DEM-CFD studie proudění v sypané výplni. Martin Šourek

Podobné dokumenty
CFD simulace vícefázového proudění na nakloněné desce: porovnání smáčivosti různých kapalin. Martin Šourek

OpenFOAM na VŠCHT: Martin Isoz

EXPERIMENTÁLNÍ A NUMERICKÝ VÝZKUM SPALOVACÍ KOMORY

1 POPIS MATEMATICKÉHO MODELU. 1.1 Použitý software FLOW-3D. Vodní nádrže , Brno

VoF-Navier-Stokesových rovnic při. Jakub Smutek

Příspěvek do konference STČ 2008: Numerické modelování obtékání profilu NACA 0012 dvěma nemísitelnými tekutinami

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Rekonstrukce portálního řečiště v rámci chirurgického řešení pokročilého karcinomu pankreatu experiment na velkém zvířeti (biomechanická část)

Numerická simulace sdílení tepla v kanálu mezikruhového průřezu

2. semin aˇr Vˇ SCHT k OpenFOAM OpenFOAM na Vˇ SCHT 13. prosince 2016

Počítačová dynamika tekutin (CFD) Základní rovnice. - laminární tok -

Modelování proudění ve vysokém rozlišení

Buněčné automaty a mřížkové buněčné automaty pro plyny. Larysa Ocheretna

Počítačová dynamika tekutin užitečný nástroj pro inženýry

Počítačová dynamika tekutin (CFD) Okrajové podmínky

Vliv vířivého proudění na přesnost měření průtoku v komínech

Propojení matematiky, fyziky a počítačů

CFD výpočtový model bazénu pro skladování použitého paliva na JE Temelín a jeho validace

VLIV KMITÁNÍ TRUBKY NA PŘESTUP TEPLA V KANÁLU MEZIKRUHOVÉHO PRŮŘEZU

BIM & Simulace CFD simulace ve stavebnictví. Ing. Petr Fischer

FLUENT přednášky. Metoda konečných objemů (MKO)

Václav Uruba home.zcu.cz/~uruba ZČU FSt, KKE Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., ČVUT v Praze, FS, UK MFF

CFD. Společnost pro techniku prostředí ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakultou strojní, Ústavem techniky prostředí

NUMERICKÁ SIMULACE PROUDĚNÍ DVOUFÁZOVÉ VLHKÉ PÁRY OHYBEM POTRUBÍ Numerical simulation of two phase wet steam flow in pipeline elbow

Numerické modelování interakce proudění a pružného tělesa v lidském vokálním traktu

Úvod do předmětu, úvod do problematiky CAE a MKP (přehled nástrojů a obecné postupy CAD/CAE, vazby součástí CAE)

CFD ANALÝZA CHLAZENÍ MOTORU

Potenciální proudění

NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ ÚČINKŮ ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ

Počítačová dynamika tekutin (CFD) - úvod -

Počítačová dynamika tekutin (CFD) Turbulence

Objektově orientovaná implementace škálovatelných algoritmů pro řešení kontaktních úloh

CFD simulace teplotně-hydraulické charakteristiky na modelu palivové tyči v oblasti distanční mřížky

PROUDĚNÍ V KAVITĚ VYVOLANÉ SMYKOVÝM TOKEM PŘI VELKÝCH REYNOLDSOVÝCH ČÍSLECH Shear-driven cavity flow at high Reynolds numbers

Porovnání výsledků numerické analýzy programem FLUENT s měřením emisí NOx pro granulační kotel K11

Simulace (nejen) fyzikálních jevů na počítači

ŘEŠENÍ TURBULENTNÍHO VAZKÉHO PROUDĚNÍ S ČÁSTICEMI METODOU LARGE EDDY SIMULATION

SVOČ FST Bc. Václav Sláma, Zahradní 861, Strakonice Česká republika

Č. Téma Anotace 1 Spektrometrie neutronů pomocí Bonnerových sfér

Vliv úhlu distální anastomózy femoropoplitálního bypassu na proudové charakteristiky v napojení

7. Pracovní postupy. Fakulta informačních technologií MI-NFA, zimní semestr 2011/2012 Jan Schmidt

Modelování dynamiky volné hladiny v turbulentní oblasti proudění

Modelování přepadu vody přes pohyblivou klapkovou konstrukci

Využití 3D tisku při výrobě fyzikálních pomůcek

FSI analýza brzdového kotouče tramvaje

do proudu čistého dusíku k měření objemového koefi- ABSORPČNÍCH A REKTIFIKAČNÍCH KOLON.

