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UVCalc Module
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"Entorno de diseño innovador con multiples escenarios
para facilitar la toma de decisiones internas
en los departamentos técnicos de diseño."
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UVCalc Module®
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Simule y valide el rendimiento de un reactor UV para la purificación de líquidos |
ACFdesign UVCalc Module le permite simular y validar el rendimiento del reactor UV
Utilizar la tecnología ultravioleta para la desinfección de agua y otros líquidos se ha convertido en un reto para muchas empresas e ingenieros, que buscan emplear esta tecnología emergente. CFdesign UVCalc Module permite a los ingenieros simular la tasa de flujo de energía dentro de un reactor de UV, en combinación con el campo de flujo para, en última instancia, poder predecir la distribución de la dosis de rayos UV. CFdesign UVCalc Module se desarrolla a través de una asociación con Jim Bolton, desarrollador de UVCalc y fundador de Bolton Photosciences, Inc.
¿Cómo funciona CFdesign UVCalc Module?
Una vez que se ha utilizado CFdesign para estudiar los aspectos clave del diseño hidráulico de un reactor, ese modelo de fluido es compartido con el Módulo de UVCalc. A continuación, los parámetros de diseño de los rayos UV como lo son el número, la ubicación y los niveles de potencia de las lámparas junto con los productos de transmisión de agua, todos son los inscritos en UVCalc. A continuación, UVCalc calcula y devuelve el índice de valores de fluencia para que los usuarios puedan visualizar y estudiar un mapa completo de la tasa de flujo de energía, a través del modelo del reactor en CFdesign, tal y cómo lo mostrarían los resultados de la simulación de las tasas de flujo.
¿Por qué CFdesign y el Módulo de UVCalc?
La posibilidad de validar el rendimiento del reactor UV para las pruebas de biodosimetría, cuando aún se tiene el dibujo digital en el tablero, es el objetivo de CFdesign y el Módulo de UVCalc. La exploración de varios escenarios de diseño antes de la construcción de prototipos para pruebas físicas, equivale a un coste significativo y el ahorro de mucho tiempo.
Este módulo permite a los ingenieros:
• Determinar la distribución de la dosis de rayos UV a lo largo de diferentes vías de flujo en los reactores, y así determinar el impacto de otros factores como la tasa de flujo, la distribución de flujo y la mezcla axial, lo cual puede afectar el flujo de energía, la dosis de rayos UV o el rendimiento del reactor.
• Ejecutar escenarios que incluyen la simulación de los efectos de cambios en la distribución del flujo de entrada (tuberías), la transmisión de diferentes líquidos, los cambios en la tasa de flujo o las obstrucciones de flujo.
• Ver todos los aspectos del diseño y de los datos resultantes de los múltiples conceptos de reactor a través de múltiples contornos, planos de corte, superficies iso, rastros de partículas y vectores.
• Proporciona la posibilidad de explorar un amplio espectro de posibilidades para lograr un diseño óptimo antes de proceder con el costoso y tardado proceso de certificación. |
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