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    组件 60:通用混合器
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    组件 60:通用混合器


    规格

     

    管道连接

    1

    流体入口

    2

    流体出口

    3

    混合物

     

    通用       用户输入值       应用物理公式       显示       示例

     

    通用

    组件60是一个混合器,它可以以不同的方式使用:

    这个组件的优点是可以通过指定规格值来修改其配置。因此,可以在子工况和EbsScript中被修改。

    这些标志的设置可能对收敛行为很重要。更多的通用规格指定对于收敛性来说更加困难。例如:如果设置 FSPECM= "M1 或 M2 或 M3 给定 "存在收敛性问题,而M3在模型中是已知的,那么将设置改为 "M3 给定"对收敛性更好。


    与FSPECP、FSPECH和FSPECM类似的还有一个 FSPECX 标志。它允许定义在哪些引脚上要指定一个组份,然而,这个标志只有在材料方程被集成到方程系统中时才能使用。(模型选项-->模拟-->迭代,物料方程的集成程度)

     

    注意事项: 流体的混合

    由于对 "空气"、"烟气"、"煤气"、"粗气"、"煤"、"油"、"用户自定义 "等类型的管道进行了标准化处理,因此每一个管道中都可以出现几乎相同的物质。不过,由于添加的物质会在下面的组合框中进一步显示,所以在输入时的处理方式不会改变。
    这种标准化允许混合不同的燃料(如油和气)。组件60(通用混合器)和组件28(水箱(混合点))都可用于此。其优点是,由此不再需要为每种情况下的不同燃料类型建立单独的燃烧室模型。

     

    电压的处理方法
     

    之前,出口线(U2)上的电压与主进口线(U1)上的电压相等,并检查辅助进口线(U3)上的电压是否与之一致。

    由于在扩展组件158的应用范围,作为电力管道时,发现采用不同的变种来传递电压是有意义的。这些变种之间的切换是通过标志 FSPECU 来实现的:

     

     类似组件:

    组件37(在管道3上无节流的混合器即简单混合器):

    在组件37中,主质量流1和辅助质量流3汇集在一起。假设在组件中主质量流的压力没有节流,这意味着辅助质量流的压力与主质量流的压力相同。而它取自于主质量流。在辅助质量流中,只需要定义焓和流量。

    组件3(在管道3上有节流的混合器即节流混合器):

    另一个选择是组件3,其中辅助质量流是节流的,这意味着必须设定辅助质量流的压力,而且这个压力必须大于主质量流的压力。


    用户输入值

     

    M3M2

    质量流之比:M3/M2

    FSPECP

    压力处理的标志

     

    如父工况(子工况为可选项)

    表达式

    =10: P2=P1, (P1 或 P2) 和 P3 给定

    =11: P2=P1, P1 和 P3 给定

    =12: P2=P1, P2 和 P3 给定

    =20: P1=P2=P3, P1 或 P2 或 P3 给定

    =21: P1=P2=P3, P1 给定

    =22: P1=P2=P3, P2 给定

    =23: P1=P2=P3, P3 给定

    =30: P2=P3, (P2 或 P3) 和 P1 给定

    =32: P2=P3, P2 和 P1 给定

    =33: P2=P3, P3 和 P1 给定

    =100: P2=min(P1,P3), P1 和 P3 给定

    =101: P2=min(P1,P3), P1 和 (P2 或 P3) 给定

    =103: P2=min(P1,P3), P3 和 (P1 或 P2) 给定

    =200: P2=min(P1,P3), 如果 M1 和 M3>0, P1 和 P3 给定                     

    =0: (旧模式) P2=min(P1,P3)

    =1: (旧模式) P1 = P2 = P3

    =2: (旧模式) P2=min(P1,P3) if M1 和 M3 >0

    FSPECH

    焓处理的标志

     

    如父工况(子工况为可选项)

    表达式

    =10: H1=H2=H3, 3个中的1个 给定

    =11: H1=H2=H3, H1 给定

    =12: H1=H2=H3, H2 给定

    =13: H1=H2=H3, H3 给定

    =200: 任意2个给定

    =213: H2 由 H1 和 H3 计算而来

    =212: H3 由 H1 和 H2 计算而来

    =223: H1 由 H2 和 H3 计算而来

     

    =0: (旧) H2 由 H1 和 H3 计算而来

    =1: (旧) H2 指定, (H1=H3=H2)

    =2: (旧) H3 由 H1 和 H2 计算而来

    FSPECM

    质量流处理的标志

     

    如父工况(子工况为可选项)

    表达式

    =0: 任意2个给定

    =1: M1 和 (M2 或 M3) 给定

    =2: M2 和 (M1 或 M3) 给定

    =3: M3 和 (M1 或 M2) 给定

    =12: M1 和 M2 给定

    =23: M2 和 M3 给定

    =13: M1 和 M3 给定

    =100: M1 或 M2 或 M3 给定

    =101: M1 给定

    =102: M2 给定

    =103: M3 给定

    FSPECX

    物料方程的标志                                 

     

    如父工况(子工况为可选项)

    表达式

    =0: 任意给定

    =1: 引脚 1 和 (2 或 3) 给定

    =2: 引脚 2 和 (1 或 3) 给定

    =3: 引脚 3 和 (1 或 2) 给定

    =12: 引脚 1 和 2 给定

    =23: 引脚 2 和 3 给定

    =13: 引脚 1 和 3 给定

    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。


    物理应用

    方程式

    所有情况

     

    M2    = M1 + M3                             

    M3    = M2 * M3M2                        

    (如果未指定M3M2,则不使用此公式)

             

    for FSPECP=0:

    P2    = P1   if P1 < P3                

    P2    = P3   if P1 > P3                 

     

    for FSPECP=1:

    P1    = P2                                   

    P3    = P2                                   

     

    for FSPECP=2:

    P2 = P1   if P1 < P3 and M1 > 0.001*M3

    P2 = P3   if P1 > P3 and M3 > 0.001*M1

     

    for FSPECH=0:

    H2*M2 = H1*M1 + H3*M3             

     

    for FSPECH=1:

    H1 = H2                                          

    H3 = H2                                           

    T2    = f (P2,H2)

    若第2管道为湿蒸汽,则 X2 = f(P2,H2)

    Q2    = Q1 + Q3

    NCV2   = (NCV1 * M1 + NCV3 * M3) / M2

     

     

      


    组件显示

    显示选项 1

    显示选项 2

    示例

    点击 >> 组件 60 示例 << 加载示例。