OpenFOAM na VŠCHT: Martin Isoz

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

VoF-Navier-Stokesových rovnic při. Jakub Smutek

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

DEM-CFD studie proudění v sypané výplni. Martin Šourek

ŘEŠENÍ TURBULENTNÍHO VAZKÉHO PROUDĚNÍ S ČÁSTICEMI METODOU LARGE EDDY SIMULATION

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

U218 - Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT v Praze. ! t 2 :! Stacionární děj, bez vnitřního zdroje, se zanedbatelnou viskózní disipací

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

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

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

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

Numerické modelování interakce proudění a pružného tělesa v lidském vokálním traktu

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

Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce

Modelování zdravotně významných částic v ovzduší v podmínkách městské zástavby

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

Počítačová dynamika tekutin užitečný nástroj pro inženýry

Propojení matematiky, fyziky a počítačů

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

Vícefázové reaktory. Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor. Zuzana Tomešová

NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ ÚČINKŮ ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ

κ ln 9, 793 ρ.u.y B = 1 κ ln f r, (2.2) B = 0 pro k s + < 2, 25, (2.3)

Termomechanika 10. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

Počítačová dynamika tekutin (CFD) - úvod -

TERMOMECHANIKA 15. Základy přenosu tepla

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

MODELOVÁNÍ PROUDĚNÍ VODY V OTEVŘENÝCH KORYTECH

Konstrukce optického mikroviskozimetru

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Posouzení vlivu vnitřních svalků na průchodnost přivaděče zhotoveného z polyetylénových trub.

Příloha-výpočet motoru

EXPERIMENTÁLNÍ A NUMERICKÝ VÝZKUM SPALOVACÍ KOMORY

Modelování přepadu vody přes pohyblivou klapkovou konstrukci

FLUENT přednášky. Turbulentní proudění

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

Stabilizace Galerkin Least Squares pro

Vliv vířivého proudění na přesnost měření průtoku v komínech

Modelování vázaného šíření teplotněvlhkostního

Vliv koncentrace částic na suspendační účinky míchadla s rovnými lomenými lopatkami

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov. Modelování termohydraulických jevů 3.hodina. Hydraulika. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.

MĚŘENÍ A MODELOVÁNÍ DYNAMICKÝCH DĚJŮ V PRUŽNÉM POTRUBÍ. Soušková H., Grobelný D.,Plešivčák P.

Úvod. K141 HYAR Úvod 0

Termomechanika 12. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

VLASTNOSTI KAPALIN. Část 2. Literatura : Otakar Maštovský; HYDROMECHANIKA Jaromír Noskijevič; MECHANIKA TEKUTIN František Šob; HYDROMECHANIKA

Mechanika tekutin je nauka o rovnováze a makroskopickém pohybu tekutin a o jejich působení na tělesa do ní ponořená či jí obtékaná.

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra mechaniky. Matematické modelování turbulentního

Reaktory pro systém plyn-kapalina

Simulace (nejen) fyzikálních jevů na počítači

Vliv úhlu distální anastomózy femoropoplitálního bypassu na proudové charakteristiky v napojení

Reaktory pro systém plyn kapalina

(. ) NAVIER-STOKESOVY ROVNICE. Symetrie. Obecně Navier-Stokesovy rovnice: = + u. Posuv v prostoru. Galileova transformace g U : t, r,

MATEMATIKA V MEDICÍNĚ

Termomechanika 11. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

MODELOVÁNÍ. Základní pojmy. Obecný postup vytváření induktivních modelů. Měřicí a řídicí technika magisterské studium FTOP - přednášky ZS 2009/10

CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE STRUKTUROVANÉM STUDIU

PŘESTUP TEPLA V MEZIFÁZOVÝCH KONTAKTORECH

Výpočet stlačitelného proudění metodou konečných objemů

"Už tě nebaví hrát si s kádinkami? Tak si přijď hrát ve velkém!

