Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.authorVolf, Michal
dc.contributor.authorDemianenko, Maryna
dc.contributor.authorStarynskyi, Oleksandr
dc.contributor.authorLiaposhchenko, Oleksandr
dc.contributor.authorPavlenko, Ivan
dc.date.accessioned2021-04-05T10:00:16Z-
dc.date.available2021-04-05T10:00:16Z-
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationVOLF, M. DEMIANENKO, M. STARYNSKYI, O. LIAPOSHCHENKO, O. PAVLENKO, I. Numerical Simulation of the Mass-Transfer Process Between Ammonia and Water in the Absorption Chiller. In: Lecture Notes in Mechanical Engineering. Cham: Springer, 2020. s. 239-248. ISBN 978-3-030-50490-8 , ISSN 2195-4356.cs
dc.identifier.isbn978-3-030-50490-8
dc.identifier.issn2195-4356
dc.identifier.uri2-s2.0-85086251861
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/43150
dc.description.abstractČlánek popisuje absorpční proces plynného amoniaku do kapalné vody v deskovém tepelném výměníku, který je považován za kritickou část absorpčního chladicího systému. Jsou aplikovány dva přístupy pro numerickou simulaci absorpce. První přístup spočívá v simulaci jak vlastního rozpouštění atomů plynného amoniaku v kapalné vodě, tak i jejich následné chemické reakci s molekulami vody za vzniku hydroxidu. Ve druhém, zjednodušeném, přístupu je simulována pouze první část absorpce, tedy jen rozpouštění molekul bez jejich následné reakce.cs
dc.format9 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherSpringeren
dc.relation.ispartofseriesLecture Notes in Mechanical Engineeringen
dc.rightsPlný text není přístupný.cs
dc.rights© Springeren
dc.subjectNumerická simulacecs
dc.subjectpřenos hmotycs
dc.subjectamoniakcs
dc.subjectvodacs
dc.subjectabsorpcecs
dc.subjectchillercs
dc.titleNumerical Simulation of the Mass-Transfer Process Between Ammonia and Water in the Absorption Chilleren
dc.title.alternativeNumerická simulace přenosu hmoty mezi amoniakem a vodou v absorpčním chillerucs
dc.typekonferenční příspěvekcs
dc.typeconferenceObjecten
dc.rights.accessclosedAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThis paper describes the absorption process of gaseous ammonia into liquid water in the plate heat exchanger, which is considered to be the crucial part of an absorption cooling system. Two approaches are utilized to numerically simulate this absorption process. In the first approach, the dissolution of gaseous ammonia into liquid water, as well as the following chemical reaction between the dissolved liquid ammonia and liquid water, are modeled. In the second approach, only the dissolution of ammonia into water is considered. The Henry’s Law with Van’t Hoff correlation is used for the simulation of the ammonia absorption process, namely the calculation of the concentration of ammonia in gas and in liquid. The Henry’s law is utilized since its line has the best correlation with the ammonia-water equilibrium line for the concentrations, which is taken into account in the numerical simulations. The ammonia mass flux from gas to liquid phase and its concentration at the outlet of the computational domain is determined as a result of the simulations.en
dc.subject.translatedNumerical simulationen
dc.subject.translatedMass-Transferen
dc.subject.translatedProcessen
dc.subject.translatedAmmoniaen
dc.subject.translatedWateren
dc.subject.translatedChiller, Absorptionen
dc.identifier.doi10.1007/978-3-030-50491-5_23
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43929750
dc.project.ID53/Přeshraniční síť pro výzkum a inovace v oblasti energetické účinnosti a kombinované výroby tepla a elektřinycs
Vyskytuje se v kolekcích:Konferenční příspěvky / Conference papers (KKE)
OBD

Soubory připojené k záznamu:
Soubor VelikostFormát 
UWB_AGO_DSMIE-2020_paper.pdf1,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/43150

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD