Grupos electrógenos

EOLIOS realiza simulaciones CFD para grupos electrógenos.

Intervenimos en diferentes niveles de especialización para el diseño de instalaciones y la optimización de grupos electrógenos.

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¿Para qué sirve la simulación CFD en el diseño de salas de 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 en estas salas de máquinas es de vital importancia, ya que permite:

Por lo general, el flujo de aire a través de la sala de máquinas se calcula utilizando la temperatura ambiente promedio y no tiene en cuenta las condiciones climáticas extremas que puedan estar asociadas a ella.

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

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.

Mapa de temperatura CFD en vista en planta alrededor de compresores de buques en alta mar para análisis de confort de los técnicos
Presencia de recirculación de aire en los sistemas de climatización.

¿Cuáles son los pasos de una simulación CFD aplicada al estudio de sistemas?

Las simulaciones CFD permiten realizar análisis térmicos de salas técnicas que no pueden llevarse a cabo fácilmente de forma experimental.

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).

Entonces es posible comparar con precisión varias variantes y obtener una gran cantidad de información : presión, temperatura máxima de admisión, desplazamiento de aire, desplazamiento de contaminantes…

Cálculo de pérdidas de presión mediante simulación CFD y dimensionamiento de ventiladores de grupos electrógenos.

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 de ventilación y los deflectores acústicos ubicados cerca y aguas arriba del escape son una fuente importante de caída de presión para los ventiladores . Por otro lado, la resistencia al flujo proviene de los bancos de baterías, los tanques de combustible, los conductos de admisión y el tubo de escape del motor.

Además del flujo de aire dentro de la sala del generador, hay que tener en cuenta otro flujo: el del viento sobre el edificio. Esto se debe a que el viento puede incidir directamente sobre la sala del generador, lo que podría provocar una mayor caída de presión y, lo que es más importante, la recirculación de los gases de escape sobrecalentados hacia la entrada del motor.

Las rejillas y los deflectores acústicos ubicados cerca y aguas arriba del escape son una fuente importante de caída de presión para los aficionados. Sin embargo, la resistencia al flujo es mínima debido a las baterías, los depósitos de combustible, los conductos de admisión y el tubo de escape del motor.

Además del flujo de aire dentro de la sala del generador, hay que tener en cuenta otro flujo: el del viento sobre el edificio. Esto se debe a que el viento puede incidir directamente sobre la sala del generador, lo que podría provocar una mayor caída de presión y, lo que es más importante, la recirculación de los gases de escape sobrecalentados hacia la entrada del motor.

Estudio de pérdidas de presión - CFD - Grupo electrógeno
Simulación de pérdida de presión: resultado de la simulación CFD
Estudio de las pérdidas de presión

Estudios CFD de pérdidas de presión – Grupo de generadores locales

Contaminación de los sistemas de climatización por gases de escape de motores diésel

Estamos estudiando la difusión de NOx y otros contaminantes que pueden degradar el aire fresco en las oficinas.

Un generador es una de las mejores maneras de afrontar los cortes de luz. Sin embargo, tiene sus desventajas. Es importante recordar que el motor de este aparato emite contaminantes para producir electricidad. En concreto, se trata de dióxido de carbono , dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno . Los generadores suelen funcionar con gasolina, gas o diésel. Por lo tanto, pueden contaminar significativamente la atmósfera , sobre todo cuando se utilizan intensivamente durante un apagón.

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

Estamos estudiando la disipación de contaminantes procedentes de las emisiones de los grupos electrógenos y estamos verificando que no exista recirculación directa en nuestros sistemas higiénicos de extracción de aire (AEA) de las instalaciones cercanas.

Estudios CFD de columnas de humo para un escenario extremo

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