Studentská tvůrčí činnost 2009

Ceník programu DesignBuilder v5

ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HODNOCENÍ SKRÁPĚNÝCH TRUBKOVÝCH SVAZKŮ

Mechanika tekutin. Hydrostatika Hydrodynamika

Šíření tepla. Obecnéprincipy

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

Aproximativní analytické řešení jednorozměrného proudění newtonské kapaliny

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

SVOČ FST Bc. Michal Dufek. Hradec 181, Hradec, Česká republika

Třífázové trubkové reaktory se zkrápěným ložem katalyzátoru. Předmět: Vícefázové reaktory Jméno: Veronika Sedláková

Numerické řešení transsonického proudění v trysce

Statistická analýza jednorozměrných dat

Průběh požáru TEPLOTNÍ ANALÝZA POŽÁRNÍHO ÚSEKU. Zdeněk Sokol. 2: Tepelné zatížení. 1: Vznik požáru. 3: Teplota konstrukce

Matematické modelování nízkoteplotní oxidace uhlí (samovzněcování uhlí)

MODEL PRŮBĚŽNÉ OHŘÍVACÍ PECE

PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ cvičení 5

Definice spojité náhodné veličiny zjednodušená verze

Karel Lemr. web: Karel Lemr Fotonové páry 1 / 26

Počítačová dynamika tekutin (CFD) Turbulence

Numerická simulace sdílení tepla v kanálu mezikruhového průřezu

Termomechanika 9. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

❷ s é 2s é í t é Pr 3 t str í. á rá. t r t í str t r 3. 2 r á rs ý í rá á 2 í P

Inverzní Laplaceova transformace

PŘÍKLADY Z HYDRODYNAMIKY Poznámka: Za gravitační zrychlení je ve všech příkladech dosazována přibližná hodnota 10 m.s -2.

Kapaliny Molekulové vdw síly, vodíkové můstky

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra mechaniky. reálné tekutiny pomocí lattice Boltzmannovy metody

Základy tvorby výpočtového modelu

1. seminář VŠCHT k OpenFOAM Představení OpenFOAM. Martin Isoz

Krevní oběh. Helena Uhrová

5. Stavy hmoty Kapaliny a kapalné krystaly

Aerodynamika vozu, vnější proudění

Vodohospodářské stavby BS001 Hydraulika 1/3

Měřicí a řídicí technika Bakalářské studium 2007/2008. odezva. odhad chování procesu. formální matematický vztah s neznámými parametry

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

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ. Studijní program: B 2301 Strojní inženýrství Studijní zaměření: Stavba energetických strojů a zařízení

OPTIMALIZACE VYTÁPĚNÍ NADZEMNÍCH POŽÁRNÍCH NÁDRŽÍ HEATING OPTIMIZATION OF ABOVEGROUND FIRE TANKS

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

LARGE EDDY SIMULATION LARGE EDDY SIMULATION OF TURBULENT TWO-PHASE FLOW

10. Chemické reaktory

VLIV KMITÁNÍ TRUBKY NA PŘESTUP TEPLA V KANÁLU MEZIKRUHOVÉHO PRŮŘEZU

Zařízení: Rotační viskozimetr s příslušenstvím, ohřívadlo s magnetickou míchačkou, teploměr, potřebné nádoby a kapaliny (aspoň 250ml).

Teorie měření a regulace

Transkript:

OpenFOAM na VŠCHT: CFD a modelování separačních kolon Martin Isoz VŠCHT Praha, Ústav matematiky 2. seminář VŠCHT k OpenFOAM, Praha 13. prosince 2016

Drobná organizační poznámka Informace k semináři je možné nalézt na stránkách ústavu matematiky Isoz, M., VŠCHT Praha 2. seminář VŠCHT k OpenFOAM, CFD a modelování separačních kolon; 2/21

Úvod Plyn Vícefázové proudění Závěr Úvod Isoz, M., VŠCHT Praha 2. seminář VŠCHT k OpenFOAM, CFD a modelování separačních kolon; 3/21

