WYKORZYSTANIE TECHNIK KOMPUTEROWEJ SYMULACJI PRZEPŁYWU PŁYNÓW W OPRACOWANIU WYNIKÓW EKSPERYMENTÓW RADIOZNACZNIKOWYCH



Podobne dokumenty
BADANIA DYNAMIKI OBIEKTÓW Jacek Palige jg Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa, ul. Dorodna 16 ^ =

Nowoczesne narzędzia obliczeniowe do projektowania i optymalizacji kotłów

Numeryczna symulacja rozpływu płynu w węźle

Dynamika bioreaktorów czas przebywania / dyspersja masy -

MODELOWANIE NUMERYCZNE POLA PRZEPŁYWU WOKÓŁ BUDYNKÓW

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE ENERGETYCZNE Rola modelowania fizycznego i numerycznego

WYKORZYSTANIE OBLICZEŃ CFD W ENERGETYCE...1

ANALIZA ROZKŁADU CIŚNIEŃ I PRĘDKOŚCI W PRZEWODZIE O ZMIENNYM PRZEKROJU

Badania właściwości dynamicznych sieci gazowej z wykorzystaniem pakietu SimNet TSGas 3

PROFIL PRĘDKOŚCI W RURZE PROSTOLINIOWEJ

Numeryczne modelowanie mikrozwężkowego czujnika przepływu

. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest porównanie na drodze obserwacji wizualnej przepływu laminarnego i turbulentnego, oraz wyznaczenie krytycznej licz

Krzysztof Gosiewski, Anna Pawlaczyk-Kurek

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Modelowanie zjawisk przepływowocieplnych. i wewnętrznie ożebrowanych. Karol Majewski Sławomir Grądziel

LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW

METODA ELEMENTÓW SKOŃOCZNYCH Projekt

Raport końcowy z symulacji CFD jakie dane powinien zawierać?

Zdzisław Stęgowski Badania znacznikowe i modelowanie komputerowe wybranych układów przepływowych

pakiety do obliczeń rozkładów pól fizycznych (CAE):

KOMPUTEROWE MODELOWANIE PRZEPŁYWU DYMU I CIEPŁA PRZEZ KLAPY DYMOWE

WYZNACZANIE PARAMETRÓW PRZEPŁYWU CIECZY W PŁASZCZU CHŁODZĄCYM ZBIORNIKA CIŚNIENIOWEGO

LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW

BADANIA PROCESÓW WZBOGACANIA RUD MIEDZI

WPŁYW EKSPLOATACJI PIECÓW GRZEWCZYCH NA ZUŻYCIE CIEPŁA THE INFLUENCE OF OPERATION OF HEATING FURNACES ON HEAT CONSUMPTION

WARUNKI HYDRAULICZNE PRZEPŁYWU WODY W PRZEPŁAWKACH BLISKICH NATURZE

Numeryczne modelowanie procesów przepł ywowych

Przedmowa Przewodność cieplna Pole temperaturowe Gradient temperatury Prawo Fourier a...15

Instrukcja stanowiskowa

Modelowanie i symulacja zagadnień biomedycznych PROJEKT BARTŁOMIEJ GRZEBYTA, JAKUB OTWOROWSKI

WYZNACZANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODAMI SYMULACYJNYMI

Modele procesów masowej obsługi

WSPÓŁCZYNNIK PRZEJMOWANIA CIEPŁA PRZEZ KONWEKCJĘ

Numeryczna symulacja opływu wokół płata o zmodyfikowanej krawędzi natarcia. Michał Durka

Analiza wymiany ciepła w przekroju rury solarnej Heat Pipe w warunkach ustalonych

Obliczenia osiągów dyszy aerospike przy użyciu pakietu FLUENT Michał Folusiaak

Inżynierskie metody analizy numerycznej i planowanie eksperymentu / Ireneusz Czajka, Andrzej Gołaś. Kraków, Spis treści

Zastosowanie rachunku wyrównawczego do uwiarygodnienia wyników pomiarów w układzie cieplnym bloku energetycznego siłowni parowej

Numeryczne modelowanie procesów przepł ywowych

SPIS TREŚCI Obliczenia zwężek znormalizowanych Pomiary w warunkach wykraczających poza warunki stosowania znormalizowanych

Destylacja z parą wodną

Jan A. Szantyr tel

ciąg podciśnienie wywołane róŝnicą ciśnień hydrostatycznych zamkniętego słupa gazu oraz otaczającego powietrza atmosferycznego

Instrukcja do wykonania symulacji numerycznych CFD w programie PolyFlow 14.0 przepływu płynów nienewtonowskich o właściwościach lepkosprężystych

Drgania poprzeczne belki numeryczna analiza modalna za pomocą Metody Elementów Skończonych dr inż. Piotr Lichota mgr inż.

Wyznaczanie bezwzględnej aktywności źródła 60 Co. Tomasz Winiarski

Nieustalony wypływ cieczy ze zbiornika przewodami o różnej średnicy i długości

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 13: Współczynnik lepkości

Laboratorium komputerowe z wybranych zagadnień mechaniki płynów

Elektrotechnika I stopień Ogólno akademicki. Przedmiot kierunkowy. Obowiązkowy Polski VI semestr zimowy

J. Szantyr Wyklad nr 6 Przepływy laminarne i turbulentne

E-E-A-1008-s5 Komputerowa Symulacja Układów Nazwa modułu. Dynamicznych. Elektrotechnika I stopień Ogólno akademicki. Przedmiot kierunkowy

Identyfikacja cząstek

OPTYMALIZACJA KONSTRUKCJI I OSIĄGÓW TURBINY WODNEJ PRZY WYKORZYSTANIU METOD OBLICZENIOWEJ MECHANIKI PŁYNÓW CFD

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH

Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

ANALIZA WYMIANY CIEPŁA OŻEBROWANEJ PŁYTY GRZEWCZEJ Z OTOCZENIEM

Analiza dynamiki fali gazowej 1. wytwarzanej przez elektrodynamiczny impulsowy zawór gazowy

Modelowanie jako sposób opisu rzeczywistości. Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechnika Łódzka

Ćwiczenie 2: Wyznaczanie gęstości i lepkości płynów nieniutonowskich

ANALIZA PRZEPŁYWU W TUNELU AERODYNAMICZNYM PO MODERNIZACJI

Doświadczenia w eksploatacji gazomierzy ultradźwiękowych

Kierunek: Fizyka Techniczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Politechnika Poznańska. Zakład Mechaniki Technicznej

Modelowanie i obliczenia techniczne. dr inż. Paweł Pełczyński

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: WGG s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Studentom zostaną dostarczone wzory lub materiały opisujące. Zachęcamy do wykonania projektów programistycznych w postaci apletów.

z wykorzystaniem pakiet MARC/MENTAT.

Kierunek: Inżynieria Ciepła Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego: Opis przedmiotu zamówienia

OPORY PRZEPŁYWU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH

Ćwiczenie 3: Wyznaczanie gęstości pozornej i porowatości złoża, przepływ gazu przez złoże suche, opory przepływu.

KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

Wentylacja strumieniowa garaży podziemnych weryfikacja skuteczności systemu w czasie ewakuacji.

Materiały szkoleniowe

LABORATORIUM TERMODYNAMIKI I TECHNIKI CIEPLNEJ. Badanie charakterystyki wentylatorów połączenie równoległe i szeregowe. dr inż.

DIF SEK. Część 1 Oddziaływania termiczne i mechaniczne

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

NCBiR zadania badawcze IFPiLM. Marek Scholz

MODELOWANIE OBCIĄŻEŃ ZIAREN AKTYWNYCH I SIŁ W PROCESIE SZLIFOWANIA

01, 02, 03 i kolejne numer efektu kształcenia. Załącznik 1 i 2

Dwuletnie studia II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Geofizyka, specjalizacje: Fizyka atmosfery; Fizyka Ziemi i planet; Fizyka środowiska

Mechanika i Budowa Maszyn II stopień ogólnoakademicki studia stacjonarne CAD/CAE Katedra Mechaniki Dr inż. Robert Kaniowski

Katedra Fizyki Ciała Stałego Uniwersytetu Łódzkiego. Ćwiczenie 2 Badanie funkcji korelacji w przebiegach elektrycznych.