MODELOVÁNÍ PROUDĚNÍ VODY V OTEVŘENÝCH KORYTECH

Modelování zdravotně významných částic v ovzduší v podmínkách městské zástavby

NUMERICKÝ VÝPOČET RADIÁLNÍHO VENTILÁTORU V KLIMATIZAČNÍ JEDNOTCE

PROUDĚNÍ REGULAČNÍ MEZISTĚNOU TURBÍNOVÉHO STUPNĚ PŘI ROTACI OBĚŽNÉHO LOPATKOVÁNÍ. Jaroslav Štěch

OPTIMALIZACE KOMPRESOROVÉHO STUP Ě

Ceník programu DesignBuilder v4

Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Modelová interpretace hydraulických a migračních laboratorních testů na granitových vzorcích

Multirobotická kooperativní inspekce

VEGETAČNÍ BARIÉRY Mgr. Jan Karel

Průběh a důsledky havarijního úniku CNG z osobních automobilů

NUMERICKÉ SIMULACE ZAŘÍZENÍ PRO ODLUČOVANÍ PEVNÉ FÁZE ZE VZDUŠINY

Numerické řešení proudění stupněm experimentální vzduchové turbíny a budících sil na lopatky

Moderní nástroje pro vývoj elektronických řídicích jednotek

CFD MODELOVÁNÍ POŽÁRU V MÍSTNOSTI

NUMERICKÝ MODEL NESTACIONÁRNÍHO PŘENOSU TEPLA V PALIVOVÉ TYČI JADERNÉHO REAKTORU VVER 1000 SVOČ FST 2014

EXPERIMENTÁLNÍ STUDIUM TOKU MAZIVA V BODOVÉM KONTAKTU Kryštof Dočkal

FLUENT přednášky. Turbulentní proudění

Optimalizace regulačního algoritmu MR tlumiče

Colloquium FLUID DYNAMICS 2007 Institute of Thermomechanics AS CR, v. v. i., Prague, October 24-26, 2007 p.1

POROVNÁNÍ TEPLOTNÍHO POLE MODELU ŠACHTY S PLYNOVÝM HOŘÁKEM A MATEMACIKÉHO CFD MODELU

Stefan Ratschan. Fakulta informačních technologíı. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 1 / 16

Proudové pole ve vstupní části aerodynamického tunelu

Základy tvorby výpočtového modelu

PODPORA TVORBY EXCELENTNÍCH TÝMŮ MEZIOBOROVÉHO VÝZKUMU NA VUT V BRNĚ

Modelování proudění vzdušiny v elektroodlučovači ELUIII

Numerická simulace přestupu tepla v segmentu výměníku tepla

Stabilizace Galerkin Least Squares pro

INTERPRETACE PUKLINOVÉ SÍTĚ NA ZÁKLADĚ TERÉNNÍCH MĚŘENÍ

Matematické modely v procesním inženýrství

Generování sítě konečných prvků

Numerická simulace proudění okolo válce za použití metody LES (Large eddy simulation)

Numerické řešení transsonického proudění v trysce

Metoda konečných prvků Úvod (výuková prezentace pro 1. ročník navazujícího studijního oboru Geotechnika)

LDA MEASUREMENT BEHIND GENERATOR OF ROTATION LDA MĚŘENÍ ZA GENERÁTOREM ROTACE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra hydrauliky a hydrologie MAGNUSŮV EFEKT. Semestrální práce

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat

5.1.1 Nestacionární režim motoru

Výpočtová studie 2D modelu stroje - Frotor

Program for Gas Flow Simulation in Unhinged Material Program pro simulaci proudění plynu v rozrušeném materiálu

TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE

Numerická studie proudění v modelu látkového filtru

Optimalizace regulačního algoritmu MR tlumiče

U218 Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT v Praze. Seminář z PHTH. 3. ročník. Fakulta strojní ČVUT v Praze

MODELOVÁNÍ OBTÉKÁNÍ DVOU PRAHŮ V KANÁLU S VOLNOU HLADINOU Modelling of flow over two transversal ribs in a channel with free surface

Matematický ústav UK Matematicko-fyzikální fakulta

1. seminář VŠCHT k OpenFOAM Představení OpenFOAM. Martin Isoz

Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu. Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář,

Výpočet stlačitelného proudění metodou konečných objemů

Porovnání rychlostního profilu ve vertikální trubici z numerické simulace a z experimentálního měření metodou PIV

Modelování polohových servomechanismů v prostředí Matlab / Simulink

Počítačová simulace tepelných procesů s využitím výpočetních MKP systémů

Snižování hlukové emise moderní automobilové převodovky

Transkript:

DEM-CFD studie proudění v sypané výplni Martin Šourek VŠCHT Praha Ústav matematiky Praha 12. prosince 2017

Motivace Modelování toku v sypané výplni 2

Úvod Model Výsledky Závěr Model 3

Metodika Přístup k simulacím 4

Blender Fyzikální engine Bullet Metoda diskrétních elementů I. Predikce - Určení potenciálních poloh v čase t+δt II. Detekce kolizí - Lokalizace srážek na základě překryvu III. Korekce předpovězených poloh - Přepočet poloh podle určených srážek DEM nastavení v Blenderu bullet.physics_type = 'RIGID_BODY' bullet.use_collision_bounds = True bullet.velocity_max = 10 bullet.collision_margin = 0.002 bullet.form_factor = 0.001 5

Blender Metoda vytváření struktur Algoritmus vzniku struktury 1 vytvoření válce pro kolonu 2 smazání stěny pro vznik kolony 3 for i in range (0, 49) 4 vytvoření válce 5 přesouvání válců nad sebe 6 náhodná rotace 7 vznik díry ve válci 8 přiřazení parametrů pro fyzikální engine 9 spuštění enginu a zaznamenávání pozic 10 struktura určena konvergencí řešení 11 export získané struktury ve formátu STL 6

Blender Metoda vytváření struktur Algoritmus vzniku struktury 1 vytvoření válce 2 smazání stěny pro vznik kolony 3 for i in range (0, 49) 4 vytvoření válce 5 přesouvání válců nad sebe 6 náhodná rotace 7 vznik díry ve válci 8 přiřazení parametrů pro fyzikální engine 9 spuštění enginu a zaznamenávání pozic 10 struktura určena konvergencí řešení 11 export získané struktury ve formátu STL 7

Blender Metoda vytváření struktur Algoritmus vzniku struktury 1 vytvoření válce 2 smazání stěny pro vznik kolony 3 for i in range (0, 49) 4 vytvoření válce 5 přesouvání válců nad sebe 6 náhodná rotace 7 vznik díry ve válci 8 přiřazení parametrů pro fyzikální engine 9 spuštění enginu a zaznamenávání pozic 10 struktura určena konvergencí řešení 11 export získané struktury ve formátu STL 8

Blender Metoda vytváření struktur Algoritmus vzniku struktury 1 vytvoření válce 2 smazání stěny pro vznik kolony 3 for i in range (0, 49) 4 vytvoření válce 5 přesouvání válců nad sebe 6 náhodná rotace 7 vznik díry ve válci 8 přiřazení parametrů pro fyzikální engine 9 spuštění enginu a zaznamenávání pozic 10 struktura určena konvergencí řešení 11 export získané struktury ve formátu STL 9

Blender Metoda vytváření struktur Algoritmus vzniku struktury 1 vytvoření válce 2 smazání stěny pro vznik kolony 3 for i in range (0, 49) 4 vytvoření válce 5 přesouvání válců nad sebe 6 náhodná rotace 7 vznik díry ve válci 8 přiřazení parametrů pro fyzikální engine 9 spuštění enginu a zaznamenávání pozic 10 struktura určena konvergencí řešení 11 export získané struktury ve formátu STL 10

SnappyHexMesh Implementovaný generátor sítě Využití SnnapyHexMesh generuje 3D síť na základě poskytnuté STL plochy 11

Řešič simplefoam Řídící rovnice a okrajové podmínky Navier-Stokesovy rovnice nestlačitelného izotermického proudění U = 0 U U = p + T + f b Okrajové podmínky pro rychlost Okrajové podmínky pro tlak Vstup Výstup Stěna Výplň flowrateinletvelocity inletoutlet noslip noslip Vstup zerogradient Výstup fixedvalue 0 Stěna zerogradient Výplň zerogradient 12

Výpočetní doména Nastavované parametry Parametry pro kuličkovou výplň Průměr kolony d t = 0.06 m Průměr kuličky d k = 0.007 m Parametry pro Raschigovy kroužky Průměr kolony d t = 0.06 m Průměr válečku d R = 0.015 m Výška válečku H R = 0.015 m Průměr díry d h = 0.01 m 13

Výpočetní doména Volba jemnosti sítě Tlaková ztráta[pa] 500 480 460 440 420 400 4.6 3.6 0.5 0.8 7.6 13.6 15.4 0 2 4 6 8 10 12 Počet buněk v milionech Podmínky studie - 250 kuliček - V i = 0.15 dm3 s Jemnost sítě pro výplň z Raschigových kroužků 6.8 miliónů buněk 14

Úvod Model Výsledky Závěr Výsledky 15

Kuličková výplň Výsledky simulací a jejich validace Dp/dh [Pa/m] 1,20E+5 1,00E+5 Eisfeld-Schnitzlein Experimental data 8,00E+4 Simulation 6,00E+4 4,00E+4 2,00E+4 0,00E+0 0,035 0,095 0,155 0,215 0,275 0,335 Průtok [dm 3 /s] Eisfeld, B. and K. Schnitzlein, The influence of confining walls on the pressure drop in packed beds. Chemical Engineering science, 2001. 56. 16

Výplň z Raschigových kroužků Výsledky simulací a jejich validace Dp/dh [Pa/m] 4,20E+4 Mackowiak 3,50E+4 Billet Experimental data 2,80E+4 Simulation 2,10E+4 1,40E+4 7,00E+3 0,00E+0 0,035 0,235 0,435 0,635 0,835 Průtok [dm 3 /s] Maćkowiak, J., Fluid dynamics of packed columns. 2010, Berlin: Springer-Verlag. Billet, R., Packed Towers, in VCH Verlagsgesellschaft mbh. 1995: Weinheim. 17

Úvod Model Výsledky Závěr Závěr 18

Děkuji Vám za pozornost 19