Aktuelle Forschungsprojekte

Image Rauscharme, nichtmetallische Flüssig-Heliumkryostate
Image Elektrische Auskopplung aus einer Expansionsturbine
Image Thermostatische Expansionsventile
Image Panel mit indirekter Verdunstungskühlung über Membran
Image In-Situ-Quellverhalten von Polymeren in brennbaren Fluiden
Image Elektrochemische Dekontamination leitfähiger Oberflächen „EDeKo II“
Image CO₂ GASHYDRATE FÜR NACHHALTIGE ENERGIE- UND KÜHLLÖSUNGEN
Image Prüfverfahren und Prüfvorrichtungen für ABEK Filterelemente
Image Intelligente innovative Stromversorgung für supraleitende Spulen
Image Kryoflüssigkeitspumpen für tiefkalt verflüssigte Gase wie z.B. LIN, LOX, LHe, LH2, LNG, LAr
Image Sole (Wasser)-Wärmepumpen
Image Prüfverfahren für Außenluftfilter
Image Vakuum-Flüssigeis-Technologie
Image Untersuchungen nach DIN EN ISO 14903
Image Hybrid- Fluid für CO2-Sublimations-Kältekreislauf
Image Tieftemperatur-Messdienstleistungen

Sie befinden sich hier:   /  Startseite


Phasenauflösende numerische Simulation von Suspensionen

05/2023 - 10/2025

Prof. Dr.-Ing. Tobias Kempe

+49-351-4081-5317

in Bearbeitung

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