной таблице по номерам Рейнольдса и ПрандтляНомер Нуссельта в каждой точке останова в его интерполяционной таблице по номерам Рейнольдса и Прандтля. Блок интер- и экстраполирует точки останова, чтобы получить число Нуссельта для любой пары чисел Рейнольдса и Прандтля. Интерполяция является MATLAB linear
тип и экстраполяция nearest
. Путем определения числа Нуссельта в таблицу подается вычисление, из которого выводится коэффициент теплопередачи между жидкостью и стенкой.
Числа Нуссельта должны быть больше нуля. Они должны выровняться сверху вниз в порядке увеличения числа Рейнольдса и слева направо в порядке увеличения числа Прандльта. Количество строк должно равняться размеру параметра Reynolds number vector for Nusselt number, а количество столбцов должно равняться размеру параметра Prandtl number vector for Nusselt number.
Этот параметр применяется исключительно к Heat transfer parameterization настройке Tabulated data - Nusselt number vs. Reynolds number & Prandtl number
.
Fouling factor
- Мера теплового сопротивления из-за обрастания отложений1.6e-4 K/W
(по умолчанию) | скаляр с модулями измерения температуры по степениИзмерение теплового сопротивления из-за обрастания отложений, которые со временем, как правило, строятся на открытых поверхностях стенки. Отложения, когда они накладывают между жидкостью и стенкой новый твердый слой, через который должно проходить тепло, добавляют к пути теплопередачи дополнительное тепловое сопротивление. Загрязняющие отложения растут медленно, и обусловленное ими сопротивление, соответственно, принято постоянным во время симуляции.
Minimum fluid-wall heat transfer coefficient
- нижняя граница коэффициента теплопередачи100 W/(m^2 * K)
(по умолчанию) | скаляр с модулями мощности/площади/температурыНижняя граница коэффициента теплопередачи между жидкостью и стенкой. Если при вычислении возвращается более низкий коэффициент теплопередачи, эта граница заменяет вычисленное значение.
Heat transfer surface area
- Совокупная площадь поверхности теплопередачи на стороне контролируемой жидкости0.4 m^2
(по умолчанию) | скаляр с модулями измерения длины в квадратеСовокупная площадь поверхности теплопередачи на стороне контролируемой жидкости
Fouling factor
- Мера теплового сопротивления из-за обрастания отложений1e-4 K/W
(по умолчанию) | скаляр с модулями измерения длины в квадрате от температуры по степениИзмерение теплового сопротивления из-за обрастания отложений, которые со временем, как правило, строятся на открытых поверхностях стенки. Отложения, когда они накладывают между контролируемой жидкостью и стенкой новый твердый слой, через который должно проходить тепло, добавляют к пути теплопередачи дополнительное тепловое сопротивление. Загрязняющие отложения растут медленно, и обусловленное ими сопротивление, соответственно, принято постоянным во время симуляции.
Minimum fluid-wall heat transfer coefficient
- нижняя граница коэффициента теплопередачи100 W/(m^2 * K)
(по умолчанию) | скаляр с модулями мощности/площади/температурыНижняя граница коэффициента теплопередачи между контролируемой жидкостью и стенкой. Если при вычислении возвращается более низкий коэффициент теплопередачи, эта граница заменяет вычисленное значение.
Thermal liquid initial temperature
- Температура в канале тепловой жидкости в начале симуляции293.15 K
(по умолчанию) | скаляр с модулями измерения температурыТемпература в канале тепловой жидкости в начале симуляции.
Thermal liquid initial pressure
- Давление в канале тепловой жидкости в начале симуляции0.101325 MPa
(по умолчанию) | скаляр с модулями измерения давленияДавление в канале тепловой жидкости в начале симуляции.
E-NTU Heat Transfer | Heat Exchanger Interface (TL) | Simple Heat Exchanger Interface (TL) | Specific Dissipation Heat Transfer
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.