Xjpe (jacketed-pipe exchangers – теплообменники типа «труба в трубе»)
Xjpe® — программа, основанная на пошаговом алгоритме расчета, содержит самые современные методы HTRI базирующиеся на уравнениях конденсации в трубах и межтрубном пространстве, кипении, данных по однофазным средам. В результате программы исследований, HTRI все время улучшает и расширяет расчетные зависимости по определению теплопередачи и перепаду давления. Являясь составной частью HTRI Xchanger Suite®, Xjpe позволяет легко обмениваться данными с другими модулями программы, такими как Xist® или Xhpe®.
Особенности:
- Xjpe обеспечивает гибкий ввод исходных данных по геометрии теплообменного аппарата.
- Примененный алгоритм 2D приращений вычисляет локальные профили параметров теплопередачи и перепада давления.
- Детальный отчет содержит как интегральные, так и локальные параметры теплообменного аппарата.
- Обширные инструменты визуализации отражают как конструктивно выполнен теплообменник и как он работает.
- Интегрированный в программу модуль расчета физических свойств рабочих тел полностью устраняет необходимость в каком-либо дополнительном стороннем программном обеспечении. «Xchanger Suite» включает VMGThermo™- всеобъемлющий и точный генератор физических свойств от компании Virtual Materials Group, Inc.
- Xjpe взаимодействует с другими инженерными приложениями, такими как средства моделирования процессов и программы для дизайна конструкций.
- Ввод исходных данных и вывод результатов расчета может осуществляться пользователем с использованием различных единиц измерений параметров, как стандартных, так и определенных самим пользователем.
Описание геометрии
- Гладкие трубы и трубы с продольным оребрением.
- Горизонтальное, вертикальное или наклонное исполнение.
- Внутренние интенсификаторы теплообмена (скрученная лента, внутреннее низкопрофильное оребрение).
- Одиночный теплообменник, серия последовательных теплообменников, теплообменники, работающие параллельно, комбинация последовательного и параллельного размещения.
- Интегрированный в модуль инструмент размещения подводных и отводных патрубков.
Особенности вычислений
- Точность расчетов теплопередачи и потерь давления достигается применением алгоритма двухмерного приращения, который позволяет разделить теплообменный аппарат на большее количество зон.
- Указывается известная информация о процессе (температура, весовые доли паровой фракции и/или расход среды), а недостающая информация рассчитывается на основе энергетического баланса.
- Три типа расчетов: расчет по оценке режимов работы (известна тепловая мощность и геометрия), поверочный расчет (неизвестна тепловая мощность и известна геометрия), и конструкторский расчет (известна тепловая мощность и неизвестна геометрия).
- Возможность задать коэффициент теплопередачи и коэффициент запаса мощности.
Средства разработки
- Многовариантные расчеты с целью оптимизации конструкции с варьированием геометрических параметров в определённом пользователем диапазоне и заданным шагом.
- Конструктивные ограничения, чтобы предотвратить выбор неверных конструктивных решений.
- Таблица проекта, чтобы сохранить все альтернативные проекты под рукой
Отчет
- Обширный набор отчетов в виде электронных таблиц, которые могут быть распечатаны или экспортированы в Microsoft Excel;
- Сводные отчеты с итоговыми результатами на одной или двух страницах;
- Подробные отчеты для локальных зон теплообменного аппарата, включающие все основные параметры (температура, давление, коэффициенты теплопередачи, тепловой поток, и т.д.);
- Возможность выбора размера шрифта позволяет сформировать отчет «под себя», сделать его более удобным для рассмотрения (анализа).
- Настройка (выбор) единиц измерений параметров может быть произведена во время работы.
Графическое представление (визуализация)
- 2D и 3D масштабируемые чертежи, которые обеспечивают визуальный контроль геометрии (конструктивного исполнения) теплообменного аппарата.
- Графики изменения значений локальных параметров позволяют увидеть возможные неожиданные отклонения параметров, например, такие как скачок температур.
- Карта режимов потока обеспечивает визуализацию для двухфазных потоков.