WZBOGACANIE BIOGAZU W METAN W KASKADZIE MODUŁÓW MEMBRANOWYCH

Kierownik: Prof. dr hab. inż. Andrzej Mianowski

dr inż. Łukasz Słupik, dr inż. Ludwik Kosyrczyk 1/28

DETEKCJA FAL UDERZENIOWYCH W UKŁADACH ŁOPATKOWYCH CZĘŚCI NISKOPRĘŻNYCH TURBIN PAROWYCH

Laboratorium. Hydrostatyczne Układy Napędowe

Metoda elementów skończonych-projekt

1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW 2. SYLWETKA ABSOLWENTA

ANALIZA METROLOGICZNA WYNIKÓW BADAŃ NA PRZYKŁADZIE ŁOŻYSK ŚLIZGOWYCH

Metody symulacji komputerowych Modelowanie systemów technicznych

POLITECHNIKA LUBELSKA

Optymalizacja inwestycji remontowych związanych z bezpieczeństwem pożarowym dzięki wykorzystaniu technik komputerowych CFD

OPORY PRZEPŁYWU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH

- prędkość masy wynikająca z innych procesów, np. adwekcji, naprężeń itd.

1. Część teoretyczna. Przepływ jednofazowy przez złoże nieruchome i ruchome

Materiały do laboratorium Przygotowanie Nowego Wyrobu dotyczące metody elementów skończonych (MES) Opracowała: dr inŝ.

Transkrypt:

WYKORZYSTANIE TECHNIK KOMPUTEROWEJ SYMULACJI PRZEPŁYWU PŁYNÓW W OPRACOWANIU WYNIKÓW EKSPERYMENTÓW RADIOZNACZNIKOWYCH Jacek Palige, Andrzej Dobrowolski, Andrzej G. Chmielewski Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa Abstract APPLICATION OF COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS TECHNIQUE FOR RADIOTRACER EXPERIMENTS DATA TREATMENT For the pilot plant for flue gas desulfurization and denitrification with e-beam technology application the gas flow structure investigations were carried out. Paralelly to radiotracer experiments study using computational fluid dynamics (CFD) were performed. Comparison of the results obtained during both methods application are discussed. 1. WSTĘP W praktyce badawczej i przemysłowej mamy do czynienia z procesami jedno- lub wielofazowymi zachodzącymi w aparatach wytwórczych jedno- lub wiciowejściowych, bądź jedno- lub wielowyjściowych. Zaliczyć do nich można wysokotemperaturowe procesy metalurgiczne, procesy wysokociśnieniowe, rozdzielcze oraz procesy zachodzące w reaktorach chemicznych. Jedną z podstawowych charakterystyk opisujących procesy zachodzące w tego typu aparatach jest funkcja E(t) rozkładu czasów przebywania (RCP) [1]. Funkcja ta opisuje prawdopodobieństwo, z jakim materiał wchodzący do układu w chwili?=0 opuszcza go w przedziale czasu (t,t+dt). Jedną z metod pozwalających na doświadczalne wyznaczenie funkcji E(t) jest metoda znacznikowa, w tym radioznacznikowa. Teoria metody radioznacznikowej oraz metodyka badań radioznacznikowych (dobór znacznika, systemy detekcji promieniowania, standardowe procedury obróbki danych itp.) zostały szczegółowo przedstawione w licznych publikacjach i raportach oraz monografiach [2, 3]. Doświadczalne wyznaczenie funkcji E(t) pozwala, drogą analizy matematycznej jej kształtu oraz parametrów statystycznych, na określenie: prędkości średniej przepływu materiału w badanym aparacie; intensywności procesów mieszania zachodzących w reaktorach; występowania w badanym aparacie stref stagnacji przepływu lub uprzywilejowanych strumieni przepływu materiału bezpośrednio z wejścia na jego wyjście. Kolejnym istotnym zagadnieniem jest uzyskanie na podstawie wyznaczonej funkcji E(t) informacji dotyczących procesów fizycznych i chemicznych zachodzących w badanym aparacie lub urządzeniu. Zagadnienie 498

