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



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

VLIV KMITÁNÍ TRUBKY NA PŘESTUP TEPLA V KANÁLU MEZIKRUHOVÉHO PRŮŘEZU

Počítačová dynamika tekutin (CFD) - úvod -

Numerická simulace sdílení tepla v kanálu mezikruhového průřezu

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

Studentská tvůrčí činnost 2009

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

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

CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE

FLUENT přednášky. Metoda konečných objemů (MKO)

TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE

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

Modelování zdravotně významných částic v ovzduší v podmínkách městské zástavby

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

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

Vliv úhlu distální anastomózy femoropoplitálního bypassu na proudové charakteristiky v napojení

Propojení matematiky, fyziky a počítačů

NUMERICKÝ VÝPOČET RADIÁLNÍHO VENTILÁTORU V KLIMATIZAČNÍ JEDNOTCE

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

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

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

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

NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ ÚČINKŮ ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ

Numerická simulace přestupu tepla v segmentu výměníku tepla

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

VYŠETŘOVÁNÍ TROJROZMĚRNÉHO PROUDOVÉHO A TEPLOTNÍHO POLE V SESTUPNÉ ŠACHTĚ A DOLNÍ SMĚŠOVACÍ KOMOŘE REAKTORU VVER-440

EXPERIMENTÁLNÍ A NUMERICKÝ VÝZKUM SPALOVACÍ KOMORY

CFD simulace obtékání studie studentské formule FS.03

Modelování proudění vzdušiny v elektroodlučovači ELUIII

Otázky pro Státní závěrečné zkoušky

Rozvoj tepla v betonových konstrukcích

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

Stacionární 2D výpočet účinnosti turbínového jeden a půl stupně

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

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

MODELOVÁNÍ PROUDĚNÍ VODY V OTEVŘENÝCH KORYTECH

Počítačová dynamika tekutin (CFD) Řešení rovnic. - metoda konečných objemů -

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

Verifikace modelu Symos. Mgr. Ondřej Vlček Mgr. Zdenka Chromcová, Ph.D. Oddělení modelování a expertiz Úsek ochrany čistoty ovzduší, ČHMÚ

ANALÝZA TEPLOTNÍCH POLÍ PALIVOVÝCH ELEMENTŮ

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

Témata diplomových prací pro školní rok 2014/2015 (předpoklad odevzdání 2016) Obor: Jaderná energetická zařízení

Výpočet stlačitelného proudění metodou konečných objemů

THE APPLICATION OF MATHEMATICAL MODEL TO CALCULATE THE STABLE CLIMATE BY TERUNA SOFTWARE. Olga Navrátilová, Zdeněk Tesař, Aleš Rubina

Vliv protiprašných sítí na dispersi pevných částic v blízkosti technologického celku (matematické modelování - předběžná zpráva)

FLUENT přednášky. Turbulentní proudění

POSTUPY SIMULACÍ SLOŽITÝCH ÚLOH AERODYNAMIKY KOLEJOVÝCH VOZIDEL

Software pro modelování chování systému tlakové kanalizační sítě Popis metodiky a ukázka aplikace

Hydromechanické procesy Počítačová dynamika tekutin (CFD) - úvod -

3D CFD simulace proudění v turbinovém stupni

Numerické řešení transsonického proudění v trysce

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

Modelování přepadu vody přes pohyblivou klapkovou konstrukci

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

Počítačová dynamika tekutin (CFD) Okrajové podmínky

Vliv vířivého proudění na přesnost měření průtoku v komínech

HYBRIDNÍ NÁVRH DÍLŮ PRO ADITIVNÍ ZPŮSOB VÝROBY

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

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

9 OHŘEV NOSNÍKU VYSTAVENÉHO LOKÁLNÍMU POŽÁRU (řešený příklad)

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

DIAGNOSTIKA STABILITY SPALOVACÍHO PROCESU V OHNIŠTI GRANULAČNÍHO KOTLE. Energetika a životní prostředí 2015

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

Tomáš Syka Komořanská 3118, Most Česká republika

Objektově orientovaná implementace škálovatelných algoritmů pro řešení kontaktních úloh

Tvarová optimalizace v prostředí ANSYS Workbench

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 a její změně 276/2004 Sb. na ak. rok 2016/2017 FS ČVUT v Praze

Pavel Střasák: Co je CFD?

VEGETAČNÍ BARIÉRY Mgr. Jan Karel

STANOVENÍ SOUČINITELŮ MÍSTNÍCH ZTRÁT S VYUŽITÍM CFD

OpenFOAM na VŠCHT: Martin Isoz

TÉMATA PROJEKTŮ KME/PRJ3 VYPSANÁ PRO ZIMNÍ SEMESTR AK. R. 2016/17. Katedra mechaniky

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

NUMERICKÉ SIMULACE ZAŘÍZENÍ PRO ODLUČOVANÍ PEVNÉ FÁZE ZE VZDUŠINY

CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE STRUKTUROVANÉM STUDIU

Numerické modelování interakce proudění a pružného tělesa v lidském vokálním traktu

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

ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky tekutin a energetiky. Tomáš Hyhĺık,

DEM-CFD studie proudění v sypané výplni. Martin Šourek

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

Stabilita torzně kmitajících lopatek v proudícím vzduchu

Autodesk Simulation CFD Webinář , Martin Sás a Petr Fischer

Kontrola parametrů ventilátoru

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

POČÍTAČOVÝ PROGRAM KOLEKTOR 2.1 PRO MODELOVÁNÍ SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ

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

VĚTRÁNÍ HALY PRO VÝKRM KUŘAT

Aplikace metody BDDC

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie. Nám. Čs. Legií 565, Pardubice.

CFD ANALÝZA CHLAZENÍ MOTORU

Proudové pole ve vstupní části aerodynamického tunelu

MODÁLNÍ ANALÝZA ZVEDACÍ PLOŠINY S NELINEÁRNÍ VAZBOU

Buněčné automaty a mřížkové buněčné automaty pro plyny. Larysa Ocheretna

ŠKODA JS a.s. prodána OMZ Převedeno 100% akcií ŠKODA JS na OMZ

Údaje o vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty mechatroniky a mezioborových inženýrských studií

Novinky v oblasti vytápění a přípravy teplé vody. Roman Vavřička. Teplá voda vs. Vytápění

KONFERENCE LEPŠÍ ŘEŠENÍ DC 2016

PowerOPTI Poznat Řídit Zlepšit. Vyhodnocení a řízení účinnosti kotle

Matematické modely v procesním inženýrství

Transkript:

CFD výpočtový model bazénu pro skladování použitého paliva na JE Temelín a jeho validace Ondřej Burian Pavel Zácha Václav Železný ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav energetiky NUSIM 2013

Co je to CFD? CFD Computational Fluid Fynamics Odvětví mechaniky tekutin, které využívá numerického řešení a matematických algoritmů k výpočtu složitých úloh proudění, přenosu tepla a hmoty Použití: jaderná energetika, chemické inženýrství, letectví, automobilový průmysl, sport

Úvod TES s.r.o CFD výpočtový model bazénu skladování vyhořelého paliva (BSVP) na JE Temelín Analýzy rozložení teploty v bazénu skladování vyhořelého paliva v normálních a abnormálních provozních stavech Léto 2011 měření vertikálních teplotních profilů během odstávky 1.bloku JE Temelín Jaro 2012 validace CFD modelu na základě naměřených dat na FS ČVUT Podzim/zima 2012 tvorba nového podrobnějšího modelu a jeho validace

Popis bazénu skladování vyhořelého paliva a poloha míst měření vertikálních teplotních profilů Celkový objem 1050 m 3 (14,5 m x 6 m 15,5 m) Skladování použitého paliva v kompaktních skladovacích mřížích Rozdělení na tři sekce B01, B02, B03

Popis CFD modelu bazénu skladování vyhořelého paliva Počet buněk omezen na 1 milion výpočtovéčasy Velké objemy buněk průměrná délka hrany řádově 100 mm Použití převážně strukturované sítě Sdílení tepla stěnami zanedbáno adiabatická stěna Sdílení tepla hladinou uvažováno 0,9 kw.m -2 V horníčásti byla nastavena oblast s laminárním prouděním

Popis CFD modelu bazénu skladování vyhořelého paliva Značné zjednodušení modelu oproti předloze Skladovací mříže modelovány porézní zónou

Validační výpočet CFD modelu skladování vyhořelého paliva Problém s divergencí výpočtu Velký objem buněk modelu Velmi malé rychlosti proudění Řešení Výpočet po etapách s různým nastavením řešiče, v horníčásti modelu nastaveno laminární proudění Segregovaný šešič ( pressure based ) - předvýpočet Implicitní šešič ( density based ) finální výpočet

Validační výpočet CFD modelu skladování vyhořelého paliva Finální strategie výpočtu iterační interval přesnost výpočtu řešič turbulencí Courantovo číslo 0 5 000 normální pressure based - 5 000 50 000 double precision pressure based - 50 000 100 000 double precision density based 0,5 100 000 130 000 double precision density based 2 40 39 38 37 36 t [ C] 35 34 33 32 31 30 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 iterace [-] Výpočet byl proveden na 8 čtyřjádrových procesorech AMD Opteron 8354, 2,2GHz. Délka výpočtu 1040 hodin strojového času.

Výsledky validačního výpočtu CFD modelu BSVP Rozložení teploty ve vertikálním řezu BSVP rovina v1c

Výsledky validačního výpočtu CFD modelu BSVP 37.00 36.00 35.00 34.00 33.00 t [ C] 32.00 31.00 30.00 29.00 28.00 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 h [m] B01 B02 B03 Průběhy teploty ve středech jednotlivých sekcích po výšce

Porovnání vypočítaných a naměřených hodnot t [ C] 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 h [m] mm5' - ANSYS Fluent mm5' - naměřeno Vypočítané a naměřené vertikální teplotní profily v měřícím místě MM 5

Analýza rozložení teploty v rohových výřezech okolí měřících míst t [ C] 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 h [m] mm5 mm5 xs mm5 x mm5 - naměřeno Vypočítané a naměřené vertikální teplotní profily v měřícím místě MM 5

Závěr Poznatky o přesnosti CFD modelu BSVP na základě validace jsou shrnuty do následující bodů V oblasti výřezů ve skladovacích mřížích je výpočtový model popsán nedostatečně V oblasti skladovacích mříží lze předpokládat dobrou shodu modelu a reálného zařízení V oblasti nad skladovacími mřížemi byly prokázána dobrá shoda modelu a reálného zařízení Pro zlepšení přesnosti CFD modelu BSVP byla stanovena následující doporučení Lepší nastavení sdílení tepla mezi výřezy a skladovací mříží Zjemnění sítě v oblasti výřezů Nalezení a aplikace modelu turbulencí, který by lépe postihoval dané podmínky proudění

Závěr Na základě předchozích zjištění byl vytvořen modifikovaný model: Přepracovaná struktura sítě v oblasti výřezů Zcela přepracovaná sekce B01 modelování skladovací mříže po jednotlivých palivových souborech Vymodelovaná mezera mezi skladovací mříží a stěnou bazénu Modifikovaný model vykazoval po odladění mnohem lepší shodu s naměřenými hodnotami něž původní model Děkuji za pozornost