VIKKK III.2. projekt: Technológia fejlesztés és optimális üzemeltetés Varga Tamás Pannon Egyetem, Folyamatmérnöki Intézeti Tanszék Veszprém, 2007.június.

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Verő Balázs Dunaújvárosi Főiskola AGY Kecskemét, 2008 június 4.
Advertisements

Porleválasztó berendezések
Radó Krisztián1, Varga Kálmán1, Schunk János2
A Microsoft Office Project kapcsolódása a PM folyamataihoz
12.1. ábra. Egykomponenesű anyag fázisegyensúlyi diagramja.
A hidrogén szerepe az energia tárolásban
Szénszál erősítésű hőre lágyuló műanyagok alkalmazási lehetőségei
Halmazállapotok Részecskék közti kölcsönhatások
Hő- és Áramlástan I. - Kontinuumok mechanikája
Az ötlettől a projekttervig
Szervetlen kémia Hidrogén
1. Megszilárdulás (kristályosodás)
Felszíni víz monitoring
Szimuláció a mikroelektronikában Dr. Mizsei János 2013.
Operációkutatás szeptember 18 –október 2.
KOMPETENCIAMÉRÉSEK ÉS EREDMÉNYEIK
Kovalens kötés a szilícium-kristályrácsban
KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! Önök Dr. Horváth Zoltán Módszerek, amelyek megváltoztatják a világot – A számítógépes szimuláció és optimalizáció jelentősége.
KISÉRLETI FIZIKA III HŐTAN
Modellezés és szimuláció c. tantárgy Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar Intelligens Mérnöki Rendszerek Intézet Mechatronikai Mérnöki MSc 8.
ANYAGÁTBOCSÁTÁSI MŰVELETEK (Bevezető)
Közműellátás gyakorlathoz elméleti összefoglaló
Heterogén kémiai egyensúly
dr. Szalkai István Pannon Egyetem, Veszprém
Lineáris egyenletrendszerek (Az evolúciótól a megoldáshalmaz szerkezetéig) dr. Szalkai István Pannon Egyetem, Veszprém 2007.
A fedezeti pont szerepe a távhőszolgáltatásban
Merjük vagy ne? Alternatív fűtési menetrendek
Új eszközök a távhőhálózatok szimulációs vizsgálatához TERMIS V5.0 szimulációs program funkcionális újdonságai.
Vizsgálati módszer a homlokzati tűzterjedési határérték meghatározásához november 13. Siófok Dr. Bánky Tamás tudományos igazgató.
Adsorption monomolecul ar adsorben t adsorption desorption p polymolecular condensation : adsorbed amount per unit weight of adsorbent (specific adsorption)
A moláris kémiai koncentráció
III. Témakör MISKOLCI EGYETEM LOGISZTIKA ANYAGMOZGATÁSI ÉS LOGISZTIKAI TANSZÉK III./1.
A szálgyártási technológia hatása a bazaltszálak
MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK BIOMASSZA
STRONCIUM-ION MEGKÖTŐDÉSÉNEK KINETIKÁJA TERMÉSZETES AGYAGMINTÁKON
Az UO 2 hővezetési együtthatója a hőmérséklet függvényében.
A munkavédelmi képviselő részvétele a munkabalesetek kivizsgálásában, a foglalkozási betegségek megelőzésében Némethné Márton Erika TVK Munkavédelmi Bizottság.
Funkciói, feladatai és területei
Logisztikai Központok Finanszírozása szeptember 24.
EUTROFIZÁCIÓ MODELLEZÉSE: DINAMIKUS MODELLEK
EUTROFIZÁCIÓ MODELLEZÉSE: DINAMIKUS MODELLEK
Transzportfolyamatok felszín alatti vizekben Simonffy Zoltán Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék Transzportfolyamatok felszín alatti vizekben Simonffy.
Koaguláció. Kolloid részecske és elektrosztatikus mezője Nyírási sík (shear plane): ezen belül a víz a részecskével együtt mozog Zéta-potenciál: a nyírási.
Koaguláció.
STACIONÁRIUS RÉSZECSKETRANSZFER SZIMULÁCIÓJA MONTE CARLO ALAPOKON Kristóf Tamás Pannon Egyetem, Kémia Intézet Fizikai Kémia Intézeti Tanszék „Szabadenergia”
Szimulációs eszközök alkalmazása a műanyag-termékek gyártástechnológiai modellezésében Beleznai Róbert Június 11. Miskolc-Tapolca.
NAGYFELBONTÁSÚ ELEKTRONMIKROSZKÓPIA és a JEMS SZIMULÁCIÓS PROGRAM Készítette:Gál Réka, g g g g g ____ rrrr eeee kkkk aaaa yyyy aaaa hhhh oooo oooo....
Felszíni víz monitoring
Fizikai paraméterek változása a fokhagyma kihajtása során Készítette: Muha Viktória IV. évfolyam SZIE Élelmiszertudományi Kar Konzulensek: Dr. Felföldi.
Szabó Viktor Műszaki Mechanikai Tanszék
Az áramlástan szerepe az autóbusz karosszéria tervezésében Dr
Hídtartókra ható szélerők meghatározása numerikus szimulációval Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Áramlástan Tanszék február.
Matematika oktatás mérnök és informatikai képzésekben Ráckeve, március Pannon Egyetem (Veszprémi Egyetem, 1949) Bölcsészettudományi Kar Gazdaságtudományi.
- steady state modelling -
A Van der Waals-gáz molekuláris dinamikai modellezése Készítette: Kómár Péter Témavezető: Dr. Tichy Géza TDK konferencia
KORSZERŰ TERVEZÉSI MÓDSZERTAN A LOGISZTIKA TERÜLETÉN
Vízminősítés és terhelés számítás feladat
Ötvözetek egyensúlyi diagramjai (állapotábrák)
Szimuláció.
Forgalom-szimuláció eltérő közegekben Max Gyula BMGE-AAIT 2008.
A plazma halmazállapot
Kémiai reakciók Kémiai reakció feltételei: Aktivált komplexum:
UniSim Design Stacioner modellezés Bemutató előadás
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikus Eszközök Tanszéke Termikus hatások analóg integrált áramkörökben Esettanulmány:
Mi a logisztikai szimuláció? Egy logisztikai rendszer szereplői... Gyártás Raktározás Rendelés.
Oldat = oldószer + oldott anyag (pl.: víz + só, vagy benzin + olaj )
Szimuláció. Mi a szimuláció? A szimuláció a legáltalánosabb értelemben a megismerés egyik fajtája A megismerés a tudás megszerzése vagy annak folyamata.
Az ötlettől a projekttervig
Szimuláció a mikroelektronikában
Kémiai reaktorok A reaktorok tervezéséhez és működtetéséhez a reakciók
Előadás másolata:

VIKKK III.2. projekt: Technológia fejlesztés és optimális üzemeltetés Varga Tamás Pannon Egyetem, Folyamatmérnöki Intézeti Tanszék Veszprém, 2007.június 01.

A vizsgálat tárgya A bruttó folyamat: Az elemi lépések:

Modell típusok Stacioner modell: Kvázi egyfázisú, dinamikus modell: Kétfázisú, dinamikus modell:

Kidolgozott modellek Stacioner modell: Kvázi egyfázisú, dinamikus modell: Kétfázisú dinamikus modell:

A kétfázisú dinamikus modell megoldása (részlet) A CO gáz-, ill. szilárd fázisokbeli koncentrációinak számítása:

Katalizátorszemcse egy csőben Hőmérséklet [K] CO koncentráció [mol/m 3 ] Cl 2 koncentráció [mol/m 3 ] COCl 2 koncentráció [mol/m 3 ]

Katalizátorszemcse Hőmérséklet [K] CO koncentráció [mol/m 3 ] Cl 2 koncentráció [mol/m 3 ] COCl 2 koncentráció [mol/m 3 ]

Reakciókinetika ( kvázi egy fázis ) Langmuir-Hinselwood reakciókinetika módosítása:

Állapotváltozók (a geometriai térben) Reaktor I. esetén:Reaktor II. esetén:

Fázis portré (a fázistérben) Az egyensúlyi hőmérséklet: Az optimális hőmérséklet: Az instabilitás tartománya: A reaktor hőmérséklet: stacioner szimulátor Reaktor I. eseténReaktor II. esetén

Egyfázisú dinamikus szimuláció

Kétfázisú dinamikus szimuláció Fázis hőmérsékletek:

Stacioner szimulátor (kezelőfelület )

Stacioner reaktorrendszer szimulátor (kezelőfelület ) A vizsgálandó reaktorrendszer kiválasztása:A hűtőrendszer definiálása:

Stacioner reaktorrendszer szimulátor (kezelőfelület ) Szimulációs eredmények kiértékelése:Szimulációs eredmények exportálása txt-fileba:

K ö s z ö n j ü k a figyelmet!