| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Izpis gradiva Pomoč

Naslov:Sklopljeni numerični model prenosa gibalne količine, energije in snovi med procesom depozicije ledu v kondenzatorju liofilizatorja : magistrsko delo
Avtorji:ID Meh, Klemen (Avtor)
ID Zadravec, Matej (Mentor) Več o mentorju... Novo okno
ID Kamenik, Blaž (Komentor)
Datoteke:.pdf MAG_Meh_Klemen_2025.pdf (7,82 MB)
MD5: 9D25C661027ECF9E54886A84D5D27716
 
Jezik:Slovenski jezik
Vrsta gradiva:Magistrsko delo/naloga
Tipologija:2.09 - Magistrsko delo
Organizacija:FS - Fakulteta za strojništvo
Opis:Magistrska naloga obravnava numerično modeliranje prenosa gibalne količine, energije in snovi med procesom depozicije ledu v kondenzatorju liofilizatorja. Osredotočili smo se na modeliranje robnega pogoja temperature na hladni steni kondenzatorja. Dosedanji numerični modeli so temeljili na konstantnem robnem pogoju temperaturnega profila na hladni steni kondenzatorja. V tem magistrskem delu pa smo izpeljali enačbe za izračun temperaturnega profila na hladni steni kondenzatorja in jih preizkusili na poenostavljenem modelu. Numerično smo simulirali stacionarne razmere s predpisanim robnim pogojem temperature na realnem modelu. Nato smo simulirali proces depozicije ledu v trajanju ene ure s pomočjo uporabniško definiranih funkcij pri dveh obratovalnih režimih. Ugotovili smo, da je učinkovitost kondenzatorja nekoliko nižja v primerjavi z dosedanjimi rezultati drugih raziskovalcev, dobljenih z upoštevanjem konstantnega robnega pogoja temperaturnega profila na hladni steni kondenzatorja. Razlika rezultatov med dvema različnima pristopoma pa ni izrazita. Naši rezultati so tudi skladni z ugotovitvami drugih avtorjev, ki so prav tako opazili, da je temperatura najvišja na mestu, kjer se začne hladilna tuljava, prav tako pa sta tam najintenzivnejša ponor vodne pare in depozicija ledu.
Ključne besede:prenosni pojavi, numerične simulacije, liofilizacija, kondenzator vodne pare, ANSYS Fluent, uporabniško definirane funkcije.
Kraj izida:Maribor
Kraj izvedbe:Maribor
Založnik:[K. Meh]
Leto izida:2025
Št. strani:1 spletni vir (1 datoteka PDF (XVII, 108 f.))
PID:20.500.12556/DKUM-91450 Novo okno
UDK:519.6:536.42(043.2)
COBISS.SI-ID:226406915 Novo okno
Datum objave v DKUM:05.02.2025
Število ogledov:201
Število prenosov:55
Metapodatki:XML DC-XML DC-RDF
Področja:KTFMB - FS
:
Kopiraj citat
  
Skupna ocena:(0 glasov)
Vaša ocena:Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom.
Objavi na:Bookmark and Share



Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše podrobnosti ali sproži prenos.

Licence

Licenca:CC BY-NC-ND 4.0, Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna
Povezava:http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.sl
Opis:Najbolj omejujoča licenca Creative Commons. Uporabniki lahko prenesejo in delijo delo v nekomercialne namene in ga ne smejo uporabiti za nobene druge namene.
Začetek licenciranja:23.12.2024

Sekundarni jezik

Jezik:Angleški jezik
Naslov:Coupled numerical model for momentum, energy and mass transfer during ice deposition in a condenser of a lyophilizer
Opis:The master's thesis addresses the numerical modeling of momentum, energy, and mass transfer during the ice deposition process in a lyophilizer condenser. The focus is on modeling the boundary temperature condition at the condenser’s cold wall. Previous numerical models have been based on a constant temperature boundary condition at the condenser's cold wall. In this thesis, we derived equations to calculate the temperature profile at the condenser’s cold wall and tested them on a simplified model. A steady-state numerical simulation with a specified temperature boundary condition was performed on a realistic model. We then simulated the ice deposition process over one hour using user-defined functions in two operating regimes. We found that the condenser's efficiency is slightly lower compared to previous studies using a constant temperature boundary condition at the cold wall. However, the difference in results between the two approaches is not significant. Our results are also consistent with findings from other authors who observed that the temperature is highest at the start of the cooling coil, where the water vapor sink and ice deposition are most intense.
Ključne besede:transport phenomena, numerical simulation, lyophilization, water vapor condenser, ANSYS Fluent, user-defined functions (UDFs)


Komentarji

Dodaj komentar

Za komentiranje se morate prijaviti.

Komentarji (0)
0 - 0 / 0
 
Ni komentarjev!

Nazaj
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici