Numerická simulace přestupu tepla v segmentu výměníku tepla



Podobné dokumenty
CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE

Numerická simulace sdílení tepla v kanálu mezikruhového průřezu

VLIV KMITÁNÍ TRUBKY NA PŘESTUP TEPLA V KANÁLU MEZIKRUHOVÉHO PRŮŘEZU

TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE

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

Proudění vzduchu v chladícím kanálu ventilátoru lokomotivy

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

Modelování proudění vzdušiny v elektroodlučovači ELUIII

NUMERICKÝ VÝPOČET RADIÁLNÍHO VENTILÁTORU V KLIMATIZAČNÍ JEDNOTCE

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

FSI analýza brzdového kotouče tramvaje

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

MODELOVÁNÍ PROUDĚNÍ VODY V OTEVŘENÝCH KORYTECH

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

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

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

Modelování přepadu vody přes pohyblivou klapkovou konstrukci

Tomáš Syka Komořanská 3118, Most Česká republika

NUMERICKÉ SIMULACE ZAŘÍZENÍ PRO ODLUČOVANÍ PEVNÉ FÁZE ZE VZDUŠINY

Parametrická studie vlivu vzájemného spojení vrstev vozovky

Vliv úhlu distální anastomózy femoropoplitálního bypassu na proudové charakteristiky v napojení

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

STANOVENÍ SOUČINITELŮ MÍSTNÍCH ZTRÁT S VYUŽITÍM CFD

EXPERIMENTÁLNÍ A NUMERICKÝ VÝZKUM SPALOVACÍ KOMORY

NESTACIONÁRNÍ ŘEŠENÍ OCHLAZOVÁNÍ BRZDOVÉHO KOTOUČE

Studentská tvůrčí činnost 2009

Stacionární 2D výpočet účinnosti turbínového jeden a půl stupně

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

Numerická simulace proudění stupněm s vyrovnávacími štěrbinami

CFD simulace obtékání studie studentské formule FS.03

CFD simulace vlivu proudění okolního prostředí na lokální odsávání

POSTUPY SIMULACÍ SLOŽITÝCH ÚLOH AERODYNAMIKY KOLEJOVÝCH VOZIDEL

Řešení vnější aerodynamiky kolejových vozidel

Martin Červenka, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň Česká republika

Studentská tvůrčí činnost D modelování vírových struktur v rozváděcí turbínové lopatkové mříži. David Jícha

Simulace letního a zimního provozu dvojité fasády

Simulace elektrostatického pole při experimentálním zjišťování průrazné pevnosti transformátorového oleje

Vliv prosklených ploch na vnitřní pohodu prostředí

Univerzita obrany. Měření na výměníku tepla K-216. Laboratorní cvičení z předmětu TERMOMECHANIKA. Protokol obsahuje 13 listů. Vypracoval: Vít Havránek

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

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

Počítačová dynamika tekutin (CFD) - úvod -

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

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

Optimalizace teplosměnné plochy kondenzátoru brýdových par ze sušení biomasy

POČÍTAČOVÁ SIMULACE PLNĚNÍ DUTINY VSTŘIKOVACÍ FORMY SVOČ FST 2015

Numerická studie proudění v modelu látkového filtru

CFD ANALÝZA CHLAZENÍ MOTORU

Simulace oteplení typového trakčního odpojovače pro různé provozní stavy

Výpočet vlastních frekvencí a tvarů kmitů lopaty oběžného kola Kaplanovy turbíny ve vodě

Výpočet stlačitelného proudění metodou konečných objemů

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

Experimentální a numerické modelování nové řady stupňů radiálních kompresorů

Optimalizace magnetického pole čidla indukčního průtokoměru

Teorie přenosu tepla Deskové výměníky tepla

Modelování magnetického pole v železobetonových konstrukcích

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

Miloslav Dohnal 1 PROCESNÍ VÝPOČTY TECHNOLOGIÍ

Kondenzace brýdové páry ze sušení biomasy

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 18

VEGETAČNÍ BARIÉRY Mgr. Jan Karel

NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ ÚČINKŮ ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ

TEPELNÁ PRÁCE TRUBKOVÉHO KRYSTALIZÁTORU THERMAL WORK OF THE TUBE CC MOULD

Reflexní parotěsná fólie SUNFLEX Roof-In Plus v praktické zkoušce

FLUENT přednášky. Turbulentní proudění

NÁVRH DVOUTLAKÉHO HORIZONTÁLNÍHO KOTLE NA ODPADNÍ TEPLO PROPOSAL TWO-PRESSURES HORIZONTAL WASTE HEAT BOILER

Systém větrání využívající Coanda efekt

Bc. David Fenderl Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň Česká republika

