Eine Visualisierung der elektromagnetischen Thermofluid-Simulation.

Simcenter

Simulation von Thermofluidsystemen

Beschleunigen Sie Innovationen und gewährleisten Sie gleichzeitig die Effizienz und Sicherheit Ihrer Thermofluidsysteme.

Optimierung der Effizienz von Thermofluidsystemen

Simcenter ermöglicht es Ihnen, die Effizienz Ihrer Thermofluidsysteme zu optimieren und sicherzustellen, dass sie stets sicher arbeiten. Fluidsysteme spielen in allen Industriesektoren eine Schlüsselrolle. Sie werden für viele unterschiedliche Aufgaben eingesetzt, von der Kühlung und Heizung bis zum Transport der unterschiedlichsten Produkte, von der Energieerzeugung bis zur Gewährleistung der Sicherheit der gesamten Anlage. Von daher ist es von größter Bedeutung, ihre Leistung zu optimieren und sicherzustellen, dass sie jederzeit sicher arbeiten können.

Die Simulation von Fluidsystemen ermöglicht es Ihnen, Ihr Thermofluidsystem bereits in der Konstruktionsphase zu dimensionieren und richtig auszulegen. Es ermöglicht Ihnen auch, verschiedene Betriebsbedingungen Ihres Systems zu modellieren, um sicherzustellen, dass es stets mit maximaler Effizienz arbeiten kann. Die Analyse von Notfall- und Ausfallszenarien ist eine kritische Voraussetzung, um die Sicherheit des Systems unter allen Umständen zu gewährleisten. Anschließend können Sie den digitalen Zwilling des Thermofluidsystems während der Betriebsphase für die Echtzeitüberwachung wiederverwenden, um Effizienz und Sicherheit zu maximieren.

Verwendung von Simcenter Flomaster zum Verständnis eines Wasserpumpspeichersystems

Erfahren Sie, wie die Ingenieure von JS Pump and Fluid System Consultants Simcenter Flomaster nutzten, um sich frühzeitig ein Bild von kritischen Hydraulikkonstruktionsparametern für das Burdekin Hydro Pumped Storage Scheme in Australien zu machen.

Fähigkeiten der Thermofluidsystem-Simulation

Industrielle Gassysteme

Schaffen Sie eine sichere Betriebsumgebung beim Umgang mit Gasen in industriellen Prozessen. Diese Gase können hohe Temperaturen oder hohe Durchflussraten aufweisen, toxisch oder eine Kombination dieser drei Faktoren sein. Der genaue und robuste kompressible Solver verarbeitet sowohl reale als auch ideale Gasmodelle. Die Berücksichtigung der vollständigen Kompressibilität ist der Schlüssel zur Modellierung kritischer Phänomene wie Blockierung und Leitungspackung. Gaseigenschaften werden auf Basis von NIST RefProp definiert oder aus Prozesssimulatoren über den CAPE-OPEN-Standard abgeleitet.

Eine grafische Darstellung von Industriegassystemen.

Anlagenkühlsysteme

Schützen Sie Anlagenkühlsysteme vor dem Risiko von Wasserschlägen und verstehen Sie ihre Reaktion auf sich ändernde Lasten und Anforderungen. Anlagenkühlsysteme können äußerst komplex sein und sich in Umfang und Design stark unterscheiden, aber sie sind in jedem Fall entscheidend für die sichere und kontinuierliche Nutzung der von ihnen unterstützten Installation. Die Genauigkeit der eingebauten empirischen Daten, die dem Solver zugrunde liegen, stellt sicher, dass die Systeme so konzipiert sind, dass sie eine hohe Effizienz bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Sicherheit erreichen.

Eine grafische Darstellung von Anlagenkühlsystemen.

Sicherheitssysteme für Anlagen

Stellen Sie sicher, dass die Sicherheitssysteme Ihrer Anlage bei Bedarf stets ordnungsgemäß funktionieren. Mit dem schnellen und robusten Transienten-Solver können Sie das dynamische Verhalten von Sicherheitssystemen analysieren. Sie können die Füllzeit der leeren Abschnitte eines Brandschutzsystems mit der erweiterten Ansaugfunktion berechnen. Sie können auch das komplexe transiente Verhalten von Gasen bei hohem Druck und hoher Machzahl in Druckentlastungssystemen mit dem präzisen kompressiblen Solver modellieren.

Flussdiagramm von Anlagensicherheitssystemen.

Rankine-Zyklussysteme für die Stromerzeugung

Modellieren Sie den gesamten Rankine-Zyklus, entweder mit Dampf oder überkritischem Kohlendioxid, mit dem fortschrittlichen Zwei-Phasen-Solver für eine genaue Vorhersage des Druckabfalls und der Wärmeübertragung in Ihren Systemen. Sie können auch Möglichkeiten der Wärmerückgewinnung wie den organischen Rankine-Zyklus erkunden, um die Effizienz des Gesamtsystems zu steigern.

Visuelle Darstellung von Rankine-Zyklussystemen zur Stromerzeugung.

Ballastsysteme für die Schifffahrt

Definieren Sie optimale Betriebsstrategien für Ihr Vorschaltsystem mit dem schnellen und robusten Transienten-Solver. Dimensionieren Sie die Pumpen und die Leitungen, um den optimalen Zeitpunkt für das Befüllen und Entleeren der Ballasttanks zu erreichen. Für U-Boot-Ballastsysteme können Sie mit dem erweiterten Solver die Wechselwirkungen zwischen Druckluftsystem und Ballastwasser in einem einzigartigen Modell berücksichtigen. Auf diese Weise können Sie Tauch- und Oberflächenerneuerungsmanöver genau modellieren.

Visuelle Darstellung von maritimen Ballastsystemen

Verteilungssysteme und Rohrleitungen

Stellen Sie sicher, dass Ihr Verteilungssystem unterschiedliche Bedürfnisse und Anforderungen auf die effizienteste Weise erfüllen kann, unabhängig davon, ob es sich um ein flüssiges oder gasförmiges Produkt handelt. Die stationären und transienten Solver ermöglichen es Ihnen, Linien und Komponenten effektiv zu dimensionieren, verschiedene Konfigurationen zu bewerten, die Auswirkungen verschiedener Isolierungen auf die Produkttemperatur zu beurteilen und sicherheitskritische Szenarien zu bewerten. Sie können die physikalischen Produkteigenschaften aus NIST RefProp oder aus Ihrem bevorzugten Prozesssimulationstool mit der Unterstützung des CAPE-OPEN-Standards importieren.

Visualisierung der Simulation des Antriebsstranggetriebesystems.