THE INFLUENCE OF PARTICULAR PARAMETERS ON THE TEMPERATURE DISTRIBUTION IN THE IMPLETION OF REGENERATIVE HEAT EXCHANGER

Podobne dokumenty
WYZNACZENIE ROZKŁADU TEMPERATUR STANU USTALONEGO W MODELU 2D PRZY UŻYCIU PROGRMU EXCEL

MODELOWANIE ROZKŁADU TEMPERATUR W PRZEGRODACH ZEWNĘTRZNYCH WYKONANYCH Z UŻYCIEM LEKKICH KONSTRUKCJI SZKIELETOWYCH

Machine Learning for Data Science (CS4786) Lecture 11. Spectral Embedding + Clustering

MODELOWANIE PRZEPŁYWU POWIETRZA W KANAŁACH WENTYLACYJNYCH PIECZARKARNI

THE INFLUENCE OF THE ENGINE LOAD ON VALUE AND TEMPERATURE DISTRIBUTION IN THE VALVE SEATS OF TURBO DIESEL ENGINE

Modelowanie zagadnień cieplnych: analiza porównawcza wyników programów ZSoil i AnsysFluent

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Machine Learning for Data Science (CS4786) Lecture11. Random Projections & Canonical Correlation Analysis

Hard-Margin Support Vector Machines

Podstawy termodynamiki

THE TEMPERATURE DISTRIBUTION AROUND THE SINGLE VERTICAL GROUND HEAT EXCHANGER CALCULATED BY THE USAGE OF THE METHOD OF ELEMENTARY BALANCES

DIAGNOSTYKA WYMIENNIKÓW CIEPŁA Z UWIARYGODNIENIEM WYNIKÓW POMIARÓW EKPLOATACYJNYCH

ZASTOSOWANIE OKRĄGŁEGO OŻEBROWANIA RUR GRZEWCZYCH W OGRZEWANIU PODŁOGOWYM

Analiza wymiany ciepła w przekroju rury solarnej Heat Pipe w warunkach ustalonych

WPŁYW SIŁY PIEZOELEKTRYCZNEJ NA CZĘSTOŚĆ DRGAŃ KOLUMNY NIELINIOWEJ Z PRĘTEM PIEZOCERAMICZNYM

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

OKREŚLENIE TERMICZNEJ STAŁEJ CZASOWEJ ŻELBETOWEJ PRZEGRODY BUDOWLANEJ W ZALEŻNOŚCI OD WARUNKÓW ZEWNĘTRZNYCH I JEJ STRUKTURY

ANALIZA WYMIANY CIEPŁA OŻEBROWANEJ PŁYTY GRZEWCZEJ Z OTOCZENIEM

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesn"t start automatically

Rozpoznawanie twarzy metodą PCA Michał Bereta 1. Testowanie statystycznej istotności różnic między jakością klasyfikatorów

SYMULACJA KRZEPNIĘCIA OBJĘTOŚCIOWEGO METALI Z UWZGLĘDNIENIEM PRZECHŁODZENIA TEMPERATUROWEGO

WYKORZYSTANIE METODY ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH W MODELOWANIU WYMIANY CIEPŁA W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ WYKONANEJ Z PUSTAKÓW STYROPIANOWYCH

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS

Analiza dynamiczna złożonych zamkniętych łańcuchów kinematycznych 1

Projekt 9: Dyfuzja ciepła - metoda Cranck-Nicloson.

Wstęp do fizyki budowli

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX

Kiedy przebiegają reakcje?

ANALIZA EKSPLOATACYJNA TRWAŁOŚCI ZESTAWÓW KOŁOWYCH TRAMWAJÓW

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. Poszukiwanie optymalnej średnicy rurociągu oraz grubości izolacji