Počítačová dynamika tekutin (CFD) Okrajové podmínky

Libor Kasl 1, Alois Materna 2

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

MĚŘENÍ A MODELOVÁNÍ TEPLOTNÍCH POLÍ KOKILY S NÁTĚREM. Technická univerzita v Liberci, Háklova Liberec 1, ČR

POŽÁRNÍ ODOLNOST DŘEVOBETONOVÉHO STROPU

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

Solární komín řešení pro nefungující systémy přirozeného větrání

ZMENY POVRCHOVÝCH MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SYSTÉMU S TENKÝMI VRSTVAMI PO KOMBINOVANÉM NAMÁHÁNÍ. Roman Reindl, Ivo Štepánek

3D CFD simulace proudění v turbinovém stupni

Optimalizace talířové pružiny turbodmychadla

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký.

8 SEMESTRÁLNÍ PRÁCE VYHLEDÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ

Stanovení požární odolnosti. Přestup tepla do konstrukce v ČSN EN

NÁZEV ZAŘÍZENÍ: EXPERIMENTÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HODNOCENÍ SKRÁPĚNÝCH

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

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

POČÍTAČOVÝ PROGRAM KOLEKTOR 2.1 PRO MODELOVÁNÍ SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ

Hydromechanické procesy Obtékání těles

MĚŘENÍ EMISÍ A VÝPOČET TEPELNÉHO VÝMĚNÍKU

ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HODNOCENÍ SKRÁPĚNÝCH TRUBKOVÝCH SVAZKŮ

MĚŘENÍ TEPLOTNÍHO POLE UVNITŘ SPALOVACÍ KOTLE

MRT Analysis. Copyright 2005 by VZTech. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D. Organizace:

VEGETAČNÍ BARIÉRY Mgr. Jan Karel

Matematické modelování nízkoteplotní oxidace uhlí (samovzněcování uhlí)

Průběh a důsledky havarijního úniku CNG z osobních automobilů

Experimentální realizace Buquoyovy úlohy

TECHNICKÝ LIST. Deskový výměník DV193, izolovaný. - 1/5 - v2.3_04/2018. Základní charakteristika

Tvarová optimalizace v prostředí ANSYS Workbench

FSI analýza jezové klapkové hradící konstrukce

Deskové výměníky řada - DV193

Tepelná technika. Teorie tepelného zpracování Doc. Ing. Karel Daďourek, CSc Technická univerzita v Liberci 2007

Transkript:

Konference ANSYS 2009 Numerická simulace přestupu tepla v segmentu výměníku tepla M. Kůs Západočeská univerzita v Plzni, Výzkumné centrum Nové technologie, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Abstract: The article deals with numerical simulation on detailed model of cellular cooler air-air segment. Mainly the temperature fields in the depth of cooler and outlet temperatures of both mediums are monitored. Outcomes of simulations will be confrontated with experimental measuring. Abstrakt: Článek se zabývá numerickou simulací na detailně modelovaném segmentu voštinového chladiče vzduch-vzduch. Jsou sledována zejména teplotní pole po hloubce výměníku a výstupní teploty obou médií. Výsledky simulací budou konfrontovány s experimentálním měřením. Keywords: CFD, heat transfer, heat exchanger Klíčová slova: CFD, přestup tepla, výměník tepla 1. Úvod Numerické simulace voštinových chladičů jsou velice obtížné na zadání okrajových podmínek a způsobu vytvoření geometrie modelu. Pro zjednodušení a zmenšení výpočtového modelu se používá náhrada voštin porézní zónou. Tím se právě dostáváme k hlavní problematice, kterou je korektní nastavení porézní zónu. Voštiny chladičů mívají rozdílné tvary voštinek (přímě, prolamované, žaluziové, atd.). Tvar voštinek má přímý vliv na tlakovou ztrátu výměníku a přestup tepla. Proto nelze použít univerzální pravidlo pro nastavení koeficientů porézní zóny. První fází vedoucí k nastavení koeficientů v porézní zóně je popsána v tomto článku. 2. Princip postupu výpočtu Postup ladění CFD výpočtu je schématicky naznačena na Obr. 1. Reálný výměník je podroben měření na kalorimetru v tunelu. Z výsledků měření je možné získat jen globální hodnoty vstupních a výstupních teplot při daných průtocích. Kdybychom chtěli provést CFD výpočet stejného výměníku, musel by se výměník detailně namodelovat i s jednotlivými voštinami. To samozřejmě není možné. Nárůst potřebného výpočetního výkonu a náročnosti by byl vyšší o několik řádů. Nahradit voštiny porézní zónou bez znalosti koeficientů také není možné, protože výsledky by neodpovídaly skutečnosti. Proto je třeba provést ještě detailní měření na vytčeném segmentu. Ten už je možné detailně namodelovat a provést analýzu CFD výpočtu. Porovnáním měření a výpočtu na segmentu dostaneme správné nastavení výpočetního modelů (model turbulence, hustotu sítě, atd.). Porovnání se provádí za stejných okrajových podmínek a vyhodnocení je provedeno