Základní motivace výzkumu roztékání kapaliny Různé aplikace, nás zajímá hydrodynamika kapalné fáze v plněných kolonách Význam BASF: 2009, chemický průmysl se na celkové energetické spotřebě EU podílel 5% BASF: 50% z toho přímo souviselo s destilačními kolonami Výzvy Vícefázové proudění neustálený děj Komplexní geometrie Přestup hmoty a tepla [Sulzer ChemTech] Isoz, M., VŠCHT Praha 2. seminář VŠCHT k OpenFOAM, CFD a modelování separačních kolon; 4/21

Modelování separačních kolon Vícefázová hydrodynamika, současný přestup tepla a hmoty Bilance hybnosti a hmoty, N fází ρ i t (U i) + (ρ i U i U i ) = τ + F i, i = 1,..., N ρ i = ρ(c i, T i ), (U i ) = S ρ i = M j=1 ˆR c i,j Přestup hmoty, M složek t c i,j + (U i c i,j ) = (Γ c i,j c i,j ) + S c i,j, j = 1,..., M Přestup tepla, N fází t T i + (U i T i ) = (Γ T i T i ) + S T i, i = 1,..., N Isoz, M., VŠCHT Praha 2. seminář VŠCHT k OpenFOAM, CFD a modelování separačních kolon; 5/21

Strukturovana vy pln Prohy bany, perforovany plech s texturou Isoz, M., VS CHT Praha 2. semina r VS CHT k OpenFOAM, CFD a modelova nı separac nı ch kolon; 6/21

Možná zjednodušení Zaměříme se vždy pouze na jeden aspekt (a to ještě pouze v hydrodynamice) Isoz, M., VŠCHT Praha 2. seminář VŠCHT k OpenFOAM, CFD a modelování separačních kolon; 7/21

Přístup k modelování Používáme komplexní sadu pokročilých matematických metod [F. Moukalled et al., The Finite Volume Method in Computational Fluid Dynamics,Fluid Mechanics and Its Applications 113, Springer 2016] Isoz, M., VŠCHT Praha 2. seminář VŠCHT k OpenFOAM, CFD a modelování separačních kolon; 8/21

Úvod Plyn Vícefázové proudění Závěr Jednofázové proudění Isoz, M., VŠCHT Praha 2. seminář VŠCHT k OpenFOAM, CFD a modelování separačních kolon; 9/21

Geometrie proble mu Mellapak 250.X & Mellapak 250.Y, 1 nebo 2 elementy vy plne Princip: Zachovej geometrii, zjednodus proude nı Isoz, M., VS CHT Praha 2. semina r VS CHT k OpenFOAM, CFD a modelova nı separac nı ch kolon; 10/21

Geometrie problému Mellapak 250.X & Mellapak 250.Y, 1 nebo 2 elementy výplně Geometrie: Mellapak 250.X, automaticky generovaná Isoz, M., VŠCHT Praha 2. seminář VŠCHT k OpenFOAM, CFD a modelování separačních kolon; 10/21

Generace geometrie Jednoduché python-blender čarování Krok 1: Vytvoř první destičku Isoz, M., VŠCHT Praha 2. seminář VŠCHT k OpenFOAM, CFD a modelování separačních kolon; 11/21

Generace geometrie Jednoduché python-blender čarování Krok 2: Poskládej 1 ohýbanou desku Isoz, M., VŠCHT Praha 2. seminář VŠCHT k OpenFOAM, CFD a modelování separačních kolon; 11/21

Generace geometrie Jednoduché python-blender čarování Krok 3: Poskládej celkovou strukturu výplně Isoz, M., VŠCHT Praha 2. seminář VŠCHT k OpenFOAM, CFD a modelování separačních kolon; 11/21

Generace geometrie Jednoduché python-blender čarování Krok 4: Vyřízni výplň Isoz, M., VŠCHT Praha 2. seminář VŠCHT k OpenFOAM, CFD a modelování separačních kolon; 11/21

Generace geometrie Jednoduché python-blender čarování Krok 4: Vyřízni výplň Isoz, M., VŠCHT Praha 2. seminář VŠCHT k OpenFOAM, CFD a modelování separačních kolon; 11/21