WPŁYW SZYBKOŚCI STYGNIĘCIA NA WŁASNOŚCI TERMOFIZYCZNE STALIWA W STANIE STAŁYM

SYMULACJA NUMERYCZNA KRZEPNIĘCIA KIEROWANEGO OCHŁADZALNIKAMI ZEWNĘTRZNYMI I WEWNĘTRZNYMI

Przykład 5.1. Kratownica dwukrotnie statycznie niewyznaczalna

MODELLING OF THE HEAT LOAD IN THE PISTON OF TURBO DIESEL ENGINE - CONTINUATION

Few-fermion thermometry

SPOSÓB WYZNACZANIA MAKSYMALNEGO PRZYROSTU TEMPERATURY W PROCESIE TARCIA METALI

OPTYMALIZACJA ALGORYTMÓW WYZNACZANIA RUCHU CIECZY LEPKIEJ METODĄ SZTUCZNEJ ŚCIŚLIWOŚCI

Optymalizacja konstrukcji wymiennika ciepła

WENYLATORY PROMIENIOWE ROOF-MOUNTED CENTRIFUGAL DACHOWE WPD FAN WPD

Dominika Janik-Hornik (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) Kornelia Kamińska (ESN Akademia Górniczo-Hutnicza) Dorota Rytwińska (FRSE)

Zmiany techniczne wprowadzone w wersji Comarch ERP Altum

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

NUMERYCZNO-EKSPERYMENTALNA METODA WYZNACZANIA LOKALNEGO OBCIĄŻENIA CIEPLNEGO ŚCIAN KOMÓR PALENISKOWYCH KOTŁA.

OPIS KONSTRUKCJI DESIGN DESCRIPTION

Metoda Elementów Skończonych. Projekt: COMSOL Multiphysics 3.4.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3


Przykład 4.1. Belka dwukrotnie statycznie niewyznaczalna o stałej sztywności zginania

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

TEORETYCZNY MODEL PANEWKI POPRZECZNEGO ŁOśYSKA ŚLIZGOWEGO. CZĘŚĆ 3. WPŁYW ZUśYCIA PANEWKI NA ROZKŁAD CIŚNIENIA I GRUBOŚĆ FILMU OLEJOWEGO

Convolution semigroups with linear Jacobi parameters

BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

DUAL SIMILARITY OF VOLTAGE TO CURRENT AND CURRENT TO VOLTAGE TRANSFER FUNCTION OF HYBRID ACTIVE TWO- PORTS WITH CONVERSION

ZASTOSOWANIE METODY ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH W PROCESIE TOPNIENIA MEDIUM

Zadanie 1. Udowodnij, że CAUS PRAM. Załóżmy przetwarzanie przyczynowo spójne. Dla każdego obrazu historii hv i zachodzi zatem:

WPŁYW ZMIENNOŚCI DOSTARCZONEJ MOCY CIEPLNEJ NA TEMPERATURĘ POMIESZCZEŃ OGRZEWANYCH

Kiedy przebiegają reakcje?

CATALOGUE CARD LEO S L XL / BMS KARTA KATALOGOWA LEO S L XL / BMS

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

INSTRUKCJE JAK AKTYWOWAĆ SWOJE KONTO PAYLUTION

SubVersion. Piotr Mikulski. SubVersion. P. Mikulski. Co to jest subversion? Zalety SubVersion. Wady SubVersion. Inne różnice SubVersion i CVS

Nazwa projektu: Kreatywni i innowacyjni uczniowie konkurencyjni na rynku pracy

AN EFFECT OF FLOW NON-UNIFORMITY IN EARTH-TO-AIR MULTI-PIPE HEAT EXCHANGERS (EAHEs) ON THEIR THERMAL PERFORMANCE

TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

WENTYLATORY PROMIENIOWE SINGLE-INLET DRUM BĘBNOWE JEDNOSTRUMIENIOWE CENTRIFUGAL FAN

WYMIANA CIEPŁA W PROCESIE TERMICZNEGO EKSPANDOWANIA NASION PROSA W STRUMIENIU GORĄCEGO POWIETRZA

ZASTOSOWANIE SPLOTU FUNKCJI DO OPISU WŁASNOŚCI NIEZAWODNOŚCIOWYCH UKŁADÓW Z REZERWOWANIEM

ROZWIAZANIE PROBLEMU USTALONEGO PRZEPLYWU CIEPLA W SYSTEMIE ADINA 900 Nodes Version 8.2

METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO. Termokinetyka

Wyznaczanie współczynnika przenikania ciepła lutni elastycznych. 1. Wstęp PROJEKTOWANIE I BADANIA

