Моделирование динамики двухфазных жидких сред в Simcenter Amesim

Пакет Two-Phase Flow позволяет моделировать комплексные гидравлические системы, в которых возможны фазовые переходы в жидкой среде, например, системы кондиционирования, тепловые насосы, циклы Ренкина. Для вычислений используется модель дискретного неустановившегося теплообмена. Это позволяет моделировать и вычислять:

  • Передачу энергии в системе
  • Конвективный теплообмен в однофазном и двухфазном состояниях рабочей среды
  • Потери давления, температурный режим системы, массовый расход и энтальпию системы
  • Преобразование и распределение массы газовой фракции в системе
  • Массообмен между паровой и жидкой фазой
  • Конвективный теплообмен между теплоносителем и окружающей средой (например, стенка/влажный воздух), учитывая явления конденсации водяного пара

Пакет основан на применении библиотек базовых элементов, что позволяет построить систему любой сложности, используя минимальный набор компонентов. Данное решение позволяет моделировать реальный неустановившийся процесс реалистичным термодинамическим поведением.

    Возможности:

    • Моделирование в повременном режиме и в пространстве состояний на основе физики двухфазных сред
    • Описание термодинамических свойств хладагентов на основе уравнений Бенедикта-Вебба-Рубина (mBWR), ECS или уравнений состояния Гельмгольца, имеется база хладагентов.
    • Единственная в своем роде теория вычисления давления в однофазных и двухфазных средах
    • Исследование теплообмена как внутри гидросистемы, так и ее теплообмена с окружающей средой -  исследование конвективного теплообмена с окружающей средой, влияние конденсации водяного пара на теплопередачу, вычисление количества сконденсированного пара
    • Встроенная система отображения результатов моделирования для визуализации и анимации результатов моделирования в P-V (давление – объем), T-S (температура – энтропия), P-T (давление-температура) и T-H (температура-энтальпия) координатах.

    Выгоды:

    • Эффективная и малозатратная альтернатива для тестирования, взамен создания дорогостоящих прототипов
    • Оптимизация массы хладагента в контуре охлаждения
    • Оценка возможных изменений в системах охлаждения для повышения их эффективности