мові програмування BASIC, яка базується на даному алгоритмі.
8.3 Характеристика програми розрахунку АПО
Текст програми розрахунку приведений у додатку И .Розрахунки приведені у додатку І.
Характеристика ідентифікаторів приведена у таблиці 8.1.
Таблиця 8.1 – Таблиця індентифікаторів
Назва показника | Позначення | Одиниця вимірювання
в алгоритмі | в програмі
Температура газу на вході АПО | Tg1 | ?C
Задана кінцева температура газу | TG22 | ?C
Витрата газу | qg | млн.м3/добу
Тиск газу | Pg | МПа
Продуктивність вентилятора | Qven | м3/год
Площа поперечного перерізу ходу | SA | м2
Внутрішній діаметр трубок | DW | м
Зовнішній діаметр трубок | Dz | м
Витрата повітря у вузькому перерізі | Wpov | м/с
Товщина стінки трубки | ST | м
Атмосферний тиск | Ppov | Па
Температура навколишнього середовища | Tpov | ?C
Таплоємність повітря | CPpov | кДж/(кг*К)
Коефіцієнт збільшення тепловіддачі | F1 | -
Густина повітря | ROpov | кг/м3
Масова витрата повітря | Mpov | кг/с
Температура повітря на виході АПО | Tpov2 | ?C
Бльша різниця температур | TET1 | ?C
Менша різниця температур | TET2 | ?C
Сердня різниця температур | TETM | ?C
Коефіцієнт стисливості газу | Zg | -
Густина газу | ROg | кг/м3
Швидкість газу в АПО | Wg | м/с
Критерій Рейнольдса для газу | REgas | -
Коефіцієнт теплопровідності газу | LA | Вт/(м*К)
Критерій Прандтля для газу | PRg | -
Критерій Нуссельта для газу | NU2 | -
Коефіцієнт тепловіддачі від газу до внутрішньої поверхні трубки | ALF2 | Вт/(м2*К)
Середня температура повітря | TCpov | ?C
Середня теплоємність газу | CPg | Дж/(кг*К)
Кількість відданого тепла | Qtg | кВт
Коефіцієнт динамічної в’язкості повітря | ETApov | Па*с
Критерій Рейнольдса для повітря | REpov | -
Критерій Нуссельта для повітря | NU1 | -
Продовження таблиці – 8.1
Назва показника | Позначення | Одиниця вимірювання
в алгоритмі | в програмі
Коефіцієнт теплопровідності повітря | LApov | Вт/(м*К)
Коефіцієнт тепловіддачі від зовнішньої поверхні трубки до повітря | ALF1 | Вт/(м2*К)
Коефіцієнт теплопередачі | K | Вт/(м2*К)
Поправка на непротивоточність | EPS | -
Допоміжна характеристика | RT | -
Допоміжна характеристика | PT | -
Кількість відданого тепла | Q11 | кВт
Коефіцієнт теплопровідності стінки | LAS | Вт/(м*К)
Кількість АПО | Apo | -
Розрахована температура газу | Tg2 | ?C
Відносна густина газу | del | -
Масова секундна витрата газу | Mg | кг/с
Середня температура газу | tgc | ?C
Середня температура газу | Tgk | ?C
Програма побудована на циклічній структурі, розрахунок виконується n раз для кожного режиму роботи КС. Вихідні дані для проведення розрахунку (витрата газу, температура газу, тиск газу та температура навколишнього середовища) витягуються з файлу, у який записуються результати розрахунку режимів роботи КС. Результати розрахунку АПО за допомогою програми розрахунку приведені у додатку І.
8.4 Аналіз роботи блоку охолодження газу
Аналізуючи роботу блоку охолодження газу слід відмітити, що заданою температурою газу на виході КС є температура 40 ?С. Проаналізуємо звітній період помісячно беручи режими роботи на початку і в кінці кожного місяця року.
В січні місяці працював тільки один агрегат, витрата стабільно трималась на рівні 50 млн.м3 /добу, температура повітря була досить високою, тому кількість АПО за цей місяць становила 2 апарати.
В лютому теж працював тільки один агрегат і кількість апаратів становила: на початку 2 АПО і в кінці 3 АПО.
В березні місяці включилась в роботу друга турбіна і витрата збільшилась майже в два рази, температура повітря підвищилась і відповідно збільшилась кількість АПО в середньому до 4 АПО.
В квітні температура повітря ще більш піднялась, витрата газу збільшилась до 90 млн.м3 /добу і відповідно збільшилась кількість АПО в середньому до 6.
В травні витрата трималась на рівні 85 млн.м3 /добу, температура повітря збільшилась і кількість АПО становила 10 шт.
В літній період температура повітря стабільно трималась на рівні 20-30 оС і максимального рівня вона досягла у червні місяці. Витрата становила 75-85 млн.м3 /рік. Відповідно кількість АПО з початку літа з 7 апаратів піднялась в кінці до максимального значення за період аналізу 14 апаратів.
В осінній період витрата трималась на рівні 80-90 млн.м3 /добу, температура повітря почала знижуватись і відповідно кількість АПО з початку осінні зменшилась к середньому з шести до чотирьох.