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH

OSI Data Link Layer. Network Fundamentals Chapter 7. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1

Numeryczna symulacja rozpływu płynu w węźle

PROJEKTOWANIE FASAD WENTYLOWANYCH ZE ZREDUKOWANYMI STRATAMI CIEPŁA DESIGNING OF VENTILATED FASADES WITH REDUCED HEAT LOSSES

Zasady rejestracji i instrukcja zarządzania kontem użytkownika portalu

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Zajęcia z języka angielskiego TELC Gimnazjum Scenariusz lekcji Prowadzący: Jarosław Gołębiewski Temat: Czas Present Perfect - wprowadzenie

Symulacja przepływu ciepła dla wybranych warunków badanego układu

CEE 111/211 Agenda Feb 17

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

The Diagrammatic Coaction

WERYFIKACJA EKONOMETRYCZNA MODELU CAPM II RODZAJU DLA RÓŻNYCH HORYZONTÓW STÓP ZWROTU I PORTFELI RYNKOWYCH

OpenPoland.net API Documentation

ANALIZA JEDNOSTKOWYCH STRAT CIEPŁA W SYSTEMIE RUR PREIZOLOWANYCH

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition)

MACIEJ MIJAKOWSKI, JERZY SOWA, PIOTR NAROWSKI

EGARA Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW r

INSPECTION METHODS FOR QUALITY CONTROL OF FIBRE METAL LAMINATES IN AEROSPACE COMPONENTS

KOMPUTEROWE MODELOWANIE SIECI WODOCIĄGOWYCH JAKO NARZĘDZIE DO ANALIZY PRĘDKOŚCI PRZEPŁYWU WODY

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR :: ::

(M2) Dynamika 1. ŚRODEK MASY. T. Środek ciężkości i środek masy

BADANIA CHARAKTERYSTYK HYDRAULICZNYCH KSZTAŁTEK WENTYLACYJNYCH

Typ VFR. Circular flow adjustment dampers for the adjustment of volume flow rates and pressures in supply air and extract air systems

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Network Services for Spatial Data in European Geo-Portals and their Compliance with ISO and OGC Standards

Strategic planning. Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw

Zmiana entropii w przemianach odwracalnych

Transkrypt:

DIANA CHYLIŃSKA Kece Unversty of Technoogy e-ma: danachynska@gma.com THE INFLUENCE OF PARTICULAR PARAMETERS ON THE TEMPERATURE DISTRIBUTION IN THE IMPLETION OF REGENERATIVE HEAT EXCHANGER A b s t r a c t The artce descrbes the process of unsteady heat transfer that occurs between the mpeton of regeneratve heat exchanger and the surroundng ar. A mathematca mode of ths phenomenon and ts exempary souton usng the method of eementary baances were presented. Numerca cacuatons usng Mathcad were apped. As a resut the set temperature fed s formed n the heat exchanger wa. The nfuence of the geometrca dmensons (ength of the fng) and ar veocty on the temperature dstrbuton n the f were anaysed. Keywords: regeneratve heat exchanger heat transfer non-statonary state the method of eementary baances. Introducton The use of regeneratve heat exchanger for heat recovery (coong) n the ventaton system or ar condtonng generay heps to reduce not ony the operatng costs of budngs by reducng energy demand for heatng and coong of suppy ar but aso the nvestment costs reated to the potenta use of heaters and ar cooers wth much smaer heat exchange surface []. There are two types of regeneratve heat exchangers used n ventaton systems:. A rotary heat exchanger (wth a rotatng storage mass). 2. A non-rotatng heat exchanger wth a mass accumuaton. Regeneraton s the process that occurs when streams of suppy and exhaust ar nterchangeaby fow the same area. Heat transfer n competng the regeneratve heat exchanger s a transent heat conducton. Sovng probems n the fed of transent heat fow wth anaytca methods often requres very good mathematca background [2]. Ths paper presents the computatona mode that aows the anayss of the temperature dstrbuton n the mpeton of the regeneratve heat exchanger for non-statonary condtons. The mode assumes onedmensona temperature fed. As an nta condton unform f temperature (a nodes) s assumed and the boundary condton of the thrd knd are adopted. The nfuence of the geometrca dmensons (ength of the fng) and ar veocty on the temperature dstrbuton n the f were anazed. 2. A mathematca mode of heat transfer n the mpeton of regeneratve heat exchanger (heatng process) Non-statonary one-dmensona heat conducton n the ayer of fng n the regeneratve heat exchanger was consdered. As a fng thckness δ was adopted. Due to the fact that next to the both sdes of the eement ar fow wth dentca parameters occurs anayss of temperature dstrbuton was made n the md-fng eement δ/2. The heatng process of fng was consdered. Heat transfer mode was deveoped usng one of the numerca methods for sovng heat conducton probems namey the method of eementary baances. The test area was dvded nto geometrc eements for whch the energy baance sheet based on the foowng assumptons was prepared: the average ar temperature Tpow sr a one-dmensona temperature fed: T = f(xτ) precondton: temperature of the pate: T(τ = 0) = const = 0 C 29

