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Un visuel de simulation thermo-fluide.

Simcenter

Simulation de systèmes thermo-fluides

Innovez rapidement tout en assurant l’efficacité et la sécurité de vos systèmes thermo-fluides.

Optimiser l’efficacité des systèmes thermo-fluides

Simcenter vous permet d’optimiser l’efficacité de vos systèmes thermo-fluides, en veillant à ce que leur fonctionnement se déroule systématiquement en toute sécurité. Dans toute industrie, les systèmes fluides jouent un rôle essentiel. Ils sont utilisés pour les tâches les plus disparates, du refroidissement et du chauffage au transport de différents produits, de la production d’énergie à la sécurité de l’ensemble de l’installation. Il est donc essentiel d'optimiser leurs performances et de s’assurer qu’ils peuvent fonctionner en toute sécurité à tout moment.

La simulation de système fluide vous permet de dimensionner et d’équilibrer votre système thermo-fluide dès le début de la phase de conception. Il vous permet également de modéliser différentes conditions de fonctionnement de votre système pour vous assurer qu’il peut toujours fonctionner avec une efficacité maximale. L’analyse des scénarios d’urgence et de défaillance est essentielle pour garantir la sécurité du système en toutes circonstances. Vous pouvez ensuite réutiliser le jumeau numérique du système thermo-fluide pendant la phase de fonctionnement pour une surveillance en temps réel afin de maximiser l’efficacité et la sécurité.

Utilisation de Simcenter Flomaster pour comprendre un système de stockage hydro-pompé

Découvrez comment Simcenter Flomaster a permis aux ingénieurs de JS Pump and Fluid System Consultants d'acquérir une compréhension en amont des paramètres de conception hydraulique critiques pour le Burdekin Hydro Pumped Storage Scheme en Australie.

Fonctionnalités de simulation de systèmes thermo-fluides

Systèmes de gaz industriels

Établir un environnement d’exploitation sûr lors de la manipulation de gaz dans les processus industriels. Ces gaz peuvent comporter des températures élevées, des débits élevés, toxiques ou toute combinaison de ces facteurs. Le solveur compressible précis et robuste gère les modèles de gaz réels et idéaux. La prise en compte de la compressibilité totale est la clé de la modélisation de phénomènes critiques tels que l’étouffement et le tassement de ligne. Les propriétés du gaz sont définies sur la base de NIST RefProp ou dérivées de simulateurs de processus via la norme CAPE-OPEN.

Une représentation graphique des systèmes de gaz industriels.

Systèmes de refroidissement de l'installation

Protégez les systèmes de refroidissement de l’usine contre tout risque de coup de bélier et comprenez leur réaction face à l’évolution des charges et des demandes. Les systèmes de refroidissement des usines peuvent être extrêmement complexes et varier considérablement en termes d’échelle et de conception, mais ils sont toujours essentiels à l’utilisation sûre et continue de l’installation concernée. La précision des données empiriques intégrées qui sous-tendent le solveur garantit que les systèmes sont conçus pour atteindre une efficacité élevée tout en maintenant la sécurité.

Une représentation graphique des systèmes de refroidissement de l’usine.

Systèmes de sécurité de l’usine

Assurez-vous que les systèmes de sécurité de votre usine fonctionneront correctement en cas de besoin. Le solveur transitoire rapide et robuste vous permet d’analyser le comportement dynamique des systèmes de sécurité. Vous pouvez calculer le temps de remplissage des sections vides d’un système de protection incendie grâce à la capacité d’amorçage avancée. Vous pouvez également modéliser le comportement transitoire complexe des gaz à haute pression et à un nombre de Mach élevé dans les systèmes de décompression avec le solveur compressible précis.

Organigramme des systèmes de sécurité de l’usine.

Systèmes à cycle de Rankine pour la production d’énergie

Modélisez l’ensemble du cycle de Rankine, avec de la vapeur ou du dioxyde de carbone supercritique, à l'aide du solveur biphasé avancé pour une prévision précise de la perte de charge et du transfert de chaleur dans vos systèmes. Vous pouvez également explorer des options de récupération de chaleur résiduelle telles que le cycle organique de Rankine pour augmenter l’efficacité de l’ensemble du système.

Représentation visuelle de systèmes à cycle de Rankine pour la production d’électricité.

Systèmes de ballast marin

Définissez des stratégies de fonctionnement optimales pour votre système de ballast à l’aide du solveur transitoire rapide et robuste. Dimensionnez les pompes et les conduites pour obtenir le temps optimal de remplissage et de vidange des réservoirs de ballast. Pour les systèmes de ballast sous-marins, le solveur avancé vous permet de prendre en compte les interactions entre le système d’air comprimé et l’eau de ballast dans un modèle unique. De cette façon, vous pouvez modéliser avec précision les manœuvres d’immersion et de resurfaçage.

Représentation visuelle des systèmes de ballast marin

Systèmes de distribution et pipelines

Assurez-vous que votre système de distribution peut répondre aux différentes demandes et exigences avec efficacité, que le produit soit liquide ou gazeux. Les solveurs stables et transitoires vous permettent de dimensionner efficacement les lignes et les composants, d’évaluer différentes configurations, de juger de l’impact de différentes isolations sur la température du produit et d’évaluer des scénarios critiques pour la sécurité. Vous pouvez importer les propriétés physiques du produit à partir de NIST RefProp ou de votre outil de simulation de processus préféré avec le support standard CAPE-OPEN.

Visuel de la simulation du système de transmission du groupe motopropulseur.