<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Vestnik of Samara State Technical University. Technical Sciences Series</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Vestnik of Samara State Technical University. Technical Sciences Series</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Вестник Самарского государственного технического университета. Серия «Технические науки»</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">1991-8542</issn><issn publication-format="electronic">2712-8938</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Samara State Technical University</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">501744</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.14498/tech.2023.2.3</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Information Technology and Communications</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Информационные технологии и коммуникации</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Dynamic model of a waste heat boiler</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Динамическая модель водогрейного котла утилизатора</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Danilushkin</surname><given-names>Ivan A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Данилушкин</surname><given-names>Иван Александрович</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Ph.D. (Techn.), Associate Professor</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>кандидат технических наук, доцент кафедры «Автоматика и управление в технических системах»</p></bio><email>idanilushkin@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Kolpashchikov</surname><given-names>Sergey A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Колпащиков</surname><given-names>Сергей Александрович</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Ph.D. (Techn.), Head of Department</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>кандидат технических наук, заведующий кафедрой «Автоматика и управление в технических системах»</p></bio><email>skolpaschikov@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Lusenko</surname><given-names>Dmitry S.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Лысенко</surname><given-names>Дмитрий Сергеевич</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Postgraduate Student</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>аспирант кафедры «Автоматика и управление в технических системах»</p></bio><email>Dmitry-Lusenko@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Samara State Technical University</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Самарский государственный технический университет</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2023-08-01" publication-format="electronic"><day>01</day><month>08</month><year>2023</year></pub-date><volume>31</volume><issue>2</issue><issue-title xml:lang="en"/><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>31</fpage><lpage>42</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2023-06-19"><day>19</day><month>06</month><year>2023</year></date><date date-type="accepted" iso-8601-date="2023-07-13"><day>13</day><month>07</month><year>2023</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2023, Danilushkin I.A., Kolpashchikov S.A., Lusenko D.S.</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2023, Данилушкин И.А., Колпащиков С.А., Лысенко Д.С.</copyright-statement><copyright-year>2023</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Danilushkin I.A., Kolpashchikov S.A., Lusenko D.S.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Данилушкин И.А., Колпащиков С.А., Лысенко Д.С.</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/"/><license><ali:license_ref xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</ali:license_ref></license></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.eco-vector.com/1991-8542/article/view/501744">https://journals.eco-vector.com/1991-8542/article/view/501744</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>The paper discusses the experience of developing and identifying a model of a waste heat boiler as a distributed parameters plant. The waste heat boiler is considered as a heat exchanger with cross flows of interacting media. The first order hyperbolic equation acts as a mathematical model of water flow heating with a variable rate. Using the spectral method of distributed systems, a representation of the problem is obtained in the form of an expansion into a series in an orthonormalized basis, which makes it possible to represent the solution in the form of a vector-matrix model of the state space. The state-space representation is used to implement the model in a dynamic systems simulation package. The heater temperature calculation is based on the energy balance equation. The temperature of the media separator wall is determined by the heat fluxes between the exhaust gas, the wall, and the heated water. The wall temperature is assumed to be constant along the entire length of the heat exchanger. The paper presents a block diagram of the model, which takes into account the mutual influence of the wall temperatures and the heated water flow. The heat flux from the exhaust gas is calculated directly from the known parameters of the exhaust gas at the inlet and outlet of the waste heat boiler. Based on the design parameters of the heat exchanger, the dynamic characteristics of the heat transfer process are determined. The data obtained during the operation of the waste heat boiler are used to identify the heat transfer coefficient between the walls of the heat exchanger and the water flow. The result of the heat transfer coefficient identification agrees with the reference data. The article presents graphs of the original data, simulation results. It is shown that the maximum mismatch between the model and real data does not exceed two degrees, and the mean absolute error is less than 0.2 degrees.