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.