TechSoft Engineering & SVS FEM v identických bodech jako při experimentu. Po shodě měřených a vypočítaných hodnot je možné přistoupit k analýze teplotního pole. Pro ladění koeficientů porézní zóny je důležitý výstupní úhel proudění z voštin a teplotní spád po hloubce a šířce výměníku (segmentu). Na základě znalosti těchto parametrů je možné nahradit reálné voštiny porézní zónou. Dalším krokem je aplikovat takto nalezené koeficienty na model celého výměníku s porézními zónami. Takto sestavený model výměníku je pak možné umístit do modelu se zástavbou a sledovat její vlivy. experiment CFD reálný segment experiment - segment CFD porézní výměník CFD porézní segment Obr. 1 Schéma postupu při ladění CFD výpočtů 3. Popis modelu reálného segmentu Vytčený segment je výřez z chladiče o šířce dvanácti voštin pro chladící vzduch, výšce do poloviny sousedních kanálů chlazeného vzduchu a hloubce odpovídající skutečné hloubky výměníku. Doména chladícího vzduchu je vytažena před segment o 50 mm a za o 100 mm. Obrázek s popisem výpočtové oblasti je na Obr. 2. Jednotlivé voštiny pro chladící vzduch a kanály pro chlazený vzduch jsou podrobně namodelovány v reálné tloušťce. Modelování tloušťky stěny plným materiále (solid) je nutné z důvodu sledování prostupu tepla materiálem. Voštiny pro chlazený vzduch jsou modelovány jen jako tenkostěnné s definovanou tloušťkou. Vzhledem k počtu těchto voštin v modelu je nutné toto zjednodušení přijmout. Velikost modelu i s tímto zjednodušením je 11,5 mil. buněk. Vstup chladícího vzduchu je definován jako hmotnostní průtok s definovanou teplotou, výstup jako tlaková podmínka. Hodnota průtoku je přepočítána na plochu vstupu tak, aby rychlost náběhu chladícího vzduchu na chladič odpovídala cca 2 m/s. Vstup chlazeného vzduchu je definován jako hmotnostní průtok s teplotou tak, aby celkový průtok chladičem byl 0,137 kg/s. Boky celé výpočtové oblasti jsou definovány jako symetrie. Model turbulence byl zvolen RNG k-ε, vlastnosti

Konference ANSYS 2009 vzduchu jsou uvažovány jako ideální plyn. Materiálové vlastnosti solidu (hliník) jsou vybrány z databáze Fluentu. chladící vzduch (pressure-outlet) chlazený vzduch (pressure-outlet) 100 mm 50 mm voštiny pro chlazený vzduch chlazený vzduch (mass-flow inlet) chladící vzduch (mass-flow inlet) voštiny pro chladící vzduch Obr. 2 Geometrie modelu s popisem okrajových podmínek 4. Výsledky z numerické simulace reálného segmentu Za účelem vyhodnocení průběhů teplot obou médií byly vytvořeny odečítací linky a roviny dle Obr. 3. Odečtené teploty jsou vyneseny do následujících grafů. Graf na Obr. 4 znázorňuje průběh teploty vzduchu od vstupu k výstupu. Teplota chlazeného vzduchu plynule klesá a v obou kanálech je průběh teplot stejný. linky chlazený vzduch linky chladící vzduch linky po 1cm za segmentem Obr. 3. Geometrie modelu s popisem okrajových podmínek

