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省エネルギー システムの分析方法

概要

ソース: リカルド ・ メヒア アルバレスとコメディフランセーズ Hikmat ジャバー、機械工学科、ミシガン州立大学、イースト ランシング、MI

この実験の目的は、フロー ・ システムの性能を決定するエネルギー方程式の適用を示すことです。このためには、安定した、非圧縮性流れのエネルギー方程式はゲート弁付け短管に適用されます。ゲート弁は徐々 に閉じられます、流況への影響が特徴です。さらに、このフロー システムと流れを駆動するファン間の相互作用はファンの特性曲線付きシステム曲線を比較することによって検討しました。

この実験の流れを制限するバルブによるエネルギー散逸の使用方法の理解に役立ちます。また、同じ原則の下で、この実験はシャープな入口の間で圧力変化を使用して流量を測定する簡単な方法を提供しています。

手順

1. 施設の設定

  1. 施設内に流れがないのでファンが実行されていないことを確認します。
  2. データ集録システム (図 4A) 図 2 b の回路図に従うことを確認します。
    1. 圧力トランスデューサー #1 の正のポートを接続 (参照図 2 b を参照)、弁の上流圧力タップする ()。
    2. 部屋の条件には、圧力トランスデューサー #1 の負のポートは開いたままにしておきます (受信機:)。したがって、この探触子の読書を直接されます
    3. チャンバー圧力タップに圧力トランスデューサー (参照図 2 b を参照してください) #2 の正のポートを接続 (.css-f1q1l5{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:flex-end;-webkit-box-align:flex-end;-ms-flex-align:flex-end;align-items:flex-end;background-image:linear-gradient(180deg, rgba(255, 255, 255, 0) 0%, rgba(255, 255, 255, 0.8) 40%, rgba(255, 255, 255, 1) 100%);width:100%;height:100%;position:absolute;bottom:0px;left:0px;font-size:var(--chakra-fontSizes-lg);color:#676B82;}

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結果

現在の測定の結果を図 5に示します。ここでは、黒の実線は、式 (2) と各弁の損失係数の異なる値の式 (3) とレッドライン生成されました。図では、バルブを閉じると、システムの曲線がその傾きを増加することは明らかです。つまり、この実験は、バルブの操作の後ろの主義は流れを制限し消費エネルギーを増やすことを示します。一方、式 (5) からそれ...

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申請書と概要

この実験は、管内の弁のアクションを特徴付けるエネルギー方程式の応用を検討しました。バルブは、消費エネルギーを増やすことによって流れの抵抗を誘導することが観察されました。検討フロー システムに沿う圧力降下は流量の二乗に比例するエネルギー散逸の影響は、比例係数の大きさによってキャプチャされます。この係数は、バルブを含むフロー システムのすべての要素の損失?...

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参考文献
  1. White, F. M. Fluid Mechanics, 7th ed., McGraw-Hill, 2009.
  2. Munson, B.R., D.F. Young, T.H. Okiishi. Fundamentals of Fluid Mechanics. 5th ed., Wiley, 2006.
タグ
Conservation Of EnergySystem AnalysisMechanical SystemsEnergy AccountingOperating ConditionsSimplified AnalysisFlow SystemGate ValveOperating PointLoss CoefficientFlow FacilityPlenumAtmospheric ConditionsSharp EntranceOpen DischargeOrifice PlateCentrifugal FanKinetic EnergyPotential EnergyThermodynamic Components

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0:07

Overview

1:00

Principles of Conservation of Energy Analysis

4:52

Preparing the Flow Chamber

7:11

Data Analysis

8:17

Results

9:07

Applications

9:55

Summary

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