Generace geometrie Jednoduché python-blender čarování Krok 5: Perforuj výplň Isoz, M., VŠCHT Praha 2. seminář VŠCHT k OpenFOAM, CFD a modelování separačních kolon; 11/21

Generace geometrie Jednoduché python-blender čarování Krok 6: Dokompletuj výplň a exportuj využitelný.stl soubor Isoz, M., VŠCHT Praha 2. seminář VŠCHT k OpenFOAM, CFD a modelování separačních kolon; 11/21

Modelové rovnice RANS + SST k ω Navier-Stokesovy rovnice U t + (U U) T = p + f SST k ω model U = 0 k t + U k = P k + [(ν + ν t σ k ) k] β kω ω t + U ω = P ω + [(ν + ν t σ ω,1 ) ω]... +αs 2 βω 2 1 +2(1 F 1 )σ ω,2 k ω ω!! spousta konstant!! BC U = G(U) p = H(p) k = K(k) ω = L(ω) na Ω h IG U 0, p 0, k 0, ω 0, ν 0 v Ω h Isoz, M., VŠCHT Praha 2. seminář VŠCHT k OpenFOAM, CFD a modelování separačních kolon; 12/21

Výsledky modelu Možnost studovat proudění plynu uvnitř plněných kolon Validace modelu: Porovnání s experimentem [Haidl, J. UCT Prague] ph = p h, [Pa m 1 ] 600 500 400 300 200 100 He, M250Y N 2, M250Y SF 6, M250Y 0 0 1 2 3 4 5 6 7 U 0, [m s 1 ] p EXP h p CF h D 40 35 30 25 20 15 10 5 0 0 1 2 3 4 5 6 7 U 0, [m s 1 ] 100, [%] h p CF h D p EXP h p EXP 10 2 10 1 10 0 0 1 2 3 4 5 6 7 U 0, [m s 1 ] Isoz, M., VŠCHT Praha 2. seminář VŠCHT k OpenFOAM, CFD a modelování separačních kolon; 13/21

Výsledky modelu Možnost studovat proudění plynu uvnitř plněných kolon Výsledky simulace: Tlakové a rychlostní pole Isoz, M., VŠCHT Praha 2. seminář VŠCHT k OpenFOAM, CFD a modelování separačních kolon; 13/21

Výsledky modelu Možnost studovat proudění plynu uvnitř plněných kolon Výsledky simulace: Vývoj proudění v závislosti na f-faktoru Isoz, M., VŠCHT Praha 2. seminář VŠCHT k OpenFOAM, CFD a modelování separačních kolon; 13/21

Výsledky modelu Možnost studovat proudění plynu uvnitř plněných kolon Výsledky simulace: Vývoj proudění v závislosti na f-faktoru Isoz, M., VŠCHT Praha 2. seminář VŠCHT k OpenFOAM, CFD a modelování separačních kolon; 13/21

Výsledky modelu Možnost studovat proudění plynu uvnitř plněných kolon Výsledky simulace: Vývoj proudění v závislosti na f-faktoru Isoz, M., VŠCHT Praha 2. seminář VŠCHT k OpenFOAM, CFD a modelování separačních kolon; 13/21

Výsledky modelu Možnost studovat proudění plynu uvnitř plněných kolon Výsledky simulace: Vývoj proudění v závislosti na f-faktoru Isoz, M., VŠCHT Praha 2. seminář VŠCHT k OpenFOAM, CFD a modelování separačních kolon; 13/21

Výsledky modelu Možnost studovat proudění plynu uvnitř plněných kolon Výsledky simulace: Vývoj proudění v závislosti na f-faktoru Isoz, M., VŠCHT Praha 2. seminář VŠCHT k OpenFOAM, CFD a modelování separačních kolon; 13/21

Výsledky modelu Možnost studovat proudění plynu uvnitř plněných kolon Výsledky simulace: Vývoj proudění v závislosti na f-faktoru Isoz, M., VŠCHT Praha 2. seminář VŠCHT k OpenFOAM, CFD a modelování separačních kolon; 13/21

