A METHOD FOR MODELING AND MONITORING FOULING
A method for modeling and monitoring the amount of fouling in a heat exchanger (E) is developed with the present invention. Said method comprises the steps of assigning a temperature difference for the inlet and outlet temperatures for the fluids (100); calculating an iterative outlet temperature fo...
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Format: | Patent |
Sprache: | eng ; fre |
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Zusammenfassung: | A method for modeling and monitoring the amount of fouling in a heat exchanger (E) is developed with the present invention. Said method comprises the steps of assigning a temperature difference for the inlet and outlet temperatures for the fluids (100); calculating an iterative outlet temperature for the fluids (101); determining an expected outlet temperature for the fluids (102); finding average temperatures for the fluids (103); calculating an iterative clean heat transfer coefficient for the heat exchanger (E) (104); calculating a logarithmic mean temperature difference (105); updating the iterative outlet temperature (106); comparing the iterative temperatures to the expected temperatures (107); returning to the step of determining an expected outlet temperature for the fluids (102) if the temperature difference for at least one fluid is above a predefined value; otherwise, finding instantaneous values for the heat exchanger (E) (108) and calculating the amount of fouling in the heat exchanger (E) (109).
La présente invention concerne un procédé permettant de modéliser et de contrôler la quantité d'encrassement dans un échangeur de chaleur (E). Le procédé selon l'invention comprend les étapes consistant à attribuer une différence de température aux températures d'entrée et de sortie des fluides (100); calculer une température de sortie itérative des fluides (101); déterminer une température de sortie attendue des fluides (102); trouver des températures moyennes des fluides (103); calculer un coefficient de transfert itératif de chaleur propre pour l'échangeur de chaleur (E) (104); calculer une différence logarithmique de température moyenne (105); mettre à jour la température de sortie itérative (106); comparer les températures itératives aux températures attendues (107); revenir à l'étape de détermination d'une température de sortie attendue des fluides (102) si la différence de température pour au moins un fluide est supérieure à une valeur prédéfinie; sinon, trouver des valeurs instantanées pour l'échangeur de chaleur (E) (108) et calculer la quantité d'encrassement dans l'échangeur de chaleur (E) (109). |
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