HeatEngineer
Programmsystem zur Berechnung
von Wärmeübertragerschaltungen mit individuell
wählbaren Programmbausteinen, entwickelt von Prof. Olaf
Strelow |
1.) |
HeatAnalyse |
Thermodynamische Analyse eines
Wärmerückgewinnungsproblems
- Ermittlung der
maximal zurückgewinnbaren Wärmeleistung sowie
der optimalen Wärmeleistung
- Optimierung der
minimalen Temperaturannäherung (optimaler
Pinch-Point)
- Maximierung der
Spanne zwischen dem Nutzen durch
Wärmerückgewinnung und erforderlichen Aufwand
- Ermittlung des
ungefähren apparativen Aufwandes
(Flächenbedarf)
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2.) |
HeatOptimizer |
Auswahl des kostengünstigsten Apparates
- Aus einem
vorgegebenen Sortiment wird der kostengünstigste
Apparat für zwei Prozeßströme ausgewählt
- Auswahlkriterien sind
Übertragungsfläche, Wärmeübergang,
Druckverlust und Investitionskosten
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3.) |
HeatSynthesys |
Ermittlung einer Apparateschaltung mit
minimaler Apparatezahl
- Für ein
Wärmerückgewinnungsproblem wird eine Schaltung
mit minimaler Apparatezahl ermittelt
- Die Schaltung
überträgt die unter 1.) ermittelte optimale
Wärmemenge
- Es kommen nur unter
2.) ermittelte Apparate zum Einsatz
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4.) |
HeatCalculator |
Stationäre Berechnung einer
Apparateschaltung
- Apparateschaltungen
oder inkrementell zerlegte Apparate werden
stationär berechnet.
- Eingangsparameter
sind Wärmeübergangskoeffizienten,
Wärmeübertragungsfläche und
Stromeingangstemperaturen
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5.) |
HeatDynamic |
Dynamische
Simualtion eines Apparates oder einer Apparateschaltung
- Apparateschaltungen
oder inkrementell zerlegte Apparate werden
dynamisch simuliert
- Der Simulation liegt
die Zustandsraummethode zugrunde
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6.) |
HeatTransfer |
Auslegung
eines Wärmeübertragers
- Für zwei
Prozeßströme wird ein Apparat mit idealen
Parametern bezüglich Wärmeübergang und
Druckverlust ermittelt
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7.) |
HeatProperty |
Stoffdatenberechnung
- Ein Programmbaustein
zur Interpolation von Stoffdaten im Ein- und
Zweiphasengebiet
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