HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Curso en línea de software de mecánica de fluidos de partículas Barracuda, compartido gratuitamente

2016-07-16View Original

Thread Content

Este mensaje fue editado por última vez por B0SS el 16-7-2016 a las 12:06. Barracuda es un paquete de software comercial desarrollado por CPFD Software, LLC de Estados Unidos, que utiliza su propia tecnología patentada CPFD para simular de forma precisa la dinámica de sistemas de fluidos y partículas a escala industrial, así como las reacciones químicas. El software Barracuda se adapta perfectamente a las necesidades de investigación en fluidez que existen en industrias como la química, la petroquímica, la energía y la metalurgia. Por ello, ha logrado establecerse como la solución líder para la simulación de dispositivos de fluidez en estos campos. Numerosos **institutos de investigación y empresas de la lista Fortune 500 lo utilizan para el diseño de equipos de fluidez y la optimización de los procesos industriales. Los flujos de dos fases, gaseosa y sólida, son muy comunes en industrias como la petroquímica, la energética y la metalúrgica. Ejemplos de estos dispositivos son los reactores de lecho fluidizado (hornos de gasificación, reactores de regeneración FCC, etc.), los separadores ciclónicos y los hornos de flujo fluidizado circulante (CFB). Realizar cálculos de simulación rápidos y precisos de estos dispositivos es fundamental para optimizar su diseño y para el diagnóstico de fallos. Barracuda es una herramienta de simulación diseñada específicamente para el flujo bifásico gas-sólido, en particular para los flujos en estado de fluidización. Permite simular información como la distribución de las partículas dentro del dispositivo de fluidización, el campo de temperatura (reacciones químicas), el campo de velocidades, entre otros. También permite calcular el desgaste de las paredes.
Reply #22016-07-16
A continuación, compartimos con ustedes información proveniente de Baidu sobre Barracuda (software de simulación de flujo). Barracuda es un paquete de software comercial diseñado específicamente para simular el flujo de fluidos y partículas, así como las reacciones químicas. Se utiliza para la simulación de dispositivos de flujo a escala industrial. Numerosos **institutos de investigación y empresas de la lista Fortune 500 lo utilizan para el diseño de fábricas y la optimización de los procesos productivos. Nombre en chino: Barracuda. Resumen: El paquete de software Barracuda está diseñado específicamente para el estudio del objeto de investigación principal de Barracuda. Ventajas: El software Barracuda es útil en los sectores químico y petroquímico. Índice: 1. Resumen; 2. Objeto de investigación; 3. Ventajas; 4. Aplicaciones en diferentes campos; 5. Estado actual de las aplicaciones. Resumen: Al utilizar Barracuda, nuestros clientes cuentan con un diseño de ingeniería fiable. Nuestra confianza se basa en los fundamentos científicos de Barracuda. Al igual que el pez bagre real, el software Barracuda calcula de forma rápida y potente. Es tan único que no se puede encontrar otro software de ingeniería similar. Barracuda es muy eficaz a la hora de simular fenómenos complejos relacionados con fluidos, partículas, calor y reacciones químicas ; Su velocidad de cálculo es alta, lo que permite obtener características cuasiestacionarias significativas dentro del plazo de diseño, facilitando así una toma rápida de decisiones al comparar diferentes diseños. El objeto de estudio principal de Barracuda es la tecnología de fluidización, tal como se aplica en diversos sectores industriales. La llamada “fluidización” es, literalmente, un nombre que describe de manera gráfica el proceso mediante el cual los materiales sólidos, que no son fluidos, pasan a estar en un estado similar al de los fluidos. El objetivo de hacerlo es lograr el fortalecimiento de las partículas sometidas a tratamiento, a través de procesos como la inclusión de materiales, el intercambio de calor, la mezcla, las reacciones químicas, entre otros. La eliminación de las cáscaras de los granos en la producción agrícola (mediante el viento o corrientes de aire), así como la extracción de arena y oro de los ríos, pueden considerarse como formas preliminares de la tecnología de fluidez. La primera aplicación de la tecnología de fluidización en la industria fue el horno de gasificación Winkler, que se industrializó en Alemania en 1926. El software de edición avanzada Barracuda se adapta perfectamente a las necesidades de simulación de procesos de fluidización en industrias como la química, la petroquímica, la energía y la metalurgia. Nuestro software cuenta con tres ventajas principales, lo que le permite ocupar una posición líder en la simulación de dispositivos de fluidización en estas industrias. ⒈ Simular con precisión los mecanismos básicos del flujo de partículas: A nivel más fundamental, Barracuda puede determinar correctamente