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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.

솔루션 기능

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