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Рассматривается опыт разработки и идентификации модели водогрейного котла-утилизатора как объекта с распределенными параметрами. Котел-утилизатор представлен как теплообменный аппарат с перекрестными потоками взаимодействующих сред. В качестве математической модели нагрева потока воды с переменной скоростью выступает гиперболическое уравнение первого порядка. С помощью спектрального метода распределенных систем получено представление объекта в виде разложения в ряд по ортонормированному базису, что позволило получить решение в виде векторно-матричной модели пространства состояний. Представление в пространстве состояний используется для реализации модели в пакете моделирования динамических систем. Расчет температуры нагревателя базируется на уравнении энергетического баланса. Температура стенки-разделителя сред определяется тепловыми потоками между выхлопными газами, стенкой и нагреваемой водой. Температура стенки принята постоянной по всей длине теплообменного аппарата. В статье приведена структурная схема модели, учитывающая взаимное влияние температур стенки и нагреваемого потока воды. Поток тепла от выхлопных газов рассчитан непосредственно по известным параметрам выхлопных газов на входе и выходе котла-утилизатора. По конструктивным параметрам теплообменного аппарата определены динамические характеристики процесса теплообмена. Данные, полученные в процессе эксплуатации котла-утилизатора, используются для идентификации коэффициента теплопередачи между стенками теплообменного аппарата и потоком воды. Результат идентификации коэффициента теплообмена согласуется со справочными данными. В статье приведены графики исходных данных, результатов моделирования. Показано, что максимальное рассогласование модели и реальных данных не превышает двух градусов, а средняя абсолютная ошибка составляет менее 0,2 градуса.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>waste heat boiler</kwd><kwd>distributed parameter plant</kwd><kwd>model</kwd><kwd>spectral method</kwd><kwd>Simulink</kwd><kwd>S-function</kwd><kwd>identification</kwd><kwd>variable speed flow</kwd><kwd>state space</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>котел-утилизатор</kwd><kwd>объект с распределенными параметрами</kwd><kwd>модель</kwd><kwd>спектральный метод</kwd><kwd>Simulink</kwd><kwd>S-функция</kwd><kwd>идентификация</kwd><kwd>поток с переменной скоростью</kwd><kwd>пространство состояний</kwd></kwd-group><funding-group><funding-statement xml:lang="en">The study was supported by the Russian Science Foundation Grant No. 23-29-00521, https://rscf.ru/project/23-29-00521/, Samara State Technical University</funding-statement><funding-statement xml:lang="ru">Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23 29 00521, https://rscf.ru/project/23-29-00521/, ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет»</funding-statement></funding-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Teplogidravlicheskiye modeli oborudovaniya elektricheskikh stantsiy [Thermal-hydraulic models of power plant equipment] / Endorsed by G.A. Filippova, F.F. Pashchenko. – M.: FIZMATLIT, 2013. – 448 p. (In Russian).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Теплогидравлические модели оборудования электрических станций / Под общ. редакцией Г.А. Филиппова, Ф.Ф. Пащенко. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2013. – 448 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>M.L. Hosain, “Fluid Flow and Heat Transfer Simulations for Complex Industrial Applications : From Reynolds Averaged Navier-Stokes towards Smoothed Particle Hydrodynamics”, PhD dissertation, Mälardalen University, Västerås, 2018.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>W.A. Hadad, D. Maillet, Yves Jannot, “Modeling unsteady diffusive and advective heat transfer for linear dynamical systems: A transfer function approach”, International Journal of Heat and Mass Transfer, vol. 115, part A, 2017, pp. 304-313.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>W. Judt, B. Ciupek, R. Urbaniak, “Numerical study of a heat transfer process in a low power heating boiler equipped with afterburning chamber”, Energy, vol. 196, 2020, 117093.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>M. Marchionni, L. Chai, G. Bianchi, S.A. Tassou, “Numerical modelling and transient analysis of a printed circuit heat exchanger used as recuperator for supercritical CO2 heat to power conversion systems”, Applied Thermal Engineering, vol. 161, 2019, 114190.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>A. Michel, A. Kugi, “Accurate low-order dynamic model of a compact plate heat exchanger”, International Journal of Heat and Mass Transfer, vol. 61, 2013, pp. 323-331.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Y. Vaupel, W.R. Huster, F. Holtorf, A. Mhamdi, A. Mitsos, Analysis and improvement of dynamic heat exchanger models for nominal and start-up operation, Energy, vol. 169, 2019, pp. 1191-1201.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>C. Zhang, X. Zhang, L. Qiu, Y. Zhao, “Thermodynamic investigation of cascaded latent heat storage system based on a dynamic heat transfer model and DE algorithm”, Energy, vol. 211, 2020, 118578.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Y. Men, X. Liu, T. Zhang, “Analytical solutions of heat and mass transfer process in combined gas-water heat exchanger applied for waste heat recovery”, Energy, vol. 206, 2020, 118095.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Diligenskaya A.N. Alternance optimization method in the coefficient inverse heat conduction problem // Vestn. Samar. Gos. Tekhn. Un-ta. Ser. Tekhn. Nauki. 2014. no. 4(44). Pp. 144-148. (In Russian).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Дилигенская А.Н. Альтернансный метод оптимизации в коэффициентной обратной задаче теплопроводности // Вестник Самарского государственного технического университета. Серия «Технические науки». 2014. № 4(44). С. 144-148.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B11"><label>11.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Diligenskaya A.N. Solution of the retrospective inverse problem of heat conduction based on parametric optimization // TVT. 2018. Vol. 56. no. 3. Pp. 399–406. (In Russian).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Дилигенская А.Н. Решение ретроспективной обратной задачи теплопроводности на основе параметрической оптимизации // ТВТ. 2018. Т. 56. № 3. С. 399–406.