Výsledky modelu Možnost studovat proudění plynu uvnitř plněných kolon Výsledky simulace: Vývoj proudění v závislosti na f-faktoru Isoz, M., VŠCHT Praha 2. seminář VŠCHT k OpenFOAM, CFD a modelování separačních kolon; 13/21

Výsledky modelu Možnost studovat proudění plynu uvnitř plněných kolon Výsledky simulace: Vývoj proudění v závislosti na f-faktoru Isoz, M., VŠCHT Praha 2. seminář VŠCHT k OpenFOAM, CFD a modelování separačních kolon; 13/21

Výsledky modelu Možnost studovat proudění plynu uvnitř plněných kolon Výsledky simulace: Vývoj proudění v závislosti na f-faktoru Isoz, M., VŠCHT Praha 2. seminář VŠCHT k OpenFOAM, CFD a modelování separačních kolon; 13/21

Výsledky modelu Možnost studovat proudění plynu uvnitř plněných kolon Výsledky simulace: Vývoj proudění v závislosti na f-faktoru Isoz, M., VŠCHT Praha 2. seminář VŠCHT k OpenFOAM, CFD a modelování separačních kolon; 13/21

Výsledky modelu Možnost studovat proudění plynu uvnitř plněných kolon Výsledky simulace: Vývoj proudění v závislosti na f-faktoru Isoz, M., VŠCHT Praha 2. seminář VŠCHT k OpenFOAM, CFD a modelování separačních kolon; 13/21

Vy sledky modelu Moz nost studovat proude nı plynu uvnitr plne ny ch kolon Vy sledky simulace: Proude nı na dvou elementech vy plne Isoz, M., VS CHT Praha 2. semina r VS CHT k OpenFOAM, CFD a modelova nı separac nı ch kolon; 13/21

Výsledky modelu Možnost studovat proudění plynu uvnitř plněných kolon Výsledky simulace: Promíchávání plynu na dvou elementech výplně Isoz, M., VŠCHT Praha 2. seminář VŠCHT k OpenFOAM, CFD a modelování separačních kolon; 13/21

Výsledky modelu Možnost studovat proudění plynu uvnitř plněných kolon Výsledky simulace: Promíchávání plynu na dvou elementech výplně Isoz, M., VŠCHT Praha 2. seminář VŠCHT k OpenFOAM, CFD a modelování separačních kolon; 13/21

Výsledky modelu Možnost studovat proudění plynu uvnitř plněných kolon Výsledky simulace: Promíchávání plynu na dvou elementech výplně Isoz, M., VŠCHT Praha 2. seminář VŠCHT k OpenFOAM, CFD a modelování separačních kolon; 13/21

Výsledky modelu Možnost studovat proudění plynu uvnitř plněných kolon Výsledky simulace: Promíchávání plynu na dvou elementech výplně Isoz, M., VŠCHT Praha 2. seminář VŠCHT k OpenFOAM, CFD a modelování separačních kolon; 13/21

Další vývoj Modelování kolon se sypanou výplní (Martin Šourek) Výroba geometrie: blender + python magie Isoz, M., VŠCHT Praha 2. seminář VŠCHT k OpenFOAM, CFD a modelování separačních kolon; 14/21

Úvod Plyn Vícefázové proudění Závěr Vícefázové proudění Isoz, M., VŠCHT Praha 2. seminář VŠCHT k OpenFOAM, CFD a modelování separačních kolon; 15/21

Geometrie proble mu Zajı ma na s pouze mikrome r ı tko Princip: Zjednodus geometrii, zachovej proude nı Isoz, M., VS CHT Praha 2. semina r VS CHT k OpenFOAM, CFD a modelova nı separac nı ch kolon; 16/21

Geometrie problému Zajímá nás pouze mikroměřítko Geometrie: Destička 6 5 cm, různé textury Isoz, M., VŠCHT Praha 2. seminář VŠCHT k OpenFOAM, CFD a modelování separačních kolon; 16/21

Geometrie problému Zajímá nás pouze mikroměřítko Geometrie: Kvádr 6 5 2 cm, perforovaný Isoz, M., VŠCHT Praha 2. seminář VŠCHT k OpenFOAM, CFD a modelování separačních kolon; 16/21

