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CFD计算流体动力学

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SIMULATION OF FLUID DYNAMICS BY CFD
用CFD模拟流体动力学

Simulation of Fluid Dynamics by CFD (Computational Fluid Dynamics) give a precise insight into the flow patterns around the impellers and in the agitated tank.          Simulation of Fluid Dynamics by CFD (Computational Fluid Dynamics) give a precise insight into the flow patterns around the impellers and in the agitated tank.

        通过CFD(计算流体动力学)进行的复杂流动过程的数值模拟是EKATO研发的有机组成部分。 CFD可以准确了解叶轮周围和搅拌槽中的流动形式。
 
可以通过CFD优化叶轮,以最小的功率输入有效地满足工艺要求。
 
        首先,必须确定总体流场和局部速度。 这是需要避免混合强度低的区域以及进料装置或热交换器的最佳位置。 这些组件上的液压载荷将从CFD中得出,这些载荷是有限元分析(FEA)用于其设计的输入。 CFD的后处理工具非常适合可视化实际流程情况。

Visualization oft the flow pattern and surface motion (EKATO PARAVISC impeller). Visualization of the flow pattern and surface motion (EKATO PARAVISC impeller).     

Pressure distribution on heat exchanger tubes in an agitated reactor
Pressure distribution on heat exchanger tubes in an agitated reactor

 
        湍流强度的知识是许多搅拌过程设计的基础。 气体或液体的分散或敏感晶体上的应力由湍流参数确定。 CFD提供了此类参数的局部分布,因此可以就最佳工艺结果对不同叶轮类型进行比较。 即使在非常复杂的几何形状下,也可以通过这种方式计算线圈,管束或板上的传热系数。
 
        在搅拌罐中进行混合的过程(连续或分批运行),可以跟踪得到的浓度和温度曲线。 不仅可以检测并避免死区。 除此之外,可以设计出反应器,结晶器或发酵罐的最佳方案。
Iso-surface of shear stress          Iso-surface of shear stress                   
Concentration profiles of acid in an ore leaching tank
Concentration profiles of acid in an ore leaching tank
 
 

        EKATO的专家全面了解混合技术不仅基于实验室和研发部门的中试工厂的先进设备。 作为数值流体动力学CFD的现代工具可以理想地补充这些工具。 这些工具-测试和模拟-为客户提供广泛的服务,以开发他们的生产工艺以实现最大的利润
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