to jest ściśle związane z identyfikacją i optymalizacją procesów. Na podstawie wiedzy teoretycznej i doświadczalnej o badanym procesie opracowywane są, zazwyczaj wieloparametrowe, modele matematyczne procesu, które następnie porównywane są z danymi doświadczalnymi. Sygnał wyjściowy modelu porównywany jest z doświadczalną krzywą E(t). Standardowe procedury optymalizacyjne Hooka-Jeevsa, sympleksu, Marquarda i inne pozwalają na wybór modelu najlepiej opisującego proces i optymalizację parametrów modelu. Opracowane są biblioteki modeli stosowanych w inżynierii chemicznej i procesowej do opisu procesów (kaskady mieszalników idealnych, przepływy z dyspersją poosiową, układy połączone szeregowo lub równolegle z występującą wymianą masy, przepływem zwrotnym, recyrkulacją itp.) oraz programy numeryczne optymalizacji parametrów modeli [4]. Rozwój techniki komputerowej pozwolił na szerokie zastosowanie obliczeń numerycznych do modelowania struktury przepływów w urządzeniach i aparatach przemyslov vch. Opracowano specjalne oprogramowanie (FLUENT, Fidap, Polyflow itp.) pozwalające na realizację obliczeń najczęściej spotykanych w praktyce przypadków - przepływy laminarne, turbulentne, wielofazowe. W ostatnich latach rozwinęła się nowa dziedzina - komputerowa symulacja przepływu płynów (Computational Fluid Dynamics - CFD) znajdująca coraz szersze zastosowanie w pracach badawczych i projektowych. Metoda radioznacznikowa może być stosowana jako jedna z technik weryfikacji doświadczalnej wyników uzyskiwanych metodami CFD [5]. Procesy zachodzące w aparatach przemysłowych (wymiana masy, wymiana ciepła, przepływy materiału i in.) zazwyczaj są procesami o parametrach rozłożonych i ich opis matematyczny sprowadza się do układu równań różniczkowych cząstkowych z odpowiednimi warunkami brzegowymi i początkowymi. Numeryczne rozwiązanie tego układu równań metodami różnic skończonych lub elementów skończonych pozwala na wyznaczenie punktowych (różniczkowych) charakterystyk opisujących przepływ. Na podstawie lokalnych wartości prędkości wyznaczane jest pole prędkości w objętości aparatu, linie prądu i inne charakterystyki. Zastosowanie techniki wyznaczania stochastycznych trajektorii cząstek płynu (Discrete Random Walk - DRW) pozwala drogą symulacji numerycznej trajektorii wielkiej ilości cząstek - rzędu l O 5-10 6 - określić rozkłady czasów przebywania materiału w różnych przekrojach aparatu w zależności od sposobu i miejsca dozowania znacznika. Metody znacznikowe, w odróżnieniu od metod CFD wyznaczają globalne charakterystyki przepływu, opisujące aparat jako całość. Można zazwyczaj zaproponować kilka modeli fizycznych, których odpowiedzi będą w dobrej zgodności z doświadczalną funkcją E(t). Wybór prawidło- 499

wego modelu może być ułatwiony w przypadku posiadania opisu przepływu uzyskanego metodą CFD. Odwrotnie, uzyskana metodą CFD struktura przepływu obarczona jest błędem związanym z zastosowaną metodą obliczeniową oraz niepełnością opisu realnych zjawisk zachodzących w aparacie przez układ równań różniczkowych (pominięcie pewnych zależności, przyjęcie określonych założeń itp.). Metoda radioznacznikowa pozwala na weryfikację wyniku uzyskanego metodą CFD. 2. BADANIA PRZEMYSŁOWE. WYNIKI POMIARÓW Z wykorzystaniem metody radioznacznikowej (znacznik - gazowy bromek metylu znakowany Br) przeprowadzono przemysłowe badania dynamiki przepływu gazów spalinowych w doświadczalnej instalacji radiacyjnego oczyszczania gazów od 862 i NO X [6]. Schemat instalacji przedstawiono na rys. 1. Podstawowe parametry przepływu gazów w trakcie pomiarów przedstawiono w tabeli. Na podstawie doświadczalnych krzywych E(t) określono średnie czasy przebywania T s oraz obliczono teoretyczne czasy przebywania T=V/q (1) gdzie: V- objętość instalacji między przekrojami B i D równa 16,9 m 3, q - przepływ gazu [m 3 /s]. Z zależności d=l-t/t (2) wyznaczono udział objętości instalacji ze stagnacją przepływu (tzw. przestrzeń martwa). wlot spalin 3.5! dozowanie znacznika Rys. 1. Schemat instalacji do radiacyjnego oczyszczania spalin: Al, A2 - akceleratory; A, B, C, D, E - detektory. Wymiary podano w [m]. 500

Tabela. Parametry przepływu spalin. Numer eksperymentu 2 3 4 Temperatura [ K] 341 341 356 Przepływ [Nm 3 /godz.] 5300 10400 15000 Przepływ rzeczywisty [m 3 /s] 1,83 3,61 5,43 Gęstość [kg/m 3 ] 1,04 1,04 0,99 Lepkość- 1 0 5 [Pa-s] 1,938 1,936 1,983 Liczba Reynoldsa 78840 154700 216200 Uzyskane wartości d dla eksperymentów nr 2, 3 i 4 pozwoliły na obliczenie objętości stref martwych, które wynosiły odpowiednio 3,2; l oraz 0,4 m 3. Na podstawie pomiarów radioznacznikowych niemożliwa była jednak lokalizacja tych stref w objętości instalacji. Wykorzystując program numeryczny FLUENT rozwiązano odpowiedni dla danego zagadnienia układ równań różniczkowych Navier-Stokesa i ciągłości opisujących turbulentny przepływ gazu w urządzeniu. Wykorzystano metodę skończonej objętości ze zmienną siatką (mniejszy wymiar siatki przy ścianach komory napromieniowania). Rys. 2. Obliczone pole prędkości dla eksperymentu nr 3. Ze względu na osiową symetrię przepływu przy wyłączonych akceleratorach elektronów mamy do czynienia z zagadnieniem dwuwymiarowym (2D). Dla wszystkich eksperymentów uzyskano podobne rozkłady linii prądu oraz pola prędkości. Przykładowo na rys. 2 i 3 przedstawiono pole prędkości obliczone dla eksperymentu nr 3 oraz rozkład linii prądu. Ze względu na symetrię przedstawiono jedynie charakter przepływu w górnej połowie komory napromieniowania. Charakter rozkładu linii prądu potwierdza występowanie w narożach komory napromieniowania obszaru z zamkniętymi, opisującymi wewnętrzną cyrkulację gazu, liniami prądu. Obliczenia potwierdziły również stopień udziału tych objętości w ogólnej objętości instalacji. Rys. 3. Obliczone rozkłady linii prądu dla eksperymentu nr 3. 501

W przypadku przepływu gazu z włączonymi akceleratorami (źródła ciepła) rozpatrywane zagadnienie staje się trzywymiarowe (3D) i niesymetryczne, co znacznie utrudnia i rozszerza obliczenia numeryczne, jednak pozwala na uzyskanie pełniejszej wiedzy o badanej instalacji. Aktualnie trwają przygotowania do przeprowadzenia obliczeń dla przypadku akceleratorów włączonych. Autorzy mają nadzieję na wyjaśnienie wpływu pracy akceleratorów na warunki mieszania gazu w obszarach podakceleratorowych. Pomiary radioznacznikowe wskazują na zanik objętości martwych w tym przypadku. LITERATURA [1]. Danckwerts P.V.: Continuous flow systems. Chem. Eng. Sci., 2, l, 1-13(1953). [2]. Iller E.: Badania znacznikowe w inżynierii procesowej. WNT, Warszawa 1992. [3]. Thyn J., Żytny R., Kluson J., Cechak Y.: Analysis and Diagnostics of Industrial Processes by Radiotracers and Radioisotope Sealed Sources. CVUT, Praha 2000. [4]. Żytny R., Thyn J.: Residence Time Distribution Software Analysis. IAEA, Vienna 1996. [5]. Consultants Meeting, IAEA, Vienna, 22-25.i 1.1999. [6]. Chmielewski A.G., Palige J., Dobrowolski A., Owczarczyk A., Rożen A.: Application of RTD and CFD for flue gas irradiation reactor investigation. Recent Progres en Genie des Procedes, 15, 79, 137-143 (2001). 502

XI. DETEKTORY I APARATURA POMIAROWA