کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
7058380 1458077 2013 12 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Dynamic response of a single-phase rectangular natural circulation loop to different excitations of input power
ترجمه فارسی عنوان
پاسخ دینامیکی یک حلقه طبیعی مستطیلی تک فاز به تحریک های مختلف قدرت ورودی
کلمات کلیدی
ترجمه چکیده
تجزیه و تحلیل دینامیکی واکنش های سیستم در طول تغییر ناگهانی در قدرت ورودی برای حلقه های تک فاز حلقه های طبیعی فقط یک مفهوم جدید است. مطالعه حاضر به طور نظری رفتارهای گذرا از حلقه های مستطیلی را بررسی می کند که به طور مستقیم به حرارت و خنک کننده خنک کننده متصل می شوند. اشکال غیرمستقیم معادلات حاکم در کنار روابط بسته شدن مناسب استفاده شده است. سه سیگنال اساسی، داشتن پروفیل گام، رمپ و نمایشی، و یک سیگنال نمایشی اصلاح شده به تازگی تعریف شده بر روی قدرت ورودی در طول افزایش و کاهش قدرت اعمال شده است. تغییرات گشتاور و نمایشی به علت ماهیت تحرک گذار، موجب شده است سیستم به سوی بی ثباتی در طول افزایش قدرت برسد. این سیستم همچنین طول می کشد برای دستیابی به حالت پایدار برای کاهش قدرت به حالت پایدار پس از یک تغییر گام. برای بهبود عملکرد، می توان یک سیگنال گام را به میزان برابر افزایش داد. افزایش تعداد افزایش و فاصله زمانی بین گام های متوالی، عملیات برق بالاتر می تواند برای مدت طولانی ادامه یابد. سیگنال نشانگر اصلاح شده در مقایسه با دیگران، هر دو در طول افزایش و کاهش قدرت، برتر است. این اجازه می دهد تا یک گرادینت در حال افزایش در طول گذرگاه های قدرت و از این رو نرخ رشد نوسان بسیار کوچکتر است.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی شیمی جریان سیال و فرایندهای انتقال
چکیده انگلیسی
Dynamic analyses of system responses during sudden change in input power for single-phase natural circulation loops are only a very recent concept. The present study theoretically investigates the transient behaviour of rectangular loops, subjected to direct heat addition and convective cooling. Non-dimensional forms of governing equations have been used alongside suitable closure relations. Three fundamental signals, having step, ramp and exponential profiles, and a newly-defined modified exponential signal have been applied on input power during power increase and decrease. Step and exponential changes have been found to lead the system towards instability during power up-surge, due to the impulsive nature of transition. The system also takes long time to attain steady-state for power decrease to a stable state following a step change. Step signal can be broken into equal increments for better performance. Increasing the number of increments and time-lag between successive steps, higher power operation can be sustained for a longer duration. Modified exponential signal has been found to be superior compared to others, both during power increase and decrease. It allows a moderately increasing gradient during power transients and hence the rate of oscillation growth is much smaller.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: International Journal of Heat and Mass Transfer - Volume 65, October 2013, Pages 131-142
نویسندگان
, , ,