Thermal & Fluid Flow
발전설비 내부의 열전달, 냉각, 자연·강제대류와 복잡한 유동 현상을 분석합니다.
발전·에너지 설비에서는 펌프, 배관, 열교환기, 터보기계와 전력전자 장치가 서로 연결됩니다. 국부적인 온도와 압력뿐 아니라 전체 시스템의 유량 분배, 효율, 열수지와 운전조건까지 함께 검토해야 합니다.
01열원에서 발생한 에너지가 배관과 열교환기, 냉각계통을 통해 어떻게 이동하는지 확인하고, 국부적인 Hot Spot과 냉각 성능, 열수지를 함께 검토합니다.
발열과 운전부하 정의
전도·대류·열교환 분석
냉각계통과 열수지 검토
배관 길이와 직경, 밸브, 펌프와 분기 구조에 따라 압력과 유량은 달라집니다. 설비 전체의 Flow Distribution과 Pressure Loss를 분석하여 운전조건과 설계안을 비교할 수 있습니다.
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03화력·원자력·신재생·ESS와 같은 서로 다른 에너지 시스템에서도 유체계통, 열관리, 전력변환과 제어는 서로 영향을 줍니다. 시스템 레벨 Simulation으로 동적 거동과 설계 조건을 비교할 수 있습니다.
Component 수준의 열유동부터 Plant와 Utility 수준의 네트워크, 전력전자 신뢰성까지 서로 다른 해석 스케일을 연결합니다.
발전설비 내부의 열전달, 냉각, 자연·강제대류와 복잡한 유동 현상을 분석합니다.
배관, 밸브, 펌프와 열교환기로 구성된 유체 네트워크의 압력손실과 시스템 거동을 검토합니다.
열교환기와 냉각계통의 열전달 성능, 유량 분배와 설계 조건을 비교합니다.
펌프, 팬, 압축기와 터보기계의 유동 성능과 효율을 CFD 기반으로 분석합니다.
발전 및 에너지 설비의 동적 거동과 제어, 시스템 레벨의 성능을 검토합니다.
전력변환장치와 전력반도체의 열관리, 정션온도와 반복 열부하에 따른 신뢰성을 평가합니다.
CFD와 Fluid Network, System Simulation을 연결하고 전력전자와 열관리 부품은 실제 측정 데이터를 활용해 설계 판단의 근거를 강화합니다.
발전·에너지 시스템의 운전조건을 정의하고 열유동과 시스템 해석, 실제 계측 데이터를 연결해 설계와 운영 개선 방향을 검토합니다.
운전조건과 열·유량·압력 요구조건 정의
열유동과 시스템 성능을 가상환경에서 예측
배관·펌프·열교환기·전력장치 설계 검토
계측값과 Simulation 결과의 상관성 확인
효율·안전·신뢰성을 고려한 설계 개선
CFD · 배관망 · 열교환 · System Simulation · 전력전자 신뢰성까지 Delta ES와 함께 검토할 수 있습니다.