Dana Chyńska Fg.. The dvson of the test area on the geometrc eements (physca mode of heatng process) boundary condton of the thrd type: dt dx x= 0 = a [ Tpow T (0 τ )] constant pate parameters (c pm ρ m λ) and ar (c p ρ α) are known there are no nterna heat sources each eement s represented by a node that s ocated n the center of gravty of the eement each eement has temperature equa to the node s temperature whoe heat capacty of the eement s focused n the node nodes yng on the surface of the body are regarded as wthout capacty. Fgure ustrates the physca mode created for the case to anayse the temperature dstrbuton for the heatng process of the mpeton. In the non-statonary condtons assumng sobarc heat fow the heat nfow to the reevant node or nodes from the adjacent or surface of the body w ncrease enthapy. Energy baance equaton n the nodes n each ntervas can be wrtten as foows: sr Q p = Q = Q = DQ + Q2 2 = DQ2 + Q3 3 = DQ3 + Q Q = DQ () The resut s: Q = c G ( Tpow Tpow ) p p p k Tpowp Tpowk Q= a F T 2 Q = T T. 2. ) F + + x D m T T 2. + 2. D Q 2 Q2 = ( T T ) 2. 3. F + + 3Dx T3. + T3. D Q2 Q3 = ( T3. + T. + ) F D x T. + T. D Q3 Q = ( T. + T5. + ) F 3Dx T5. + T5. D Q. + (2) where: α therma dffuson coeffcent W/m 2 K c p heat capacty of ar J/kgK; G mass fow kg/s; Tpow p nta ar temperature C Tpow k 30

