{"id":71,"date":"2014-10-17T15:25:39","date_gmt":"2014-10-17T13:25:39","guid":{"rendered":"http:\/\/www.mme-engineering.at\/?page_id=71"},"modified":"2014-11-26T22:24:08","modified_gmt":"2014-11-26T20:24:08","slug":"prozesssimulation","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.mme-engineering.at\/de\/prozesssimulation\/","title":{"rendered":"Prozesssimulation"},"content":{"rendered":"<h1>Prozesssimulation<\/h1>\n<p>Die Performance von verfahrenstechnischen Anlagenkomponenten kann mittels CFD-Simulation analysiert und optimiert werden. MME-Engineering hat langj\u00e4hrige Erfahrung im Bereich CFD-Simulation mit unterschiedlichen Codes und verf\u00fcgt \u00fcber die erforderliche Hardware-Cluster-Technologie, um auch sehr rechenintensive Problemstellungen in der Str\u00f6mungssimulation bew\u00e4ltigen zu k\u00f6nnen.<\/p>\n<div id=\"pupup_b1\" class=\"modal fade\" style=\"display: none;\" tabindex=\"-1\">\n<div class=\"modal-dialog\">\n<div class=\"modal-content\">\n<div class=\"modal-header\"><button class=\"close\" type=\"button\" data-dismiss=\"modal\">\u00d7<\/button><\/p>\n<h3>Zyklon (parikelbeladene Str\u00f6mung)<\/h3>\n<\/div>\n<div class=\"modal-body\"><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/www.mme-engineering.at\/wp-content\/themes\/akita-child\/images\/projekteundtechnologien_image1.jpg\" alt=\"Zyklon (parikelbeladene Str\u00f6mung)\" \/><\/div>\n<div class=\"modal-footer\"><a class=\"btn btn-default\" href=\"#\" data-dismiss=\"modal\">Schlie\u00dfen<\/a><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div id=\"pupup_b2\" class=\"modal fade\" style=\"display: none;\" tabindex=\"-1\">\n<div class=\"modal-dialog\">\n<div class=\"modal-content\">\n<div class=\"modal-header\"><button class=\"close\" type=\"button\" data-dismiss=\"modal\">\u00d7<\/button><\/p>\n<h3>Simulation kompletter Reaktoren<\/h3>\n<\/div>\n<div class=\"modal-body\"><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/www.mme-engineering.at\/wp-content\/themes\/akita-child\/images\/projekteundtechnologien_image2.jpg\" alt=\"Simulation kompletter Reaktoren\" \/><\/div>\n<div class=\"modal-footer\"><a class=\"btn btn-default\" href=\"#\" data-dismiss=\"modal\">Schlie\u00dfen<\/a><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div id=\"pupup_b3\" class=\"modal fade\" style=\"display: none;\" tabindex=\"-1\">\n<div class=\"modal-dialog\">\n<div class=\"modal-content\">\n<div class=\"modal-header\"><button class=\"close\" type=\"button\" data-dismiss=\"modal\">\u00d7<\/button><\/p>\n<h3>Heat-transfer Simulation<\/h3>\n<\/div>\n<div class=\"modal-body\"><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/www.mme-engineering.at\/wp-content\/themes\/akita-child\/images\/projekteundtechnologien_image3.jpg\" alt=\"Heat-transfer Simulation\" \/><\/div>\n<div class=\"modal-footer\"><a class=\"btn btn-default\" href=\"#\" data-dismiss=\"modal\">Schlie\u00dfen<\/a><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div id=\"pupup_cp\" class=\"modal fade\" style=\"display: none;\" tabindex=\"-1\">\n<div class=\"modal-dialog\">\n<div class=\"modal-content\">\n<div class=\"modal-header\"><button class=\"close\" type=\"button\" data-dismiss=\"modal\">\u00d7<\/button><\/p>\n<h3>Computerunterst\u00fctzte Prozesssimulation<\/h3>\n<\/div>\n<div class=\"modal-body\">\n<p>In der Verfahrenstechnik der chemischen Industrie werden st\u00e4ndig h\u00f6here Anforderungen hinsichtlich Prozesssicherheit und Produktqualit\u00e4t gestellt. Gleichzeitig sollen teure Fehler im Engineering und in der Prozessf\u00fchrung vermieden werden. Mit Hilfe der computerunterst\u00fctzten Prozesssimulation auf Basis der CFD (Computional Fluid Dynamics) k\u00f6nnen diese Fehler schon im Vorfeld vermieden werden, da es mit dieser Technologie m\u00f6glich ist, Optimierungen in der Prozessf\u00fchrungen oder im Equipmentdesign vor der Projektumsetzung virtuell zu entwickeln. Die Methodik der CFD z\u00e4hlt zu den Finite Elemente Techniken. Dabei wird der zu simulierende Bereich in eine Vielzahl an Volumszellen unterteilt, man spricht hierbei von der Diskretisierung des Modells. In einem iterativen L\u00f6sungsverfahren werden f\u00fcr jede Zelle ein Satz von Differentialgleichungen gel\u00f6st, die sogenannte Navier-Stokes-Gleichungen. Die Navier-Stokes-Gleichungen beschreiben die Str\u00f6mung von newtonschen Fl\u00fcssigkeiten und Gasen. Das Gesamtproblem wird nach Definition der Prozessrandbedingungen unter der Pr\u00e4misse des Massen-, Impuls- und Energieerhalts gel\u00f6st. Dar\u00fcberhinaus kann das Turbulenzproblem der Str\u00f6mung mit Zustandsgleichungen von chemischen Reaktionen, z.B. Verbrennung, gekoppelt werden. Auf Basis der beschriebenen Technologie k\u00f6nnen folgende Themen bearbeitet werden:<\/p>\n<ul>\n<li>Entwicklung von Reaktordesigns (zB. Leitblechkonfiguration, Performance von statischen Mischer, etc)<\/li>\n<li>Optimierungen von W\u00e4rmetauschern bez\u00fcglich Anstr\u00f6mung und Gr\u00e4digkeit<\/li>\n<li>Minimierung von Druckverlusten<\/li>\n<li>Entwicklung von Brennerdesigns<\/li>\n<li>Erh\u00f6hung der Produktionskapazit\u00e4ten<\/li>\n<li>Adaptierungen von Ofenanlagen (Drehrohr\u00f6fen, Schacht\u00f6fen, Tunnel\u00f6fen)<\/li>\n<li>Verbesserung der Energieeffizienz<\/li>\n<li>Auslegung von Verbrennungskammern<\/li>\n<li>Simulation von Trajektorien von partikelbeladenen Str\u00f6mungen (E-Filter-Design, Zyklonabscheider)<\/li>\n<li>Etc.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Repr\u00e4sentative Simulationsbeispiele finden Sie in dem Folder \u201eComputer Aided Engineering\u201c im Downloadbereich.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"modal-footer\"><a class=\"btn btn-default\" href=\"#\" data-dismiss=\"modal\">Schlie\u00dfen<\/a><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p id=\"imagemap\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" id=\"seite_prozesssimulation\" src=\"\/wp-content\/themes\/akita-child\/images\/seite_prozesssimulation.png\" alt=\"Prozesssimulation\" usemap=\"#m_seite_prozesssimulation\" width=\"880\" height=\"700\" name=\"seite_prozesssimulation\" \/><\/p>\n<map id=\"m_seite_prozesssimulation\" name=\"m_seite_prozesssimulation\">\n<area class=\"btn btn-primary\" title=\"Zyklon (parikelbeladene Str\u00f6mung)\" alt=\"Zyklon (parikelbeladene Str\u00f6mung)\" coords=\"94,272,253,377\" shape=\"rect\" href=\"#pupup_b1\" data-toggle=\"modal\" \/>\n<area class=\"btn btn-primary\" title=\"Simulation kompletter Reaktoren\" alt=\"Simulation kompletter Reaktoren\" coords=\"570,272,729,377\" shape=\"rect\" href=\"#pupup_b2\" data-toggle=\"modal\" \/>\n<area class=\"btn btn-primary\" title=\"Heat-transfer Simulation\" alt=\"Heat-transfer Simulation\" coords=\"643,441,800,546\" shape=\"rect\" href=\"#pupup_b3\" data-toggle=\"modal\" \/>\n<area class=\"btn btn-primary\" title=\"Computerunterst\u00fctzte Prozesssimulation\" alt=\"Computerunterst\u00fctzte Prozesssimulation\" coords=\"409,325, 68\" shape=\"circle\" href=\"#pupup_cp\" data-toggle=\"modal\" \/> <\/map>\n<p class=\"btnDownloadFolder\"><a href=\"\/Downloads\/MME_Folder_ComputerAidedEngineering.pdf\" title=\"Download Folder &#8222;Computer Aided Engineering&#8220; &#8230;\" class=\"btn btn-primary btn-shortcode\" target=\"_blank\">Download Folder &#8222;Computer Aided Engineering&#8220; &#8230;<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Prozesssimulation Die Performance von verfahrenstechnischen Anlagenkomponenten kann mittels CFD-Simulation analysiert und optimiert werden. 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