Geometrie problému Zajímá nás pouze mikroměřítko Geometrie: Výřez původní geometrie Isoz, M., VŠCHT Praha 2. seminář VŠCHT k OpenFOAM, CFD a modelování separačních kolon; 16/21

Geometrie problému Zajímá nás pouze mikroměřítko Geometrie: Původní geometrie (Mellapak 250.X) Isoz, M., VŠCHT Praha 2. seminář VŠCHT k OpenFOAM, CFD a modelování separačních kolon; 16/21

Modelové rovnice Laminární proudění, 2 fáze, Volume of Fluid (VOF) Zákony zachování hybnosti a hmoty U t + (U U) (µ U) ( U) α = = p d g x ρ + γκ α U = 0 Advekční rovnice pro indentifikační funkci α t + (Uα) + [U r α(1 α)] = 0 Značení U[m s 1 ]......... rychlostní pole U r [m s 1 ]....kompresní rychlost µ[pa s]...... dynamická viskozita ρ[kg m 3 ]................hustota γ[n m 1 ]...... povrchové napětí g[m s 2 ]..... gravitační zrychlení x[m]....................průvodič α[ ]......... identifikační funkce Isoz, M., VŠCHT Praha 2. seminář VŠCHT k OpenFOAM, CFD a modelování separačních kolon; 17/21

Výsledky modelu Možnost studovat vlastnosti proudění Validace modelu: Porovnání s dostupnými daty Isoz, M., VŠCHT Praha 2. seminář VŠCHT k OpenFOAM, CFD a modelování separačních kolon; 18/21

Výsledky modelu Možnost studovat vlastnosti proudění Výsledky simulace: Vliv textury, obrázky pro We = 0.94 Isoz, M., VŠCHT Praha 2. seminář VŠCHT k OpenFOAM, CFD a modelování separačních kolon; 18/21

Výsledky modelu Možnost studovat vlastnosti proudění Výsledky simulace: Typ proudění Isoz, M., VŠCHT Praha 2. seminář VŠCHT k OpenFOAM, CFD a modelování separačních kolon; 18/21

Výsledky modelu Možnost studovat vlastnosti proudění Výsledky simulace: Typ proudění Isoz, M., VŠCHT Praha 2. seminář VŠCHT k OpenFOAM, CFD a modelování separačních kolon; 18/21

Výsledky modelu Možnost studovat vlastnosti proudění Výsledky simulace: Určení kvality mezifázového rozhraní Isoz, M., VŠCHT Praha 2. seminář VŠCHT k OpenFOAM, CFD a modelování separačních kolon; 18/21

Výsledky modelu Možnost studovat vlastnosti proudění Výsledky simulace: Kvalitativní chování kapaliny na výplni Isoz, M., VŠCHT Praha 2. seminář VŠCHT k OpenFOAM, CFD a modelování separačních kolon; 18/21

Výsledky modelu Možnost studovat vlastnosti proudění Výsledky simulace: Chování kapaliny v koloně jako celku Isoz, M., VŠCHT Praha 2. seminář VŠCHT k OpenFOAM, CFD a modelování separačních kolon; 18/21

Úvod Plyn Vícefázové proudění Závěr Závěr Isoz, M., VŠCHT Praha 2. seminář VŠCHT k OpenFOAM, CFD a modelování separačních kolon; 19/21

Závěr Nízkorychlostní proudění plynu a vícefázové proudění v komplikovaných geometriích Co umíme Vícefázové proudění VOF metoda Nízkorychlostní proudění plynu, Re 30000 Komplikované geometrie automatická generace geometrie + snappyhexmesh sít ování Alespoň povrchní znalost využitých matematických metod (někde hlubší) V čem bychom potřebovali pomoct Kontakt s realitou Konkrétní inženýrské aplikace Přestup tepla a hmoty Isoz, M., VŠCHT Praha 2. seminář VŠCHT k OpenFOAM, CFD a modelování separačních kolon; 20/21

Děkuji za pozornost