THE INFLUENCE OF PARTICULAR PARAMETERS ON THE TEMPERATURE DISTRIBUTION IN THE IMPLETION... fna ar temperature C; F surface m 2 λ therma conductvty coeffcent W/mK; T. node temperature C; Dx dstance m c pm specfc heat capacty of pate J/kgK m mass kg; Dt tme s. 3. The nfuence of ar veocty on the temperature dstrbuton n the mpeton of regeneratve heat exchanger the exampe of cacuaton The numerca cacuatons by means of Mathcad were presented. The foowng data were used: nta ar temperature Tpow p = 20 C therma dffuson coeffcent α = 0 W/m 2 K specfc heat capacty of ar c p = 005 J/kgK ar densty ρ p =.205 kg/m 3 therma conductvty coeffcent λ = 200 W/mK specfc heat capacty of pate c pm = 870 J/kgK densty of pate matera ρ m = 2700 kg/m 3 Dx = 0.002 m Dy = 0.2 m Dy h = 0.5 m b = 0.02 m = u. At the nta tme a constant temperature n a nodes n the anayzed area was assumed T(τ = 0) = const = 0 C. The foowng ar veoctes were consdered: u = 2 m/s u 2 = m/s. The fgure beow shows fragmentary resuts of made smuaton. Fgure 2 ustrates the temperature changes for the heatng process at the varous nodes of the mode n the subsequent tme ntervas wth ncorporaton of two varants of the ar fow rate. Fg. 2. The temperature dstrbuton for the heatng process at the varous nodes of the mode n the subsequent tme ntervas (wth ncorporaton of two varants of the ar fow rate). The nfuence of the geometrca dmensons on the temperature dstrbuton n the mpeton of regeneratve heat exchanger For the same data as n secton 3 computatona smuaton was performed takng nto account the ength of the mpeton Dy = 0.2 m oraz Dy = 0. m. The fgure beow shows fragmentary resuts of made smuaton. Fgure 3 ustrates the temperature changes for the heatng process at the varous nodes of the mode n the subsequent tme ntervas wth ncorporaton of two varants of the ength of the mpeton. Fg. 3. The temperature dstrbuton for heatng process n the varous nodes of the mode n the subsequent tme ntervas (wth ncorporaton of two varants of the ength of the mpeton) 5. Concusons Adopted mathematca mode and the sampe souton aow to make a smpfed cacuaton of the temperature dstrbuton n the fng on the regeneratve heat exchanger. It aso aows to estmate the fna temperature of the ar at a gven nta temperature of the ar. Wth t one can better understand the processes of heat exchange occurrng n the devce whch has an mpact on the determnaton of optmum operatng condtons of the heat exchanger. Through varous computatona smuatons t shows how sgnfcant mpact the ndvdua parameters: geometrc dmensons and arfow have on the work of the regenerator. References: [] Rosńsk M.: Odzyskwane cepła w wybranych technoogach nżyner środowska. Potechnka Warszawska Warszawa 202. [2] Hober T.: Ruch cepła wymennk. WNT Warszawa 986. 3

Dana Chyńska Dana Chyńska Wpływ wybranych parametrów na rozkład temperatury da okresu nagrzewana wypełnena regeneracyjnego wymennka cepła. Wprowadzene Zastosowane regeneracyjnego wymennka cepła do odzysku cepła (chłodu) w systeme wentyacj czy kmatyzacj zasadnczo umożwa obnżene ne tyko kosztów ekspoatacj budynków poprzez zmnejszene zapotrzebowana na cepło do ogrzana ochłodzena powetrza nawewanego ecz także kosztów nwestycyjnych zwązanych z możwoścą wykorzystana nagrzewnc chłodnc powetrza o znaczne mnejszej powerzchn wymany cepła []. Wyróżnamy dwa rodzaje regeneracyjnych wymennków cepła stosowanych w systemach wentyacj:. Rotacyjny wymennk cepła (z wrującą masą akumuacyjną) 2. Neobrotowy wymennk cepła z masą akumuacyjną. Regeneracja jest to proces zachodzący wówczas gdy strumene powetrza nawewanego wywewanego na zmanę omywają tę samą powerzchnę wymennka. Ruch cepła w wypełnenu regeneracyjnego wymennka cepła ma charakter neustaonego przewodzena cepła. Rozwązywane zadań z dzedzny neustaonego przepływu cepła metodam anatycznym często wymaga bardzo dobrego przygotowana matematycznego [2]. W nnejszej pubkacj przedstawono mode obczenowy pozwaający na anazę rozkładu temperatury w wypełnenu regeneracyjnego wymennka cepła da warunków nestacjonarnych. W modeu założono jednowymarowe poe temperatury. Jako warunek początkowy przyjęto jednakową temperaturę wypełnena (we wszystkch węzłach) oraz przyjęto warunek brzegowy trzecego rodzaju. Przeanazowano wpływ wymarów geometrycznych (długośc wypełnena) oraz prędkośc przepływu powetrza na rozkład temperatury w wypełnenu. 2. Mode matematyczny wymany cepła da nagrzewana wypełnena regeneracyjnego wymennka cepła Rozważono nestacjonarne jednowymarowe przewodzene cepła w warstwe wypełnena regeneracyjnego wymennka cepła. Jako wypełnene przyjęto płytę o grubośc δ. Ze wzgędu na fakt ż z obu stron eementu przepływa powetrze o dentycznych parametrach dokonano anazy rozkładu temperatury w połowe eementu wypełnena δ/2. Rozpatrzono proces nagrzewana wypełnena. Mode wymany cepła opracowano wykorzystując jedną z numerycznych metod rozwązywana zagadneń przewodzena cepła a manowce metodę bansów eementarnych. Badany obszar podzeono na eementy geometryczne sporządzono da nch banse energ uwzgędnając następujące założena: uwzgędnono średną temperaturę powetrza w otoczenu eementu wypełnena Tpow sr jednowymarowe poe temperatury T = f(xτ) warunek początkowy: temperatura płyty T(τ = 0) = const = 0 C warunek brzegowy III rodzaju: dt = a [ Tpowsr T (0 τ )] dx x= 0 stałe parametry materału wypełnena (c pm ρ m λ) oraz parametry powetrza (c p ρ α) brak obecnośc wewnętrznych źródeł cepła każdy eement reprezentowany jest przez węzeł eżący w środku cężkośc eementu cały eement ma temperaturę równą temperaturze węzła w węzłach eżących wewnątrz skupona jest cała pojemność cepna eementów węzły eżące na powerzchn cała traktowane są jako bezpojemnoścowe. Na rysunku przedstawono mode fzyczny opracowany w ceu dokonana anazy rozkładu temperatury da okresu nagrzewana wypełnena. 32