los mecanismos que rigen el flujo de partículas. Se utiliza el método de Euler con una malla fija para simular la fase gaseosa y la fase líquida, al igual que en los métodos tradicionales de CFD ; Y los sólidos granulares se simulan mediante el método de Lagrange (sin malla) como una gran cantidad de elementos discretos. Barracuda puede incluso capturar todos los mecanismos importantes causados por la distribución a escala de partículas (PSD). Los usuarios también pueden especificar cualquier distribución de tamaños de partículas y definir un número ilimitado de componentes, como carbón y arena. Otros mecanismos incluyen la fuerza de arrastre fluido-partícula completamente acoplada, los impactos y reflexiones reales en las paredes, las reacciones químicas que involucran al sólido de las partículas, y la reducción del tamaño de las partículas debido a la gasificación. ⒉ Para verificar la precisión y exactitud de nuestro software, así como para capturar las complejas características de la fluidez en sistemas experimentales a gran escala, Barracuda es miembro pleno de la Particle Solid Research Institute (PSRI), lo que le permite acceder a los datos experimentales de dicha institución. PSRI también es usuario de Barracuda; utiliza Barracuda para diseñar experimentos. Hemos realizado numerosos estudios de verificación utilizando datos de publicaciones disponibles. Nuestro software también ha sido sometido a pruebas con datos propios de los usuarios. Estamos seguros de que Barracuda es la mejor herramienta para la simulación de procesos fluidizados. ⒊ Cálculos rápidos: superar los obstáculos en los cálculos numéricos. Para ayudar a las fábricas a tomar decisiones precisas y eficientes en cuanto al diseño y la optimización de los procesos productivos, la simulación de los dispositivos de flujo laminar debe cumplir con los siguientes cuatro requisitos: ⑴ Simulación completamente tridimensional ; ⑵El rango de tamaño de las partículas simuladas es amplio y su cantidad es grande. La escala mínima de las partículas puede llegar a ser de 0,2 micrómetros, mientras que la escala máxima depende del tamaño de la malla del fluido. En general, el rango de tamaño de las partículas simuladas por Barracuda está entre 1 micrómetro y 5 milímetros. La cantidad de partículas que se pueden simular llega a 1016, y la masa total de estas partículas puede alcanzar cientos de toneladas ; ⑶La velocidad de cálculo debe ser suficiente para permitir iteraciones repetidas en el proceso de diseño, de modo que se puedan obtener rápidamente características cuasiestáticas significativas ; En general, para problemas a escala de laboratorio, los cálculos pueden completarse en cuestión de minutos o horas. En cambio, para problemas a gran escala a nivel industrial, el tiempo necesario para realizar los cálculos suele ser de horas a días ; ⑷Debe incluir la capacidad de parametrización y de evaluar rápidamente diferentes diseños. Asegúrese de poder obtener un diseño optimizado. Barracuda puede cumplir simultáneamente con las cuatro condiciones mencionadas, y esto se debe a nuestra tecnología numérica exclusiva: CPFD (Cálculo de la Física de Flujos de Partículas). El método numérico CPFD ya ha sido publicado por uno de los fundadores de la empresa, el Dr. Dale, en la revista Journal of Computational Physics y en otras publicaciones reconocidas en la industria. Edición de aplicaciones en distintos campos 1. Sector industrial químico: La industria química es un sector que requiere grandes inversiones en conocimiento y capital. La producción química se caracteriza por una tecnología de producción compleja, el uso integral de las materias primas, requisitos estrictos en cuanto a proporcionalidad y continuidad en el proceso de producción, y un alto consumo de energía. El dispositivo de fluidización es el equipo clave más utilizado en los procesos de producción química. Numerosos casos de aplicación en ingeniería demuestran que Barracuda puede ayudarnos a comprender los complejos fenómenos de fluidez tridimensional transitoria en estos dispositivos, incluidas las reacciones químicas catalíticas en reactores de lecho profundo de gran tamaño (con un diámetro superior a 10 metros). Los tipos de reactores incluyen: acrilonitrilo, dióxido de titanio, polietileno. 2. Sector de la industria petroquímica: La industria petroquímica se refiere a aquel sector de la industria química en el que se producen productos químicos a partir de petróleo o gas natural como materias primas. Uno de los procesos de producción más importantes en esta industria es la catálisis y la cracking en estado fluido. Los dos componentes esenciales relacionados con el lecho fluidizado circulante —el reactor y el regenerador— están involucrados en este proceso. 3. En el sector de la energía y la electricidad, los quemadores de lecho fluidizado circular presentan la ventaja de tener bajas emisiones de NOx y una gran flexibilidad en cuanto a la selección del combustible. Además, al utilizar caliza se puede capturar el 98% del azufre presente, gracias al uso de un lecho fluidizado dentro del horno. Muchos clientes han logrado utilizar Barracuda para comprender las características complejas de los hornos, como el tiempo de retención del combustible y el aire, el ciclo de los sólidos, la tasa de arrastre del material en el lecho del horno y la erosión local. De la misma manera, también se pueden optimizar los ciclones de gran tamaño en los dispositivos de lecho fluidizado circulante, a fin de reducir las características negativas relacionadas con el sellado de los circuitos. El gas sintético producido por la gasificación del carbón y otros combustibles biológicos, compuesto por CO y H2, puede utilizarse como combustible o como materia prima en las plantas químicas. El Laboratorio de Tecnologías Energéticas del Departamento de Defensa de los Estados Unidos utiliza el horno de gasificación Barracuda para estudiar los complejos fenómenos de flujo gaseoso-sólido. También emplean Barracuda para simular hornos de gasificación de gran tamaño, con una altura de lecho de coque superior a 30 metros. La empresa TRI utiliza Barracuda en el diseño de conversión bio-termoquímica, empleando arena como medio de transferencia de calor. La generación de los productos de la reacción química en Barracuda coincide con precisión con el consumo de partículas sólidas; dicha reacción química provoca una reducción automática del tamaño de las partículas, y esa disminución en su tamaño afecta a la velocidad de fluidización y de lavado. 4. En el sector de la industria metalúrgica, muchos minerales valiosos deben ser procesados aún más después de su extracción inicial. Esto incluye: el dióxido de titanio, que se utiliza en las pinturas como colorante blanco, o la extracción del metal estratégico que es el titanio ; El dióxido de circonio se utiliza en el recubrimiento de las barras de combustible nuclear. Casi todo el procesamiento de minerales implica diversos procesos de flujo gas-sólido y líquido-sólido. A continuación se presentan ejemplos de simulaciones de acoplamiento fluido-partículas relacionadas con el procesamiento de minerales; Barracuda ya se ha utilizado con éxito en estos campos. 5. Otras áreas de procesamiento de minerales: Barracuda puede utilizarse para ayudar a diseñar los equipos y procesos relacionados con el procesamiento de minerales. Las aplicaciones típicas incluyen: calcinación, secado, pirólisis, reducción del contenido de óxido de hierro, separación por gravedad, así como diversos tubos de suministro y transporte. La industria química es un sector intensivo en conocimiento y capital. La producción química se caracteriza por una tecnología de producción compleja, el uso integral de las materias primas, requisitos estrictos en cuanto a proporcionalidad y continuidad en el proceso de producción, y un alto consumo de energía. El dispositivo de fluidización es el equipo clave más utilizado en los procesos de producción química. Numerosos casos de aplicación en ingeniería demuestran que Barracuda puede ayudarnos a comprender los complejos fenómenos de fluidez tridimensional transitoria en estos dispositivos, incluidas las reacciones químicas catalíticas en reactores de lecho profundo de gran tamaño (con un diámetro superior a 10 metros). Los tipos de reactores incluyen: acrilonitrilo, dióxido de titanio, polietileno. Estado de aplicación: En el extranjero, Barracuda se utiliza ampliamente en sectores industriales como la química, el petróleo, la metalurgia, la energía eléctrica y otras áreas, en procesos como la calcinación, el secado, la adsorción, la gasificación, las reacciones catalíticas y la craqueo catalítico. Las aplicaciones comunes en la industria son, por ejemplo: las calderas de lecho fluidizado utilizadas en las centrales térmicas, los reactores FCC y los dispositivos de regeneración en los procesos de refinación de petróleo, los hornos de calcinación utilizados en la química inorgánica y la industria metalúrgica, así como en la industria siderúrgica y metalúrgica, en la producción de cemento y en la fabricación de silicio policristalino, entre otros. Desde que Haiki Technology introdujo Barracuda en el mercado nacional en 2010, ha recibido una gran atención por parte de las universidades y empresas dedicadas a la investigación en simulación de flujos multiphásicos. Anteriormente, la mayoría de los investigadores utilizaban software CFD genérico como Fluent para simular flujos de partículas. Sin embargo, se enfrentaban a problemas como información insuficiente sobre las partículas, numerosas restricciones, baja precisión en los resultados de cálculo, así como limitaciones en cuanto a velocidad y estabilidad de los cálculos. Las ventajas técnicas únicas de Barracuda pueden compensar las deficiencias de los software CFD tradicionales en la simulación de flujos multiphásicos de partículas.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.