1.2 Modello dinamico di caldaia: definizione di costante di tempo, capacità della caldaia e ammettenza - Applicazione caldaia a circolazione
Osservazione massa e conservazione energia
HL Osservazione massa: vsl = vsv = dHL/dt
Conservazione energia: vslHL + Qc = vvHvs = dE/dt = cm Mm Hl + HvH = u + pvuls = Hls - evus = Hvs - e/vvs
Condizioni saturazione → tutti i parametri dipendono da p
Livello di pressioni si definisce il livello energetico
Uscico in fa di Hvs vsl Hls + Qc - vvHvs - Hvs dE/dt - Hl dH/dt
Qc - Pe = dEt/dt
Pc = Wv (Hvs - Hl)
Et = um Mm + (uL - Hl) ul + (uv - Hv) Hv
dvc/dt = vv - vsl
Dinamica della pressione del generatore - cioè dell'energia
Sia Pc che ET dipendono dalla pressione
Vc = wv (Hvs - Hl)
Determinare la dipendenza da Pc
Hp valvola aperta, cond. slowicewout ∝ p → wout ∝ wop = wcp/po
Definizione di costante di tempo, capacità della caldaia e ammettenza
1.2 Modello dinamico di caldaia
Definizione di costante di tempo, capacità della caldaia e ammettenza - Applicazione caldaia a circolazione
Condizione elementare: (HL < HLS)
Conservazione massa: vL = vV = dVL/dt
Conservazione energia: vLHL + Qc - W = vHVS = ΣcmHM + 4cLHL + vLHVH = 0 μ v vLS = HLS - e/λVS
Condizioni saturazione => tutti i parametri dipendono da p
Livello di pressione mi definisce il livello energetico
Qc - vV (HVS - HV) = de/dt - HL dH/dt
PG = vV (HVS - HL)
ET = ΣcmM + (VL - HL) VHL (vV - HV) V
Energia totale detta:
Qc - PG = dET/dt
vL - vV = dH/dt
Sia PG che ET dipendono dalla pressione
Vedere la dipendenza da P
HP1 Valvola aperta, cond. Socviche ⇒ cvdott ∝ p ⇒ pmot = VE/p0
PG = vHVO pv - pL/p0
PUS (H VS - HL)
Se conosco le cond. iniziali (DV0) e pressione ↓ so tutto
ET = (cm TS Σ PHL (pLS - HL)∝ [pv - HV (HVS - HL)]; pΣ in V↓ LVL/V ΣpM = VL/Vm∝↓
Qe Qc S Pt
Qe Qc Pc?
Pc e Pt si comportano allo stesso modo per un aumento o diminuzione di P.
te = det⁄dPc = Cost di tempo del generatore
Le OK: 100-180
Con [te] = [50-500 mC]
Qe 0 S Pt
Pc 1⁄te
Pe 1⁄s²
Pc
Pe -Pc - Pc
∆Pc = 1⁄i²te ∆Qcte
∆Pc
∆Qe
Pe
- La Pc dipende anche della velocità: Pc = (VA pzoppo⁄pno) puso⁄po (HVs-Hz)
Tenere conto dell'apertura
capacità
C R V⁄I = dPc⁄dP
Data opportuna constonietenterice
te = C R
capatore condensatore induttanza variabile conl'apertura della valvola
Qe Qc 1 ⁄ sC 1 ⁄ R ∆Pc
∆P⁄sC = 1⁄1+s
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Domande e risposte esame centrali elettriche e generazione distribuita
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