THE INFLUENCE OF PARTICULAR PARAMETERS ON THE TEMPERATURE DISTRIBUTION IN THE IMPLETION... Przy założenu zobarycznego przepływu cepła w warunkach nestacjonarnego przewodzena cepło dopływające do rozpatrywanego węzła z węzłów sąsednch ub z powerzchn cała powoduje przyrost entap eementu. Równana bansu energ da poszczegónych węzłów można zapsać w sposób przedstawony we wzorze (). W efekce otrzymujemy (2). 3. Wpływ prędkośc przepływu powetrza na rozkład temperatury w eemence wypełnena przykład obczenowy Przy użycu programu Mathcad wykonano obczena numeryczne. Przyjęto następujące dane: początkowa temperatura powetrza Tpow p = 20 C współczynnk wnkana cepła α = 0 W/m 2 K cepło właścwe powetrza c p = 005 J/kgK gęstość powetrza ρ p = 205 kg/m 3 współczynnk przewodzena cepła λ = 200 W/mK cepło właścwe materału c pm = 870 J/kgK gęstość materału (aumnum) ρ m = 2700 kg/m 3 wymary geometryczne wypełnena: Dx = 0002 m Dy = 02 m h = 0 5 m b = 002 m Dy krok czasowy D τ = u. W chw początkowej przyjęto stałą temperaturę we wszystkch węzłach anazowanego obszaru T(τ = 0) = const = 0 C. Rozpatrzono następujące prędkośc przepływu powetrza: u = 2 m/s u 2 = m/s. Rysynek 2 obrazuje rozkład temperatury da okresu nagrzewana w eemence wypełnena z uwzgędnenem dwóch warantów prędkośc przepływu powetrza.. Wpływ wymarów geometrycznych eementu wypełnena na rozkład temperatury Da dentycznych danych jak w punkce 3 wykonano symuację obczenową uwzgędnając dwe długośc eementu wypełnena Dy = 0 m oraz Dy = 02 m. Rysunek 3 przedstawa fragmentaryczne wynk wykonanej symuacj rozkład temperatury da okresu nagrzewana w eemence wypełnena z uwzgędnenem dwóch warantów długośc eementu wypełnena. 5. Podsumowane Zaprezentowany mode matematyczny jego przykładowe rozwązane umożwają wykonane uproszczonej kakuacj rozkładu temperatury w wypełnenu regeneracyjnego wymennka cepła. Pozwaa on także oszacować końcową temperaturę powetrza przy zadanej temperaturze początkowej powetrza. Dzęk nemu można epej zrozumeć procesy wymany cepła zachodzące w urządzenu co ma wpływ na okreśene optymanych warunków pracy wymennka. Poprzez różne symuacje obczenowe pokazuje jak znaczące oddzaływane na pracę regeneratora mają poszczegóne parametry: wymary geometryczne oraz prędkość przepływu powetrza. 33