公司官网热仿真案例--段落节选66:(生物质能行业/第1部分/概述)生物质能利用的一种主要形式就是将生物质能先转化为热能,其中大部分项目以农林剩余物为燃料,通过特制锅炉直接燃烧产生蒸汽,后面进而转化为电能、动力源或供暖源。而生物质热解气化炉是近年来兴起的一种高效的生物质转热能设备,在供给少量空气的条件下,通过热化学转换,将生物质转变成为木炭、液体和气体等低分子物质的过程。本节中我司的流体仿真案例项目,将简要介绍我司针对前述某型生物质热解气化炉的仿真过程,由于该设备的工艺中存在一个“堆积床动态传质”非常规的仿真难点,我司在这次模拟中利用擅长的二次开发编程能力,总体上解决了相关问题。远筑流固仿真在气体相关的cfd仿真中,模拟过各种多孔介质对流动的影响,助力客户化繁为简。fluent流固耦合仿真服务
公司官网热仿真案例--段落节选71:(生物质能行业/第2部分/生物质热解气化炉模拟E节)由<热解混合气cn1 hn2>cfd仿真浓度图可见,热解气2个极高浓度的区域主要位于气体薄层区附近,具体的位置分别对应下部料床热解的高波峰和次波峰;薄层区中部的极高浓度热解混合气,因为上方的极高速燃烧而在向上扩散过程中浓度急剧衰减,而左边的次高浓度区因为上方的中低速燃烧而在向上扩散过程中浓度衰减较慢。由<氧气o2浓度场>可见,气体薄层区左段外加的热解用空气,提供了左侧高浓度的氧气分布,而右侧的氧气浓度,则受到了气体薄层区右段外加的大流量碳化用水蒸气的压制,左边的氧气不容扩散过去。由<水蒸气h2o浓度场>可见,气体薄层区右段外加的大流量碳化用水蒸气,扩散后的浓度很大,甚至局部压制了燃烧反应。而该CFD模拟图中部的条带状浅蓝色印记,则是H2O作为燃烧反应生成物的低浓度贡献。多相流cfd仿真模拟机构专业cfd模拟团队打造,远筑流固仿真助力流体工艺设计与航海航天技术研究。

公司官网CFD模拟案例--段落节选74:(阀门相关行业/第2部分/烟气挡板门cfd仿真B节)该型均流烟气挡板门在主设备中的布置示意图如上图,布置图中单排5组八字形叶片的即为关键流道部件-可调挡板叶片,在某一角度上呈对称交错布置,也就是前面所说的“交替对称联动”。主设备左边为烟气入口,上方为烟气出口,烟气挡板门前面有弯管,后面一段距离处是工艺作用区。而下图是该型均流烟气挡板门的总体构造图(俯视+侧视),通过此图可以大致了解该装置电动执行机构和挡板片群之间的连接配置方法。上图是市场上常规的烟气挡板门的做法,所有挡板片的转动方式是同步、同向的(即“同向平行联动”), 而前图中均流烟气挡板门挡板片的转动方式则是同步、反向的(即“交替对称联动”)。
公司官网流体仿真案例--段落节选68:(生物质能行业/第2部分/生物质热解气化炉模拟B节)而我司解决该难点的主要思路是:整个下部料层区域单独设定一种新的物质,各要素、变量的求解,以单独编程的形式作cfd仿真“二次开发”,并与上部气体区域流体动力学主程序相连结。在紧靠梯形等截面料层区的顶面上方,设置一层数据耦合气体薄层区,下部料层区和上部燃烧区之间的热量耦合、气体组分耦合,均在这一气体薄层区完成。料层区加注的热解风和水蒸气,也在这个薄层区析出。以上三个结果热仿真图分别为在气体薄层区析出的热解气、热解风和水蒸气的源项位置示意图。其中,热解气析出速率与料层的温度有关联,第1幅图靠中间的大红区域为热解速率高波峰,靠左边黄区域域为次波峰。融合cfd仿真长期经验,远筑流固仿真为阀门制造、旋转机械等领域提供流固耦合解决方案。

公司官网流体仿真案例--段落节选47:(流致振动/第二部分/涡流区细管流致振动cfd仿真A节)本案例是一段大尺寸的矩形液体输送管道,由于设备空间所限,中间某个区段有2组水平管道要横穿主管道通过。一组是单根斜45度布置的穿壁大方管,一组是2根上、下布置的穿壁细圆管。具体力学仿真几何模型见以下两图:穿壁大方管为低弹性材料且尺寸较大,故其接触流体的壁面按刚性、固定壁面考虑;上、下布置的穿壁细圆管为中等弹性材料,细圆管的两端均为完全“固定”,中间段随流体振动,穿主管道壁面处的振动间隙用柔性材料密封。考虑该区段的复杂情况,该中间区段主管道管壁也采用中等弹性材料,会随流体有一定振动。主管道液体从左边进入,从右边离开,进口流速保持 5.0m/s不变,出口静压力保持0 Pa不变。远筑流固仿真团队,专注热仿真技术实践应用与创新。流体仿真哪家好
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公司官网热仿真案例--段落节选67:(生物质能行业/第2部分/生物质热解气化炉模拟A节)本案例cfd仿真的内容,是一型生物质热解炉内各种气体热解析出/注入、混合和燃烧反应的过程,几何模型示意图如下:整个设备中包括以下4类气体源:(1)料层区颗粒热解,并向上于整个气体薄层区段析出有机混合热解气;(2)气体薄层区左段外加的热解用空气(常温);(3)气体薄层区右段外加的碳化用水蒸气(大于100℃);(4)燃烧区喷嘴群外加的助燃用空气(常温)。 本次模拟的极大技术难点是:底部生物质颗粒粒径较大,该床层属于“堆积床”。虽然生物质颗粒处于动态搅拌中,但其中的气体空隙体积占比仍然很小,与多相流气-固“流化床”的状态差距很大,整个床层不具备真正的流体流动性,不符合流体动力学的原始定义,无法直接模拟。fluent流固耦合仿真服务
杭州远筑流体技术有限公司,是一家专业从事以流体计算为主、兼顾其它多物理场耦合仿真的技术服务型公司,我们期待为各类科研、工业和工程方向客户,提供高性价比的流体仿真项目模拟和仿真培训服务。本公司成立于2014年,在硬件上配备有良好的高性能计算备,主要技术骨干拥有15年以上行业从业经验,并能紧跟行业的技术革新趋势。我司在2022年获得省科技厅颁发的“浙江省科技型中小企业”资格证书。我们擅长的、且在行业较有难度的技术项目包括:湍流大涡模拟、非常规问题二次开发、流场诊断与优化、多相流模拟和动态流固耦合分析等。我们的重点业绩包括:与中国船舶重工集团、中国电子工程设计研究院、中节能集团、国家电力投资集团、中国核工业集团、中国中车集团等多家央企集团的直属单位达成项目合作;通过长期流场优化积累技术手段并获得实用新型专利2项。