Während die gesundheitsgefährdende Wirkung von Feinstaubaerosolen wohlbekannt ist, rücken nun die ebenso schädlichen Aerosolnebel immer mehr in den Fokus, da sie bei verschiedenen industriellen Prozessen durch steigende Leistungsanforderungen in den letzten Jahren vermehrt entstehen.
In diesem Vorhaben sollen textile Aerosolnebelabscheider mittels Mehrskalenströmungssimulation entwickelt werden, die auch Feinstaerosole (bis zu 0,1 μm) höchsteffizient (geringer Energiebedarf durch reduzierten Druckverlust) und mit hoher Abscheideleistung (> 99%) abscheiden.
Aus dem realitätsgetreuen Aufbau des Filtermediums soll über mikroskalige (faseraufgelöste) Simulation die Abscheidung der Aerosoltröpfchen ermittelt werden. Die Simulationsergebnisse finden Eingang in eine makroskalige Strömungssimulation auf der Filterskala. Dies erlaubt eine schnelle und günstige Filteroptimierung.
Titel
High-Tech-Aerosolnebelabscheider im Zero-Design (HAAZ)
Projektziel
Entwicklung energetisch höchsteffizienter Aerosolnebelfilter bei gleichzeitig exzellenter Abscheidung auch kleinster Aerosoltröpfchen
Fördervolumen
knapp 0,5 Mio. Euro
Fördermittelgeber
Land Baden-Württemberg + EU (ERRE), je 50%
Ausführende Stelle
Projektpartner
Junker Filter GmbH
Laufzeit
1.5.2018-31.12.2020
Die CFD-Simulation zeigt, wie sich auf den Fasern eines Filtermaterials Öltröpfchen ablagern
Prüfstand zur Messung von Fraktionsabscheidegrad und Druckverlust von industriellen Ölnebelfiltern an der HHN
Name
Art der Arbeit
Thema
Natalie Jüngling
Sensitivitätsanalyse zur Abscheidung von Aerosolnebeln an Fasern mit CFD-Simulation
Eldin Kurudzija
Studienarbeit
Quantifizierung des Einflusses der Kompression eines textilen Filters auf Filtereigenschaften mittels GeoDict
Dennis Hoch
Master Thesis
Erstellung von repräsentativen CAD-Filterdaten auf Mikrooskalenebene unter Verwendung von µCT-Scans und GeoDict
Anna Mössle
Projektarbeit
Sensitivitätsanalyse zum Einfluss von Parametern auf den Druckverlust eines textilen Ölfilters mit ANSYS Fluent
Marc Ribarsch
Projektarbeit
CFD-gestützte Parameterstudie zur Effizienz plissierter Filtermaterialien für die Abscheidung von Ölnebeln
Marcel Olma
Studienarbeit
CFD-Simulation der Strömung durch eine Lufttrocknerkartusche mit ANSYS Fluent
Marius Seiter
Studienarbeit
Untersuchung des Abscheideverhaltens von Aerosolnebeln auf Glasfasern mittels CFD-Simulation mit ANSYS Fluent
Philipp Lauer
Projektarbeit
Ermittlung von Prüfstandsparametern für einen Versuchsaufbau zur Messung der Ölnebelabscheidung von Filterpatronen
Patrick Grabisch
Bachelor Thesis
Untersuchungen zur Verwendung des „Surface Wrappers“ zur Generierung von CFD-Gittern für die Simulation der Ölnebelabscheidung auf textilen Filtern
Jens Behringer
Master Thesis
Messung von Druckverlust und Fraktionsabscheidegrad von Ölnebelfiltern zur Reinigung der Abluft von Fertigungshallen
Jan Pospichl
Master Thesis
Konzeption und Aufbau eines Prüfstands zur Messung von Druckverlust und Fraktionsabscheidegrad von Lufttrocknern und Filtermaterialproben
Julian Karle
Master Thesis
Optimierung von Abscheideleistung und Druckverlust plissierter Filter für die Abscheidung von Ölnebeln mittels CFD-Simulation
Nils Maas
Studienarbeit
CFD-Simulation der Ölnebelabscheidung in einer Lufttrocknerkartusche mit ANSYS Fluent
Mark Pfeiffer
Studienarbeit
Geometrieverbesserung zur Reduktion des Druckverlusts einer Lufttrocknerkartusche
Cedric Arnold Sime
Projektarbeit
Untersuchung des Abscheideverhaltens von Ölnebel an einer Einzelfaser in Abhängigkeit von Strömungs- und Materialeigenschaften mittels CFD-Simulation
Tim Bachmann
Bachelor Thesis
Erstellung eines CFD-basierten Auslegungstools für Zyklone zur Abscheidung von Ölnebeln aus Luftströmen
Caner Dogan
Bachelor Thesis
Optimierung des Aufbaus einer Lufttrocknerkartuschen mittels CAD und CFD-Simulation
Nils Maas
Bachelor Thesis
Ermittlung des Abscheideverhaltens von Ölnebeln in Lufttrocknerkartuschen mittels CFD-Simulation
Marvin Konzelmann
Bachelor Thesis
Rahmenkonstruktion, Inbetriebnahme und erste Messungen an einem Prüfstand zur Messung von Fraktionsabscheidegrad und Druckverlust für Lufttrocknerkartuschen
Richard Gruber
Studienarbeit
Analyse von Druckverlust und Fraktionsabscheidegrad von oleophilen und oleophoben Ölnebelfiltern zur Reinigung der Abluft von Fertigungshalle
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