search query: @keyword integrointi / total: 38
reference: 4 / 38
« previous | next »
Author:Kietäväinen, Mikko
Title:Virtaussimuloinnin integrointi ilmastoinnin suunnitteluprosessiin
Integration of computational fluid dynamics into air-conditioning design process
Publication type:Master's thesis
Publication year:2012
Pages:(6) + 71      Language:   fin
Department/School:Energiatekniikan laitos
Main subject:LVI-tekniikka   (Ene-58)
Supervisor:Sirén, Kai
Instructor:Riihimäki, Kalle
OEVS:
Electronic archive copy is available via Aalto Thesis Database.
Instructions

Reading digital theses in the closed network of the Aalto University Harald Herlin Learning Centre

In the closed network of Learning Centre you can read digital and digitized theses not available in the open network.

The Learning Centre contact details and opening hours: https://learningcentre.aalto.fi/en/harald-herlin-learning-centre/

You can read theses on the Learning Centre customer computers, which are available on all floors.

Logging on to the customer computers

  • Aalto University staff members log on to the customer computer using the Aalto username and password.
  • Other customers log on using a shared username and password.

Opening a thesis

  • On the desktop of the customer computers, you will find an icon titled:

    Aalto Thesis Database

  • Click on the icon to search for and open the thesis you are looking for from Aaltodoc database. You can find the thesis file by clicking the link on the OEV or OEVS field.

Reading the thesis

  • You can either print the thesis or read it on the customer computer screen.
  • You cannot save the thesis file on a flash drive or email it.
  • You cannot copy text or images from the file.
  • You cannot edit the file.

Printing the thesis

  • You can print the thesis for your personal study or research use.
  • Aalto University students and staff members may print black-and-white prints on the PrintingPoint devices when using the computer with personal Aalto username and password. Color printing is possible using the printer u90203-psc3, which is located near the customer service. Color printing is subject to a charge to Aalto University students and staff members.
  • Other customers can use the printer u90203-psc3. All printing is subject to a charge to non-University members.
Location:P1 Ark Aalto  4587   | Archive
Keywords:computational fluid dynamics
CFD
industrial ventilation
integration
modeling
virtaussimulointi
teollisuusilmastointi
mallintaminen
integrointi
Abstract (eng): The main topic of this master's thesis is to research how to integrate Computational Fluid Dynamics (CFD) simulation into air-conditioning design process and how integration affects air-conditioning design process.
The pilot case is also researched and compared to the ideal integration method.
CFD simulation is introduced as a design tool without a deeper analysis of CFD.

Alternatives to CFD simulations are small-and full-scale experimental models and simple calculation methods.
Experimental data from experimental models is widely used to validate the CFD simulation results.
CFD is used to predict indoor air flows.
For being very expensive and requiring strong professional skills, these tools are commonly used for special buildings like railway stations or large industrial spaces.
The most crucial parts of CFD simulations are defining geometrical model, computational mesh and boundary conditions, as the accuracy of the results is directly dependable on these data.

Defining geometrical model means modeling the factory layout and ventilation units.
Defining boundary conditions means choosing one of flow parameters and associated scalar values.
Possible flow parameters are mass flow, velocity or pressure.
Associated scalar values include temperature, turbulence quantize and contaminant concentrations.

In an ideal case integration of CFD simulation is an iterative process which starts in the early stage of air-conditioning design process.
In the pilot case, CFD simulation involved the design process after selection of the air-conditioning system.
Therefore, CFD simulation was used for qualitative comparison between former and new air-conditioning systems.
CFD simulation proves to be a good tool for qualitative comparison.
Abstract (fin): Tässä työssä käsitellään kuinka virtaussimulointi tulee integroida ilmastoinnin suunnitteluprosessiin ja tutkitaan virtaussimuloinnin integroinnin onnistumista esimerkkikohteessa.
Työssä selvitetään myös virtaussimuloinnin integroinnin vaikutus ilmastoinnin suunnitteluprosessiin.
Virtaussimulointi esitellään tässä työssä työkaluna, mutta sen yksikohtiin ei oteta kantaa.

Virtaussimulointia verrataan lyhyesti muihin ilmavirtojen mallintamistekniikoihin.
Muita mallintamistekniikoita ovat pienoismallissa ja tilassa tehtävät mittaukset ja merkkiainekokeet, sekä yksinkertaiset laskentamenetelmät.
Virtaussimulointi yhdistetään monissa tapauksissa mittauksiin, joilla varmennetaan simulointien tuloksia.
Virtaussimulointiohjelma vaatii käyttäjältään vahvaa tietoa virtauslaskennasta, jotta laskennan kannalta tärkeät osat määritellään oikein.
Näitä tärkeitä osia ovat geometrian, laskentaverkon ja reunaehtojen määrittäminen.
Ilmastoinnin suunnittelussa geometrian muodostaminen tarkoittaa ilmastoinnin päätelaitteiden sijoittelua ja sisäisten kuormien sijaintien selvittämistä.
Reunaehtojen määrittäminen ilmastoinnin suunnittelussa tarkoittaa tulo- ja poistoilman suureiden määrittämistä.
Reunaehtojen määrittämiseen kuuluu myös tarvittaessa rakenteiden sekä jäähdytys- ja lämmityslaitteiden määrittäminen.
Virtaussimuloinnin käyttö ilmastoinnin suunnittelussa on iteratiivinen prosessi, jossa LVI-suunnittelijan ja virtausmallintajan on toimittava tiiviissä yhteistyössä.
Ideaalitapauksessa virtaussimulointi integroidaan ilmastoinnin suunnitteluun luonnossuunnitteluvaiheessa.

Virtaussimuloinnin integroitiin esimerkkikohteen ilmastoinnin suunnitteluun luonnossuunnitelman valinnan jälkeen.
Tästä johtuen virtaussimulointia käytettiin peruskorjausta edeltävän ja luonnossuunnitelman mukaisen ilmanvaihdon toimivuuden kvalitatiiviseen vertailuun.
Virtaussimulointi osoittautui tähän tehtävään sopivaksi työkaluksi.
Virtaussimulointi liitettiin osaksi suunnittelutoimiston suunnittelupalveluiden tarjontaa ja virtaussimulointia on tarkoitus käyttää monipuolisesti erikoiskohteiden ilmastoinnin suunnittelun tukena tulevaisuudessa.
ED:2012-06-29
INSSI record number: 44759
+ add basket
« previous | next »
INSSI