Počítačové modelování turbulentního vířivého difusního spalování Jiří Vondál Ústav procesního a ekologického inženýrství FSI, VUT v Brně.

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
3 Separace SO2 a CO2 ze spalin reálné elektrárny Pavel Machač
Advertisements

Organický Rankinův cyklus
CFD MODEL SNCR TECHNOLOGIE
Ústav procesního a ekologického inženýrství Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2, Brno ÚSTAV PROCESNÍHO.
ZDROJE TEPLA - KOTELNY PŘEDNÁŠKA Č. 11.
Vysoké učení technické v BrněFakulta stavebníANALÝZA VLHKOSTNÍCH PROCESŮ OBALOVÝCH KONSTRUKCÍ ANALÝZA VLHKOSTNÍCH PROCESŮ OBALOVÝCH KONSTRUKCÍ Ing. Ondřej.
FRONT PAGE VÝZKUM TEPLOTNÍCH POLÍ V PRŮMYSLOVÝCH BUDOVÁCH
VYUŽITÍ METODY PIV PRO MĚŘENÍ TURBULENTNÍCH FLUKTUACÍ
Systémy pro výrobu solárního tepla
Spalovací motory – termodynamika objemového stroje
VÝZKUMNÝ PROGRAM č.6 Experimentální ověřování nových technologických postupů u kovových materiálů s vyššími kvalitativními parametry. VÝZKUMNÝ PROGRAM.
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/
Analýza teplot ukázka použití programů Solid Works a Ansys
Topení biomasou Vypracoval: Pavel Bárta
Ing. Jiří Jungmann Výzkumný ústav maltovin Praha, s. r. o.
Zkušenosti s bypassem plynů pecní linky. Českomoravský cement a. s
Zážehový motor 1,4 l / 92 kW TSI
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA Fakulta aplikovaných věd Semestrální práce z předmětu Matematické modelování NESATCIONÁRNÍ VEDENÍ TEPLA – POROVNÁNÍ VÝPOČTU S.
Ing. Rudolf Drga, Ph.D. Zlín 2014 Měření směrových charakteristik detektorů narušení Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta aplikované informatiky Ústav.
Rozbory přesnosti v jednotlivých fázích vytyčení
Habilitační přednáška Martin Fajman  Biomasa – obecná východiska  hoření biomasy  východiska regulace  Kotel jako regulovaný systém  Aplikace.
FAKULTA TECHNOLOGIE OCHRANY PROSTŘEDÍ Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší Emisní charakteristiky vodíku se zemním plynem SEMESTRÁLNÍ PROJEKT.
Pyrometalurgická rafinace
FEM model pohybu vlhkostního pole ve dřevě - rychlost navlhání dřeva
MODEL STIRLINGOVA MOTORU
Druhy teploměrů Prezentace do fyziky.
Ing. Lukáš OTTE kancelář: A909 telefon: 3840
M. Havelková, H. Chmelíčková, H. Šebestová
I.1.4 Pozemkové úpravy ÚZPI dne 18. října Charakteristika opatření  prostřednictvím tohoto opatření je řešena problematika vlastnických vztahů.
NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Plastická deformace tenkých vrstev Miroslav Cieslar katedra fyziky kovů MFF UK Habilitační přednáška Praha,
ŠÍŘENÍ A PŘENÁŠENÍ CHYB A VAH
Tepelný a hydraulický výpočet výměníků tepla a dimenzování
OBOR ENERGETICKÉ INŽENÝRSTVÍ
Sonometer – měřiče tepla a přenosy Vladimír Lukeš Danfoss CZ
Bezpečnost chemických výrob N Petr Zámostný místnost: A-72a tel.: 4222
Vliv topného režimu na emise krbových kamen spalujících dřevo
Lineární regresní analýza
1 Schéma cyklónových výměníků tepla s malou a velkou předkalcinací a s bypassem vzduch kouřový plyn spalování.
Únik zemního plynu z potrubí a jeho následky při havárii na plynovodu
VŠB - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum
Vývoj inovativní in-situ sanační technologie uplatňující mikrovlnný ohřev Ing. Jiří Kroužek Ing. Jiří Hendrych Ph.D., Ing. Jiří Sobek Ph.D., Ing. Daniel.
Ladislav Řoutil, Zbyněk Keršner, Václav Veselý
Příklad Model sekundárního okruhu laboratorní tepelné soustavy Fig. 1 Schéma soustavy Fig. 2 Naměřená odezva teplot sekundár. okruhu na změnu teploty 
Modelování čištění komunálních odpadních vod
Jan Vávra Působení auxinu u Oscillatoria sp. pozorované in situ.
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Sonda pro měření termoelektrického napětí
Petr Smékal Centrum dopravního výzkumu, Líšeňská 33a, Brno Závislost emisních faktorů směsných biopaliv na pracovních režimech motoru.
ANALÝZA TEPLOTNÍHO POLE OKENNÍHO RÁMU MKP Martin Laco, Vladimír Špicar ®
Sondy Vypracoval: Ing. Bc. Miloslav Otýpka Kód prezentace: OPVK-TBdV-IH-AUTOROB-AE-3-ELP-OTY-003 Technologie budoucnosti do výuky CZ.1.07/1.1.38/
Spalovací Motory Benzínové
Sledování ionizujícího záření na toku Dubeneckého potoka Jan Kolumpek, Matěj Klíma, Zbyněk Másler Fyzikální seminář 2008, FJFI ČVUT.
Prezentace Bc. Zdeněk Šmída. Osnova Úvod – Co je úkolem práce Doosan Škoda Power – Minulost a současnost společnosti + vývoj výzkum Parní Turbíny – Rozdělení,
Reaktor na odstranění organických plynných látek D. Jecha
… 32 Základní informace ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ - ÚK tel.: fax:
Ověření modelů a modelování Kateřina Růžičková. Posouzení kvality modelu Ověření (verifikace) ● kvalitativní hodnocení správnosti modelu ● zda model přijatelně.
Vysokoteplotní sorpce CO2 na laboratorně připraveném CaO
NÁZEV ROČÍKOVÉ PRÁCE vedoucí RP: jméno vedoucího RP
06 – Tepelné operace Petr Zbořil
Zvýšení účinnosti kotelny
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
Podpora provozu sekundárních DeNOx opatření
NÁZEV ROČÍKOVÉ PRÁCE vedoucí RP: jméno vedoucího RP
06 – Tepelné operace Petr Zbořil
Jaroslav Pekárek , Jiří Gajdoš
fonty, čitelnost barevných textů, zarovnání atd. bude upraveno
Možnosti zvýšení účinnosti záchytu SO2 v rozprašovacím
Využití ejektoru k záchytu jemného dýmu
Použití hydrogenuhličitanu sodného pro čištění spalin v malém měřítku
Transkript prezentace:

Počítačové modelování turbulentního vířivého difusního spalování Jiří Vondál Ústav procesního a ekologického inženýrství FSI, VUT v Brně

Obsah Vytyčené cíle Spalovací komora na ÚPEI Zpracování výsledků měření Srovnání použitých modelů Vliv emisivity na přestup tepla Vliv teploty stěn na přestup tepla Analýza chyb Závěr a náměty na další práci

Cíle Predikce přestupu tepla Nalezení vhodného modelu: –turbulence –spalování Nalezení vhodných okrajových podmínek

Spalovací komora ÚPEI Sledování složení spalin Testování hořáků Sledování přestupu tepla v 7-mi sekcích Vodou chlazené stěny komory

Spalovací komora ÚPEI Vířič Hlavní komponenty: Hořák se stupňovitým přívodem plynu

Zpracování výsledků měření Rozdíly podle způsobu měření Rozdíly podle účelu měření

Zpracování výsledků měření Proložení naměřených dat

Modelování spalování Model kompletní spalovací komory převážně šestistěnných buněk

Srovnání použitých modelů k-ε k-ω RSM model chemických reakcí EDM

Vliv emisivity na přestup tepla Různé emisivity testované na modelu RSM + EDM

Vliv teploty stěn na přestup tepla RSM+EDM+(OP = 170°C nebo cca 26 °C)‏

Vliv gravitace Počítáno pro RSM + EDM

Analýza chyb Kritickou hodnotou je teplotní diference »Q = m. c p (t 1 – t 2 ) Vhodným nastavením lze eliminovat nejistotu měření Snížení průtoku => zpřesnění Q [kW/m2]18,928,545,852,450,241,230,6 Abs. chyba [kW/m2]1,41,1 0,6 Rel. chyba [%]

Závěr a náměty na další práci Použité modely a nastavení nedokáže věrohodně popsat tepelné toky Je obtížné definovat správné okrajové podmínky Ověřit použitelnost pokročilejších modelů chemických reakcí pro danou problematiku Propracovat metodiku zpracování naměřených dat pro testovací zařízení

Děkuji za pozornost