EXPERIMENTÁLNÍ A NUMERICKÝ VÝZKUM SPALOVACÍ KOMORY

Podobné dokumenty
Numerická simulace sdílení tepla v kanálu mezikruhového průřezu

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

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

Numerická simulace přestupu tepla v segmentu výměníku tepla

Matematické modely v procesním inženýrství

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

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

NUMERICKÝ VÝPOČET RADIÁLNÍHO VENTILÁTORU V KLIMATIZAČNÍ JEDNOTCE

VLIV KMITÁNÍ TRUBKY NA PŘESTUP TEPLA V KANÁLU MEZIKRUHOVÉHO PRŮŘEZU

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek 2. a , Roztoky -

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

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

DEM-CFD studie proudění v sypané výplni. Martin Šourek

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

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

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - Kolokvium Božek 2012, Roztoky -

Výpočet stlačitelného proudění metodou konečných objemů

Rozvoj tepla v betonových konstrukcích

NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ ÚČINKŮ ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ

POSTUPY SIMULACÍ SLOŽITÝCH ÚLOH AERODYNAMIKY KOLEJOVÝCH VOZIDEL

NESTABILITY VYBRANÝCH SYSTÉMŮ. Úvod. Vzpěr prutu. Petr Frantík 1

TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE

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

Měření pohybu kapaliny a změn teplot v reálném modelu tepelného výměníku metodou PLIF

Modelování proudění vzdušiny v elektroodlučovači ELUIII

Počítačová dynamika tekutin užitečný nástroj pro inženýry

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

Průběh a důsledky havarijního úniku CNG z osobních automobilů

CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE

Proudění vzduchu v chladícím kanálu ventilátoru lokomotivy

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

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

WP25: Pokročilé zkušební metody pro spalovací motory a hnací řetězec Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku

FLUENT přednášky. Metoda konečných objemů (MKO)

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

OpenFOAM na VŠCHT: Martin Isoz

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

Vypracovat přehled paralelních kinematických struktur. Vytvořit model a provést analýzu zvolené PKS

Počítačová dynamika tekutin (CFD) Okrajové podmínky

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

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

Studentská tvůrčí činnost 2009

Modelování zdravotně významných částic v ovzduší v podmínkách městské zástavby

HENNLICH. Nové trendy v technologiích chlazení a kondicionování spalin. Martin Pavliska, Claus Fritze

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

APLIKACE SIMULAČNÍHO PROGRAMU ANSYS PRO VÝUKU MIKROELEKTROTECHNICKÝCH TECHNOLOGIÍ

Vliv vířivého proudění na přesnost měření průtoku v komínech

Numerické řešení 2D stlačitelného proudění s kondenzací. Michal Seifert

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek 11. a , Roztoky-

NUMERICKÉ SIMULACE ZAŘÍZENÍ PRO ODLUČOVANÍ PEVNÉ FÁZE ZE VZDUŠINY

Řešení vnější aerodynamiky kolejových vozidel

Ing. Tomáš MAUDER prof. Ing. František KAVIČKA, CSc. doc. Ing. Josef ŠTĚTINA, Ph.D.

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

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

Numerické modelování interakce proudění a pružného tělesa v lidském vokálním traktu

Téma doktorských prací pro akademický rok 2018/2019. Pavel Novotný

WP13: Aerodynamika motorového prostoru a chlazení: AV/T/EV pro SVA priority [A] [F] Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku

MODELOVÁNÍ PROUDĚNÍ VODY V OTEVŘENÝCH KORYTECH

OPTIMALIZACE NAPLNĚNÍ VÁLCE SPALOVACÍHO MOTORU

Výpočetní a aplikovaná matematika

Počítačová dynamika tekutin (CFD) Turbulence

Numerický a empirický odhad tlakové ztráty v obtokovém kanále experimentální parní turbíny 10 MW

Technologie přímého aditivního odsíření pro fluidní kotle malých a středních výkonů

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 9

Numerické řešení transsonického proudění v trysce

FLUENT přednášky. Turbulentní proudění

Propojení matematiky, fyziky a počítačů

Zkušenosti s testováním spalovacích ízení v rámci ICZT Kamil Krpec Seminá : Technologické trendy p i vytáp

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

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek až , Roztoky -

Téma doktorských prací pro akademický rok 2019/2020. Pavel Novotný

VEGETAČNÍ BARIÉRY Mgr. Jan Karel

Výzkum a vývoj přehříváku s vysokými parametry páry pro kotle v ZEVO

Tvorba výpočtového modelu MKP

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

Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka - Kolokvium Božek 2010, Praha

FEM ANALYSIS OF HOSE SPRNIG CLAMP DEFORMATION BEHAVIOUR

OPTIMALIZACE STŘEDOTLAKÉHO DIFUZORU PARNÍ TURBÍNY OPTIMIZATION OF IP DIFFUSER IN THE STEAM TURBINE

Technický boroskop zařízení na monitorování spalovacích procesů

Simulace letního a zimního provozu dvojité fasády

CFD ANALÝZA CHLAZENÍ MOTORU

Dlouhodobé zkoušení spalovacích motorů v1.0

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek až , Roztoky -

Olejové, plynové a dvoupalivové hořáky

Funkční vzorek chlazení výfukového potrubí kogenerační jednotky

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

VÝZKUM PROVOZNÍCH PARAMETRŮ DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ

WP06: WP06 Turbodmychadla a výkonové turbiny aerodynam. optimalizace, dynamika rotorů a přiřazení pro účinné přeplňované motory

Numerická simulace elastohydrodynamicky mazaného kruhového kontaktu nehladkých povrchů

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 8

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A3. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

Fire Dynamics Simulator (FDS)

Mechanika s Inventorem

Vliv úhlu distální anastomózy femoropoplitálního bypassu na proudové charakteristiky v napojení

- 3 NO X, bude nezbytně nutné sáhnout i k realizaci sekundárních opatření redukce NO X.

POČÍTAČOVÉ MODELOVÁNÍ POŽÁRNÍ ZKOUŠKY V MOKRSKU COMPUTER - SIMULATION OF A FIRE TEST IN MOKRSKO

Zpráva ze stáže v IMP PAN Gdaňsk (Polsko) Martin Kožíšek

Simulace toku materiálu při tváření pomocí software PAM-STAMP

WP22: Human Centered Cabin Design (modely lidských faktorů a optimalizace hardwaru kabiny) Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku

Transkript:

10 th conference on Power System Engineering, Thermodynamics & Fluid Flow - ES 2011 June 16-17, 2011, Pilsen, Czech Republic EXPERIMENTÁLNÍ A NUMERICKÝ VÝZKUM SPALOVACÍ KOMORY TŮMA Jan, KUBATA Jan, BĚTÁK Vojtěch Research of small Combustion chamber by numerical and experimental method. Termocolor was used for temperature mesurements of combustion chambers walls. CFD numerical RANS simulation of flow combustion was made by OpenFOAM solvers. Klíčová slova: teplocitlivá barva, spalovací komora, plamenec, OpenFOAM, C(P)DT Úvod V rámci plnění projektu: FT-TA5/073, "Výzkum nové koncepce spalovací komory C(P)DT", bylo cílem navrhnout spalovací komoru, tak aby svými vlastnostmi vyhovovala současným nárokům. Hlavními požadavky jsou nízké emise NOx a CO, dobrý pracovní rozsah-stabilita hoření, tlakový poměr > 0,94 a levná konstrukce. Měření teploty stěny plamence spalovací komory pomocí teplocitlivé barvy spolu s dalšími experimenty a numerickými simulacemi dává hlubší pochopení procesů uvnitř komory. Tyto znalosti jsou neocenitelné pro návrh a optimalizaci chlazení plamence. Obr. 1: experimentální systém segmentu komory C(P)DT 1

TŮMA Jan, KUBATA Jan, BĚTÁK Vojtěch 2. Teplocitlivá barva Teplocitlivá barva je založena na silikonové pryskyřici a mění barvu podle teploty podkladového materiálu. Tloušťka nanesené vrstvy by měla být přibližně 2 až 25 μm, před použitím se barva musí po dobu jedné hodiny vypalovat při teplotě 220 C. U předchozích zkoušek s teplocitlivou barvou jsme zaznamenali rozdíly teplotních rozsahů oproti hodnotám udávaných výrobcem. Pomocí laboratorního kahanu a termočlánků byl po sérii měření stanoven nový rozsah teplot pro jednotlivé barvy. Tmavě modrá barva se na zkušebních vzorcích vůbec neobjevila a pro objevení lesklé černé nebyla (pomocí laboratorního kahanu) dosažena potřebná teplota. 3. Zkouška na plamenci Teplocitlivá barva byla dále použita u zkoušky na segmentu spalovací komory C(P)DT JETIS. Na následujícím obrázku je vidět segment 1/12 plamence spalovací komory složené ze tří pro názornost barevně rozlišených částí. Experimentální komora je složena celkem ze tří trysek s tím, že měřená je pouze střední a dvě okrajové trysky simulují okrajové podmínky zkoušenému segmentu jako je v reálné zkušební komoře. Na vnější stěny celého plamence byla nanesena barva (Therm-O-Signal 7 H 42) a po vypálení barvy (220 C po dobu jedné hodiny) bylo provedeno měření teploty stěny na zkušebním zařízení. Obr. 2: segment plamence komory C(P)DT; zelená-horní část, fialová čelo, modrá spodní část plamence 2

Experimentální a numerický vývoj spalovací komory Obr. 3: spodní a horní část plamence se zkušebním vzorkem Obr. 4: čelo plamence se zkušebním vzorkem Po předchozích zkouškách teplocitlivé barvy TSP na testovacích vzorcích a na segmentu plamence byla provedena zkouška celé prstencové spalovací komory C(P)DT JETIS v demonstračním motoru TJ100CPDT. 3

