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Generadores

EOLIOS realiza simulaciones CFD para grupos electrógenos.

Ofrecemos distintos niveles de experiencia para el diseño de instalaciones y la optimización de grupos electrógenos.

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¿Cómo puede utilizarse la simulación CFD para los locales de los generadores?

Ventilación adaptada a sistemas para diferentes usos

Los grupos electrógenos disipan calor durante la producción de energía eléctrica y se requiere un espacio suficientemente ventilado para mantener la temperatura dentro del rango de funcionamiento. El calor se elimina del generador induciendo un flujo de aire a través de un sistema de ventilación alrededor del motor.

Por lo tanto, las salas de generadores requieren una ventilación adecuada . Estos motores diésel o de gas pueden utilizarse para la propulsión de buques o para la generación de energía y están expuestos a condiciones climáticas variables: desde el frío del Ártico extremo hasta el calor de los trópicos. Por lo tanto, estos motores deben continuar funcionando en todos los entornos.

La ventilación de estas salas de máquinas es de vital importancia, ya que permite :

Generalmente, el caudal de aire que atraviesa la sala de máquinas se calcula utilizando la temperatura ambiente media y no tiene en cuenta las condiciones meteorológicas extremas que puedan asociarse a ella.

Estudiamos los sistemas de ventilación de los grupos electrógenos en sus condiciones finales de funcionamiento.

Apoyamos a los fabricantes de estas unidades asesorando sobre la cantidad de aire necesaria para la combustión y aconsejando sobre el caudal de aire necesario para permitir la refrigeración del motor. Ofrecemos asistencia para la ventilación global de estas salas de máquinas, el impacto de las descargas en los sistemas cercanos y el cálculo de las caídas de presión de los sistemas acústicos.

Recirculación del aire en los sistemas de climatización

¿Cuáles son las etapas de una simulación CFD aplicada al estudio de sistemas?

Las simulaciones CFD permiten un análisis térmico de las salas técnicas que no puede realizarse fácilmente mediante experimentación.

Para crear un modelo informático, en primer lugar se simplifica ligeramente la geometría del edificio. Se trata de eliminar los huecos y las pequeñas aristas que darían lugar a demasiados elementos finitos durante la generación de la malla.

Luego, el modelo se usa para establecer perfiles térmicos globales para ciertos climas extremos. El objetivo principal es realizar análisis en las entradas y salidas de aire. Suelen estar canalizados para dirigir el flujo alrededor de las partes operativas para mejorar la eficiencia del motor del grupo electrógeno (Genset).

Esto permite comparar con precisión varias variantes yobtener una gran cantidad de información: presión, temperatura máxima de admisión, desplazamiento del aire, desplazamiento de contaminantes, etc.

Cálculo de las pérdidas de presión mediante simulación CFD y dimensionamiento de los ventiladores del generador

Realizamos estudios de pérdida de carga para bafles acústicos y dimensionamiento de ventiladores. Al aumentar la velocidad del aire, las caídas de presión se vuelven exponenciales. Los diversos elementos que perturban los flujos del ventilador son la presencia del motor diesel y del generador.

Las rejillas y los deflectores acústicos cerca del escape y aguas arriba son una fuente importante de caída de presión para los ventiladores. Las resistencias menores al flujo provienen de los bancos de baterías, los depósitos de combustible, los tubos de admisión y la chimenea de escape del motor.

Además del flujo en el interior de la sala, hay que tener en cuenta otro flujo: el del viento sobre el edificio. Esto se debe a la posibilidad de que el viento sople sobre la sala del generador, lo que puede provocar una mayor caída de presión y, sobre todo, hacer que los gases de escape sobrecalentados recirculen hacia la entrada del motor.

En ciega y deflectores acústicos cerca del escape y aguas arriba son una fuente importante de pérdida de presión para los ventiladores. Las resistencias menores al flujo provienen de los bancos de baterías, los depósitos de combustible, los tubos de admisión y la chimenea de escape del motor.

Además del flujo en el interior de la sala, hay que tener en cuenta otro flujo: el del viento sobre el edificio. Esto se debe a la posibilidad de que el viento sople sobre la sala del generador, lo que puede provocar una mayor caída de presión y, sobre todo, hacer que los gases de escape sobrecalentados recirculen hacia la entrada del motor.

Etude de pertes de charges-cfd-genset
Estudio de las pérdidas de carga

Contaminación de los sistemas de climatización por gases de escape diésel

Estudiamos la difusión de Nox y otros contaminantes que pueden degradar el aire de las nuevas oficinas.

El generador es una de las mejores formas de compensar los cortes de energía. Sin embargo, esta es una espada de doble filo. Cabe recordar que el motor de este equipo libera sustancias contaminantes para producir electricidad. Estos son más concretamente el dióxido de carbono , el azufre y los óxidos de nitrógeno . En general, los generadores funcionan con gasolina, gas o diesel. Por lo tanto, pueden contaminar la atmósfera de los alrededores, especialmente si se utilizan de forma intensiva durante un corte de luz.

Nuestros análisis pueden incluir el control de la dispersión de los gases de escape.

Estudiamos la disipación de contaminantes de las descargas de los generadores y comprobamos que no haya recirculación directa a mis sistemas higiénicos de admisión de aire (UTA) en locales cercanos.

Estudios CFD del penacho para un escenario extremo

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