Heat transfer simulation

원자력 발전소의 안전성과 효율성은 냉각수 시스템이 원자로에서 열 에너지를 추출할 수 있는 속도에 달렸습니다. 냉각수 시스템의 열 유압 성능은 비등, 캐비테이션, 응축 등 지오메트리에 상당 부분 의존하는 과도 다상 유동 현상에 의해 좌우되며, 광범위한 길이와 시간 범위 내에서 작동하며, 대류, 전도 및 방사와 같은 모든 열 전달 모드를 활용합니다.

원자로의 안전성과 효율성을 검증하는 데 필요한 모든 운영 시나리오에서 냉각 시스템의 열 유압 성능을 정확히 예측하는 데 필요한 모든 물리를 포착할 수 있는 검증된 기능을 갖춘 시뮬레이션 툴은 매우 드뭅니다.

원자력 발전소의 안전성과 효율성은 냉각수 시스템이 원자로에서 열 에너지를 추출할 수 있는 속도에 달렸습니다. 냉각수 시스템의 열 유압 성능은 비등, 캐비테이션, 응축 등 지오메트리에 상당 부분 의존하는 과도 다상 유동 현상에 의해 좌우되며, 광범위한 길이와 시간 범위 내에서 작동하며, 대류, 전도 및 방사와 같은 모든 열 전달 모드를 활용합니다.

원자로의 안전성과 효율성을 검증하는 데 필요한 모든 운영 시나리오에서 냉각 시스템의 열 유압 성능을 정확히 예측하는 데 필요한 모든 물리를 포착할 수 있는 검증된 기능을 갖춘 시뮬레이션 툴은 매우 드뭅니다.

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Siemens의 첨단 툴은 과도 다상 유동 현상 (비등, 캐비테이션 및 응축)을 비롯한 냉각 시스템 성능의 모든 측면을 시뮬레이션할 수 있습니다. 냉각수 시스템의 열 유압 성능은 비등, 캐비테이션, 응축 등 지오메트리에 상당 부분 의존하는 과도 다상 유동 현상에 의해 좌우되며, 광범위한 길이와 시간 범위 내에서 작동하며, 대류, 전도 및 방사와 같은 모든 열 전달 모드를 활용합니다. Siemens 솔루션은 시스템 전체 동작을 시뮬레이션 할 뿐 아니라 FEA (유한 요소 해석) 및 CFD (전산 유체 역학)와 같은 3D CAE (Computer-Aided Engineering) 방식을 통해 최고 수준의 세부 정보를 포착하는 능력도 제공합니다. 이를 활용해 소유자와 운영자는 기존 냉각 컨셉트의 성능을 극대화하고 혁신적인 새로운 컨셉트의 설계와 라이센싱을 가속화 할 수 있습니다.

온디맨드 웨비나 | 46 분

High fidelity aerodynamic simulation for gas turbine design

Gas turbine design

Learn how Siemens Energy create high fidelity turbine simulations by combining results from different disciplines, to create efficient and reliable gas turbine designs.

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