TŮMA Jan, KUBATA Jan, BĚTÁK Vojtěch 4. Numerická simulace Numerické simulace dávají možnost relativně rychle namodelovat řadu variant řešeného problému. Získat detailní informace o průběhu proudění a dalších parametrech (koncentrace látek, pozice plamene, atd.). Porovnáním výsledků jednotlivých variant lze vybrat tu, která co nejlépe splňuje požadovaná kritéria (stabilita hoření v celé pracovním rozsahu a zároveň produkce minimálních emisí NOx a CO). Pro výpočet úloh se spalováním je nutné použít stlačitelnou formulaci Navier-Stokesových rovnic. Jako turbulentní model byl zvolen k-omegasst, který dává v oblasti spalování lepší výsledky než modely k-epsilon. Všechny vztahy a modely lze nalézt v řešiči dieselfoam, který je součástí balíčku Open-Source CFD kódů OpenFOAM. V řešených úlohách můžeme najít pouze okrajové podmínky typu stěna, rovina symetrie a obecná okrajová podmínka. Obr. 5: příklad použité strukturované výpočetní sítě Obr. 6: rozložení teplotního pole v řezu přes trysku 4

Experimentální a numerický vývoj spalovací komory Obr. 7: teplotní pole v rovině vstupu laserového listu pro měření PIV a PLIF Obr. 8: izoplochy teplotního pole s kapičkami paliva Závěr Při zkoušce segmentu spalovací komory C(P)DT byla na jeho plamenec nanesena teplocitlivá barva. Po expozici při provozních teplotách barva reagovala a na povrchu vznikly barevné mapy, jež dávají lepší představu o rozložení teplot na stěnách plamence. Znalost teplot na stěně (spolu s dalšími experimentálními měřeními a numerickými simulacemi) umožňuje lépe pochopit procesy uvnitř komory a pomáhá při hledání nového konstrukčního uspořádání spalovací komory C(P)DT. Současně lze znalost rozložení teplot použít pro přesnější nastavení okrajových podmínek numerických výpočtů. 5

TŮMA Jan, KUBATA Jan, BĚTÁK Vojtěch Stabilita a rychlost CFD výpočtu je značně závislá na kvalitě použité výpočtové sítě, kdy rozhodujícím faktorem je objem buňky, poměr objemů dvou sousedních buněk, velikost buněk u stěny a typ algoritmu pro rozklad oblasti pro paralelní výpočet. Z toho důvodu je nutné se zaměřit na vhodnou optimalizaci sítě pro rychlost a stabilitu výpočtu na dostupných zdrojích hardwaru. Při použití velkých objemů nebo při velkých poměrech objemů sousedních buněk může dojít k destabilizaci produkčních členů v rovnici pro entalpii, která se projeví pádem výpočtu z důvodu překročení mezí v termofyzikálním modelu. Tuto chybu lze odstranit opětovným spuštěním výpočtu nebo snížením Courantova čísla. Dále tyto parametry ovlivňují stabilitu dispersního modelu při modelování kapiček kapalného paliva, kdy vedou k jeho značné nestabilitě a nutnosti tento model vypnout. Celková konstrukce sítě (objem buněk, velikost buněk u stěny, ) může ovlivnit model kapek tak, že dojde ke vzniku singulárních bodů a k zacyklení modelu. Tento problém lze odstranit dočasným zvýšením časového kroku a přeskočením kritického místa v síti. Velikost buňky u stěny může ovlivnit výpočet proudového pole. Dalším parametrem ovlivňující rychlost výpočtu je volba rozkladu výpočtové oblasti. Při použití algoritmů pro automatický rozklad oblasti může dojít k nevhodnému rozkladu, kdy v jedné oblasti může dojít k řešení velkého počtu kapek z celkového počtu vyskytujícího se ve výpočtové oblasti. Je proto nutné zvolit lepší metodu rozkladu oblasti tak, aby řešení probíhalo na stejnoměrně na všech procesorech. Po doladění výpočtové sítě podle předchozích předpokladů by mělo dojít ke zvýšení stability výpočtu a i ke zvýšení Courantova čísla ze současných 0,1-0,2 na 0,4-0,6. Na provedených simulacích bylo ukázáno, že použitý model chemie a termofyzikálních vlastností paliva byl vhodně zvolen, ale bylo by vhodné vyhledat alternativní model pro spalování kapalného paliva a srovnat jej se současným modelem. Pro další práce na vývoji modelů pro simulaci kapalného paliva by bylo vhodné zvážit přepis rovnic pro chemii, pohyb kapek a jejich vypařování z Lagrangeova do Eulerova tvaru. Literatura FEDINA, E., FURBEY, CH. CFD Calculations of CESAR Small-Sized Combustion Chamber, Swedish Defence Poděkování OpenFOAM: User Guide, 2010 OpenFOAM: Programmer Guide, 2010 Tento projekt byl realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu Ing. Tůma Jan, VZLU a.s., Beranových 130, Praha, tuma@vzlu.cz Ing. KUBATA Jan, VZLU a.s., Beranových 130, Praha, kubata@vzlu.cz Ing. BĚTÁK Vojtěch, VZLU a.s., Beranových 130, Praha 6