Systemsimulation für Erneuerbare Energien

  • Analyse und Design von beteiligten Baugruppen wie Wärmetauschern, Behältern und Leitungen in diversen Anlagentypen für Solarthermie, Geothermie und Biomassevergasung
  • Dimensionierung von Pumpen, Turbinen, Verdichtern und Ventilen
  • Auslegung von Wärmespeichern und Wärmerückgewinnungsanlagen
  • Analyse transienter Effekte wie zum Beispiel Ausbreitung von Druckwellen im System (Druckstossberechnung)
  • Entwicklung, Test und Optimierung der Regelungstechnik
  • Ermittlung und Bewertung von Wirkungsgraden, Verlusten oder Verdampfungs- bzw. Kondensationsraten

Die Elektrolyse von Wasser

Der Hauptkreislauf und die Nebenanlagen einer Wasserelektrolyseanlage sind ein empfindliches integriertes System. Die Anlage muss genau geregelt werden, da die Hauptantriebskraft der chemische Prozess der Wasserelektrolyse ist. Hohe Temperaturen und hohe Drücke verstärken den Prozess zusätzlich, führen aber auch zu einem erhöhten Optimierungsbedarf im Betrieb der Anlage. Flownex® kann eingesetzt werden für:

  • Optimierung der Anlagen
  • Analyse des Systemverhaltens bei kritischen Zuständen
  • Simulation von Sensorausfällen
  • Kühlkreisläufe
  • Produktdesign nach Kundenwunsch

Perfomanceanalysen für Gasturbinen und Flugzeugtriebwerke

  • Flownex® erlaubt Modellaufbau und schnelle Simulation von Verdichter, Brennstoffversorgung, Brennkammer, Turbine, Welle und Auslassdüse als Gesamtsystem
  • Maximale Flexibilität in der Systemgestaltung über die Verwendung von mehrdimensionalen Kennfeldern für Komponenten und Materialeigenschaften erlaubt flexible Modellierung von zum Beispiel stationären Gasturbinen, Mikrogasturbinen oder Triebwerken für Luftfahrt oder Schiffbau
  • Für unterschiedliche Wellendrehzahlen steht eine Getriebe-Komponente zur Verfügung
  • Ermittlung der Performance für stationäre Betriebspunkte
  • Untersuchung transienter Effekte wie zum Beispiel Anfahrvorgänge oder Lastwechselszenarien
  • Effizientes Analysewerkzeug zur Evaluierung und Optimierung des Zusammenspiels aller Systemkomponenten

Systeme für kommunale Wasserversorgung

  • Auslegung und Berechnung zur Druckoptimierung in jedem Punkt des Verteilungsnetzwerks
  • Auswahl und Auslegung von Pumpen, Armaturen und Leitungsdurchmessern
  • Berechnung von Strömungsgeschwindigkeiten und Druckabfall
  • Druckstoßberechnung und Simulation von transienten Effekten
  • Simulation von saisonalen oder täglichen Verbrauchsschwankungen
  • Vergleichmäßigung der Strömung im gesamten Netzwerk

Wärmetauscher im verfahrenstechnischen Anlagenbau

  • Berechnung von Wärmeübergang und Druckverlusten für verschiedenste Wärmetauscher-Geometrien (z.B. Platten-, Spiral-, Rohrbündelwärmetauscher)
  • Auslegung der Heiz- bzw. Kühlleistung für verschiedenste Anwendungen (Evaporation, Kondensation, Temperaturregelung)
  • Berechnung der Umwälzrate von Naturumlaufverdampfern
  • Simulation von transienten Effekten bei Störereignissen oder beim Anfahren und Abschalten der Anlage

Anlagen zur energieeffizienten Gebäudeklimatisierung

  • Ermittlung von Energiebedarf und Systemdimensionierung zur optimalen Klimatisierung von Gebäuden
  • Auslegung der Systemkomponenten für die Heizungs- und Klimatechnik (Warmwasserversorgung, Heizung, Kühlung, Wärmerückgewinnung, Speicher)
  • schnelle Berechnung von Temperaturen, Durchsätzen, Luftfeuchtigkeit, Druck und Zirkulationsraten im System
  • Dimensionierung von Wärmetauschern, Be- und Entfeuchtern, Lüftern, Armaturen, Lüftungsschlitzen und -schächten
  • instationäre Simulation unter Berücksichtigung von Wärmespeichereffekten und Simulation von saisonalen oder täglichen Verbrauchsschwankungen
  • energetische Optimierung des Gesamtsystems
  • Entwicklung und Test der Regelungstechnik