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B12"><label>12.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Butkovskiy A.G. Strukturnaya teoriya raspredelennykh system [Structural theory of distributed systems]. - M.: Nauka, 1977, 320 p. (In Russian).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Бутковский А.Г. Структурная теория распределённых систем. – М., Наука, 1977.– 320 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B13"><label>13.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Danilushkin I.A., Lezhnev M.V. Structural representation of the heat transfer process in the opposite direction of interacting flows // Vestn. Samar. Gos. Tekhn. Un-ta. Ser. Tekhn. Nauki. 2007. no. 1(19). Pp. 16-22. (In Russian).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Данилушкин И.А., Лежнев М.В. Структурное представление процесса теплообмена при встречном направлении взаимодействующих потоков// Вестник Самарского государственного технического университета. Серия «Технические науки». Выпуск №1(19)–2007: Самара: СамГТУ, 2007. С. 16–22.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B14"><label>14.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Danilushkin I.A., Snegovoy V.V. Structural representation of counter flow heat exchanger adapted to a software package for modeling dynamic systems// Vestn. Samar. Gos. Tekhn. Un-ta. Ser. Tekhn. Nauki. 2009. no. 1(23). Pp. 22-26. (In Russian).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Данилушкин И.А., Снеговой В.В. Структурное представление противоточного теплообменника в пакете численного моделирования динамических систем// Вестник Самарского государственного технического университета. Серия «Технические науки». Выпуск №1(23)–2009: Самара: СамГТУ, 2009. С. 22–26.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B15"><label>15.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Danilushkin I., «A Numerical-Analytical Model of Heat Transfer for a Variable Rate Flow», 2019 XXI International Conference Complex Systems: Control and Modeling Problems (CSCMP), Samara, Russia, 2019, Pp. 416-419.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Данилушкин И.А. Численно-аналитическая модель теплообмена для потока с переменной скоростью// Проблемы управления и моделирования в сложных системах: Труды XXI Международной конференции (3-6 сентября 2019 г. Самара, Россия): в 2-х т./ Под ред. С.А. Никитова, Д.Е. Быкова, С.Ю. Боровика, Ю.Э. Плешивцевой. – Самара: ООО «Офорт», 2019. Т.1. С. 262-265.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B16"><label>16.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">V.A. Koval’. Spektralnyi metod analiza i sinteza raspredelennykh system [Spectral method for analysis and synthesis of distributed systems]. – Saratov: Izd-vo Sarat. gos. tekhn. un-ta, 2010, 148 p. (In Russian).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Коваль В.А. Спектральный метод анализа и синтеза распределенных систем: учеб. пособие/В.А. Коваль. Саратов: Изд-во СГТУ, 2010. 145 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B17"><label>17.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Danilushkin I.A., Kavkaev K.V. Simulation of the temperature field of flow with variable velocity in Simulink // Vestn. Samar. Gos. Tekhn. Un-ta. Ser. Tekhn. Nauki. 2017. no. 1(53). Pp. 174-178. (In Russian).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Данилушкин И.А., Кавкаев К.В. Моделирование температурного поля потока с переменной скоростью в SIMULINK// Вестник Самарского государственного технического университета. Серия «Технические науки». Выпуск №1(53)–2017: Самара: СамГТУ, 2017. С. 174–178.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B18"><label>18.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">I. Danilushkin, "State-Space Model of Spatially Distributed Flow Heating with Time-Varying Parameters," 2023 International Conference on Industrial Engineering, Applications and Manufacturing (ICIEAM), Sochi, Russian Federation, 2023, pp. 993-997.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">I. Danilushkin, "State-Space Model of Spatially Distributed Flow Heating with Time-Varying Parameters," 2023 International Conference on Industrial Engineering, Applications and Manufacturing (ICIEAM), Sochi, Russian Federation, 2023, pp. 993-997, doi: 10.1109/ICIEAM57311.2023.10139082.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B19"><label>19.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">S-Function Concepts defined by The MathWorks, Inc. https://www.mathworks.com/help/simulink/sfg/s-function-concepts.html (accessed May15,2023).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">S-Function Concepts defined by The MathWorks, Inc. https://www.mathworks.com/help/simulink/sfg/s-function-concepts.html (доступ от 15.05.2023).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B20"><label>20.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Uvarov V.A., Staroverov S.V., Feoktistov A.Yu., Yudin A.I. Methods for calculating the amount of heat in flue gases // Mezhdunarodnyy nauchno-issledovatel'skiy zhurnal.– 2015. no. 8(39). Pp. 121–124. (In Russian).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Уваров В.А., Староверов С.В., Феоктистов А.Ю., Юдин А.И. Методики расчёта количества тепла в уходящих газах // Международный научно-исследовательский журнал.– 2015.– №8 (39). С. 121–124.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B21"><label>21.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Dassault Systemes. Spravka po SOLIDWORKS. Koeffitsiyent konvektivnoy teploperedachi [Dassault Systemes. Help for SOLIDWORKS. Convective heat transfer coefficient] https://help.solidworks.com/2012/Russian/solidworks/cworks/Convection_Heat_Coefficient.htm (accessed May15,2023). (In Russian).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Dassault Systemes . Справка по SOLIDWORKS. Коэффициент конвективной теплопередачи https://help.solidworks.com/2012/Russian/solidworks/cworks/Convection_Heat_Coefficient.htm (доступ от 15.05.2023).</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list></back></article>
