Analyse par Dynamique des Fluides Computationnelle (CFD)

Description Générale

La dynamique des fluides computationnelle implique la discrétisation du domaine de solution en volumes finis (volumes de contrôle) et la résolution subséquente des équations de Navier-Stokes (conservation de la quantité de mouvement), de conservation de la masse et de conservation de l'énergie. De plus, dans ce cas, les forces de flottabilité sont également prises en compte.

NOTE IMPORTANTE : L'analyse CFD élimine la complexité de l'analyse des flux et peut faire partie intégrante de votre processus de conception, réduisant le besoin de prototypes coûteux, éliminant les retouches et les délais, et économisant du temps et des coûts de développement.

Analyse CFD pour l'Aerateur VG

La comparaison entre les Aerateurs VG et les Aerateurs à profil bas montre, en général, que le comportement thermique et la pression sont similaires entre deux modèles d'aerateurs si les gorges des aerateurs ont la même surface libre.

L'Aerateur VG génère une vitesse d'air plus élevée et plus uniforme que les aerateurs à profil bas après que l'air ait traversé l'aerateur.

Analyse CFD pour l'Aerateur Profil Bas

Les aerateurs empêchent la pluie et la neige de pénétrer dans l'installation tout en permettant à l'air chaud de s'échapper par le haut de la structure du toit.

L'objectif de l'analyse CFD est de déterminer les caractéristiques d'écoulement d'air par flottabilité de l'aerateur et d'établir si l'aerateur répond aux exigences de conception (élévation de la température du bâtiment).

Technologie de Simulation

Le solveur buoyant SimpleFoam est utilisé pour résoudre les équations de dynamique des fluides en combinaison avec les équations thermiques en régime permanent. Le mode de turbulence utilisé est le kEpsilonBuoyant qui correspond au mode k-epsilon auquel les termes thermiques ont été ajoutés. Cela permet une bonne représentation des phénomènes dominés par la convection naturelle. La gravité est prise en compte pour tenir compte des effets de la convection naturelle dus au changement de densité de l'air.

CONÇU POUR :

- Évaluer les performances du système de ventilation naturelle pour les conditions estivales et hivernales.

- Déterminer la distribution de la température de l'air et de la concentration de contaminants dans toute la salle des cuves en fonction des taux d'émission et de dégagement de chaleur des cuves spécifiés.

MÉTHODOLOGIE

La dynamique des fluides computationnelle implique la discrétisation du domaine de solution en volumes finis et la résolution subséquente des équations de Navier-Stokes (conservation de la quantité de mouvement), de conservation de la masse et de conservation de l'énergie.

De plus, dans ce cas, les forces de flottabilité sont également prises en compte.

OBJECTIFS :

Les aerateurs empêchent la pluie et la neige de pénétrer dans l'installation tout en permettant à l'air chaud de s'échapper par le haut de la structure du toit.

L'objectif de l'analyse est de déterminer les caractéristiques d'écoulement d'air par flottabilité de l'aerateur et d'établir si l'aerateur répond aux exigences de conception (élévation de la température du bâtiment).

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