TechSoft Engineering & SVS FEM Teplota chladícího vzduchu průchodem skrz chladič vzrůstá. Hloubka chladiče je naznačena v grafu. Další navýšení teploty za výměníkem je dáno tím, že na lince jsou odečteny lokální teploty v daném místě. Na výstupu z voštin dochází ke střídání úplavů a tím je teplotní pole nerovnoměrné (viz Obr. 5). Ve větší vzdálenosti od voštin se proud již dokonale promíchá a teplota je pak konstantní a odpovídá výsledné hodnotě ohřátí chladícího vzduchu. Průběh teploty chlazeného vzduchu Průběh teploty chladícího vzduchu 150 80 149.5 149 kanál 01 kanál 02 70 60 teplota [ C] 148.5 148 147.5 147 teplota [ C] 50 40 30 suda lichá 146.5 146 20 10 hloubka výměníku 145.5-0.005 0 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03 0.035 0.04 0.045 šířka segmentu [m] 0 0.000 0.020 0.040 0.060 0.080 0.100 0.120 0.140 0.160 0.180 0.200 hloubka segmentu [m] Obr. 4 Průběh teplot chlazeného a chladícího vzduchu sudá lichá řez hloubka výměníku Obr. 5 Kontury teplot chladícího vzduchu v řezu středem voštin Zobrazíme-li si průběh teplot na linkách ve vzdálenosti po 1 cm od voštin, dostáváme graf na Obr. 6. Průběh teplot na lince ve vzdálené 1 cm od voštin vykazuje silný vliv teplých voštinek. Ve vzdálenosti 2 cm od voštin jsou jednotlivé piky již výrazně menší a od 3 cm se dá už uvažovat o plynulé křivce. Na konturách v příčném řezech ve stejných vzdálenostech jako linky v grafu je patrný vliv tvaru voštinek a postupné promíchávání proudu. V řezu 1 mm od voštin je patrný nárůst teploty vlivem vytvořené mezní vrstvy. Voštiny mají trojúhelníkový tvar. Ve špičce trojúhelníku voštiny mezní vrstva zpomalí proudění a chladící vzduch se více ohřívá. U základny trojúhelníku je průtočný průřez větší, proudění rychlejší a proto je zde teplota nižší.

Konference ANSYS 2009 Průběh teploty po šířce segmentu v závislosti na vzdálenosti od výměníku 1 mm teplota [ C] 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 1 cm 2 cm 3 cm 4 cm 5 cm 10 mm 20 mm 67-0.005 0 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03 0.035 0.04 0.045 šířka segmentu [m] 30 mm 40 mm 1 mm 10 mm 40 mm 30 mm 20 mm 50 mm 50 mm Obr. 6 Graf a kontury teplot chladícího vzduchu za voštinami v příčném řezu pohled po proudu řez lichá řez sudá řez lichá řez sudá příčný řez podélné řezy Obr. 7 Kontury teplot chladícího vzduchu při průchodu výměníkem v příčném a podélném řezu

TechSoft Engineering & SVS FEM Ve vzdálenosti 10 mm od voštin dochází k postupnému vzájemnému promíchávání a homogenizaci teplotního pole. S rostoucí vzdáleností se kontury vyhlazují. Na Obr. 7 jsou zobrazeny kontury teplotního pole v příčném a dvou podélných řezech. Příčný řez je veden polovinou hloubky výměníku. Podélné řezy jsou vedeny tak, aby procházely vrcholkem trojúhelníka dvou sousedních voštinek. Je zde patrný postupný vývoj mezní vrstvy ovlivňující přestup tepla. 5. Zhodnocení výsledků a následný postup Na základě výsledků z numerické simulace na reálném segmentu bude provedeno experimentální měření na vytčeném segmentu. Ukazuje se totiž, že umístění termočlánků pro měření za voštinami bude velice citlivé na správnou volbu velikosti termočlánku. Vzhledem k rozměrům voštin bude hlavička termočlánku v blízké vzdálenosti za voštinami ovlivňovat proud. Při vzdálenosti 3 cm a více je již průběh teplot vyhlazený a tedy dobře měřitelný. Po odměření segmentu se bude ladit nastavení výpočtového modelu reálného segmentu. Při shodě numerických výpočtů s experimentálními daty přistoupím k odladění modelu s náhradou pomocí porézní zóny. Jelikož segment obsahuje dva různé typy voštin, je potřeba nalézt každému typu vlastní koeficienty. Koeficienty pro stanovení tlakové ztráty a zejména pro přestup tepla není jednoduchou záležitostí. 6. Poděkování Tento článek vznikl za finančního přispění GAČR v rámci projektu postdoktorského grantu 101/08/P356. 7. Reference 1. Bejan A., Kraus A. D., Heat transfer handbook, USA 2003 2. FLUENT 6.3, User s guide, FLUENT Inc.. 3. Raženjevič K., Tepelné tabulky a diagramy, Bratislava 1969