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