Aktuelle Forschungsprojekte

Image Hochtemperatur Wärmepumpe
Image Automatisierte Gasschleife
Image Leistungsmessung an Wärmeübertragern
Image Seminar Evakuieren und Trocknen von Kälteanlagen
Image Elektronische Multifunktionsmodule für kryogene Anwendungen
Image PerCO
Image Nachweis der Lagerbeständigkeit von Kryoröhrchen
Image Druckfestigkeitsprüfung von CO2 Anlagen
Image Mikrowärmeübertrager in der Kältetechnik
Image Wasser-Luft-Kühler-Kit für Helium Kompressoren in der Kryotechnik
Image Intelligente innovative Stromversorgung für supraleitende Spulen
Image Korrosionsinhibitor für Absorptionskälteanlagen
Image Reduktion der Schallemission von Darrieus-Windturbinen
Image Leistungsprüfung an Verflüssigungssätzen
Image Leistungsprüfung an Kältemittelverdichtern
Image Software für die TGA-Planung

Sie befinden sich hier:  Startseite /  Forschung und Entwicklung


Phasenauflösende numerische Simulation von Suspensionen

Prof. Dr.-Ing. Tobias Kempe

+49-351-4081-5317

SUSPENSE

Kurzbeschreibung

Die Zugabe von Partikeln zu Flüssigkeiten verändert deren physikalische Eigenschaften, wie z. B. die effektive Dichte, Viskosität und Wärmeleitfähigkeit. Basisfluide wie Wasser oder Öl weisen in der Regel Newtonsche Eigenschaften auf, d. h., die Scherspannung ist proportional zur Scherrate. Suspensionen hingegen zeigen ein deutlich komplexeres rheologisches Verhalten. Derzeit werden die effektive Viskosität und Wärmeleitfähigkeit von Suspensionen bevorzugt messtechnisch ermittelt, da numerische Simulationen in diesem Zusammenhang mit größeren Unsicherheiten behaftet sind.

Einsatzbereiche

Viele flüssige Produkte, wie Farben, Tinten, Getränke, Medikamente, Schlämme oder Duschgels, enthalten verschiedene Arten von Partikeln, um das gewünschte Endprodukt zu erzielen oder die Verarbeitungseigenschaften anzupassen.

Zielstellung

Ziel des Projekts ist die Entwicklung numerischer Verfahren zur Berechnung der effektiven Viskosität und Wärmeleitfähigkeit von Suspensionen. Dabei wird das Strömungsfeld um die Partikel sowie das Temperaturfeld im Inneren und außerhalb der Partikel räumlich erfasst. Die hochpräzise Simulation der relevanten physikalischen Prozesse auf mikroskopischer Ebene ermöglicht es, das rheologische und thermische Verhalten von Suspensionen zu charakterisieren und zu optimieren. Ein bewährtes Verfahren zur Berechnung vieler beweglicher Partikel in einem strömenden Fluid ist die Immersed-Boundary-Methode, welche auch in diesem Projekt angewendet wird.

Vorgehen

  • Implementierung einer Immersed-Boundary-Methode für bewegliche Partikel
  • Validierungsrechnungen für feststehende Einzelpartikel in laminarer Strömung
  • Realisierung scherperiodischer Randbedingungen
  • Simulationen zur effektiven Viskosität und Wärmeleitfähigkeit von Suspensionen
  • Untersuchung mono- und polydisperser Gemische
  • Erstellung von Regime-Karten auf Basis der Simulationsdaten

Fazit / Ausblick

Die Entwicklung einer geeigneten Methode eröffnet vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, insbesondere in drei Bereichen: (a) numerische Simulationen ergänzen die experimentelle Charakterisierung von Suspensionen, um deren rheologisches und thermisches Verhalten zu erfassen; (b) durch Simulationen kann die Zusammensetzung von Suspensionen optimiert werden, um gewünschte Eigenschaften zu erzielen; (c) makroskopische Korrelationen für effektive Stoffwerte wie Viskosität und Wärmeleitfähigkeit sollen für Strömungssimulationen mit kommerziellen Programmen abgeleitet werden.


Ihre Anfrage zum Projekt

Weitere Projekte - Forschung und Entwicklung

Image

Thermische Speicherung mit PCM

Von der Speicheraufgabe zur Anwendung

Image

Rauscharme, nichtmetallische Flüssig-Heliumkryostate

Magnetisch rauscharm für z.B. SQUID-Anwendungen

Image

Kryostate aus GFK oder Metall

Lageunabhängig, nicht-metallisch, hohe Standzeit für flüssig Stickstoff und flüssig Helium

Image

Strömungssimulation CFD

Wissenschaftliche Untersuchung von Strömungen

Image

Textiler Wärme- und Stoffübertrager in KVS-Systemen

Enthalpierückgewinnung zwischen örtlich getrennten Luftströmen