管道连接 |
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1 |
介质进口 |
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2 |
介质出口 |
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3 |
疏水 |
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4 |
抽取率的控制入口(M) |
组件19用于排出湿蒸汽。它对纯水 (X=0) 或纯蒸汽 (X=1) 无效。
该组件可与流体入口一起使用
• 蒸汽
• 水
• 两相流体,液体
• 两相流体,液体
如果入口流体是水,那么这个组件也可以用于蒸汽分离。
对于排放其它液体(如燃料),可使用组件54(干燥器)。
排湿程度由规格值M3M1W定义。当M3M1W=1时,全部水分被排出。然后,蒸汽流就为饱和蒸汽。如果工艺上需要纯湿蒸汽,那这可能是必要的。
M3M1W提供了三种解释排水程度的可能性。规格值FSPEC定义了这些可能性中的哪一个被使用:
For FSPEC = 0, M3M1W意味着实际水分的相对减少
For FSPEC = 1, M3M1W意味着分离水与入口水的质量比
For FSPEC = -1, M3规格来自外部
例如:100kg/s湿蒸汽,蒸汽含量为90%。因此,入口处的流量包括90kg/s蒸汽和10kg/s液态水。M3M1W输入80%。
对于FSPEC = 0 ,计算方法如下:
相对湿度要减少80%。对于90%的蒸汽含量,入口处的水分百分比为10%。因此,它必须减少80%到2%。这相当于出口处的蒸汽含量为98%。计算表明,为此必须抽取8.167 kg/s的水。
此后,还剩下1.833 kg/s的水,这就导致出口处的蒸汽含量为90 / 91.833 = 0.98。
在FSPEC=1的情况下,计算方法如下:
从10 kg/s的进水中,有80%的水被分离出来。因此,还剩2kg/s。因此,出口处的蒸汽含量为90/92=0.978。
也可以将M3M1W留空。这样就可以从外部来指定排水质量流量(例如通过一个测量点)。
用于控制组件属性的逻辑入口(连接点4)
(另见:编辑组件 --> 端口)
为了使组件属性,如效率或传热系数(变化量)能够从外部访问(用于控制或调节),可以将相应的值作为指数测量值(规格值FIND)放在辅助线上。在组件中,同样的指数必须作为规格值IPS输入。
也可以将这些值放在直接连接到组件的逻辑管道上(请参见FVALM3M1W=2,变化变量。M3M1W,范围: 质量流量)。)
这样做的好处是,分配的情况是在图形上可见,可以避免出错(如复制时)。
该逻辑管道的激活也可以以计算模式为条件。这样,这个功能就也可以用于设计,而不必一直用手动来切换。
为此,标志FVALM3M1具有以下设置功能
.此选项适用于组件2、6、8、13、18、19、23、24和94。
自动传输
与许多其它组件一样,对于组件19也适用:如果一个组件属性(这里指水的抽取系数M3M1W)是通过逻辑连接来指定(这里的引脚4,FVALM3M1W必须设置为2),该值将被转移给设计情况中的相应规格值(这里的M3M1W)。
为了能够在设计计算中抑制这种传输,或者在非设计计算中强制执行该传输,像在大多数其它组件中一样,标志FMODE,被添加到这两个组件中。但这里不存在"蓝色"值。
注:
对于这个组件,有两种解释排水系数的选项:
如果从外部指定排放质量流量(FSPEC=-1),则在M3M1W中输入与相对应出口含水量减少的值,因为这也是组件的默认设置。
FMODE |
计算模式的标志 表达式 =0: 如模型中的全局设置 =1: 局部非设计,即总是非设计计算模式,即使是在全局设计的情况下。 = -1: 局部设计 |
FVALM3M1W |
湿度抽取程度的验证 如父工况(子工况为可选项) 表达式 = 0:由规格值M3M1W(固定)给出,未校核 = 1:(已废弃)由假测量点IPS给出(可验证) |
FSPEC |
M3M1W的解释: 如父工况(子工况为可选项) 表达式 = 0:减少出口处的液态水含量 = 1:从进水中抽取的质量份数 =-1:从外部给定M3 |
M3M1W |
质量流量比:M3/M1(根据FSPEC) |
IPS |
假测量点的指数 |
一般来说,所有的输入需要可见。通常会提供默认值。
更多关于输入域的颜色和描述的信息,请参见 编辑组件/规格值。
关于设计值与非设计值以及标称值的更多信息,请参见通用/接受标称值。
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显示选项 1 |
点击 >> 组件 19 示例 << 加载示例。