CFD
ديناميكا الموائع الحسابية لمسارات دخول الهواء وتصريفه والعوائق القريبة وإعادة الدوران لمجموعات المبردات والتركيبات الضيقة.
التحليل والتحقق
ديناميكا الموائع الحسابية لمسارات دخول الهواء وتصريفه والعوائق القريبة وإعادة الدوران لمجموعات المبردات والتركيبات الضيقة.
تقييم بطريقة العناصر المحدودة للهياكل والأغلفة وترتيبات الدعم تحت أحمال الرياح والزلازل والنقل والتشغيل.
فحوصات الأبعاد والواجهات، واختبارات الضغط والتسرب لكل دائرة، واختبارات تشغيل المراوح والمكونات الكهربائية، والتحقق من الأداء أو الصوت حيثما يُحدَّد ذلك.



صور CFD و FEA توضيحية؛ وتُسلَّم دراسات المشاريع مع افتراضات النموذج وحالات التحميل والنتائج الخاصة بالمعدات المعنية.
متطلبات التشغيل والظروف المحيطة وواجهات النظام
التصميم الحراري وتدفق الهواء والهيكل
التخطيط والمواد والوصلات
الفحوصات المتفق عليها ومعايير القبول والسجلات
الهندسة
الحمل الحراري ليس سوى نقطة البداية. إذ تُحَل متطلبات التركيب والمواد وتدفق الهواء والصوت معًا.
برنامج التصميم
تُحَل هندسة الملف وخطوة الزعانف والصفوف والممرات واختيار المروحة ومستوى الصوت معًا وفق متطلبات التشغيل والظروف المحيطة بالموقع. وترسم الأداة نفسها مخطط ورقة البيانات ورسم الترتيب العام، بحيث يكون الرسم الذي تتسلمونه هو الوحدة التي جرى حسابها.
يبدأ التصميم بتوقعات العميل والحمل الحراري وظروف الموائع وبيئة التشغيل. وتُراجَع قيود الموقع والتزامات المشروع مع المتطلبات الفنية.
تُختار مساحة التبادل الحراري والأبعاد الكلية وترتيب المراوح وفق الحمل الحراري والظروف المحيطة. وتحدد قيود النقل ونقاط الدعم ومنافذ الصيانة التخطيطَ.
تُختار مواد الأنابيب والزعانف وطلاء الزعانف ومادة الغلاف والدهان وفق أجواء الموقع: الظروف المغبرة والبحرية والمنشآت البحرية البعيدة عن الشاطئ وغيرها من الظروف القاسية.
يتبع اختيار المروحة والمحرك تدفق الهواء وانخفاض الضغط ودرجة الحرارة المحيطة؛ ويُقيَّم حد الصوت في المرحلة نفسها. ويُقدَّم التحكم في السرعة وناشرات المراوح وكواتم الصوت حيث يلزم.
تُدرس خزانات التمدد ومفاتيح المستوى ولوحات التحكم ومبردات الزيت والوقود والمبادلات الحرارية اللوحية مع المبادل الرئيسي لتشكيل نظام واحد منسق.
حيث يتطلب التركيب ذلك، تتحقق دراسات CFD لتدفق الهواء وإعادة الدوران والتحليل الإنشائي للهياكل والدعامات من المعدات تحت أحمال المشروع.
قواعد التصميم
هذه الفحوصات مدمجة في برنامج التصميم الخاص بـ TECS؛ ولا يُقدَّم أي تصميم يُخفق في أحدها.
درجة الحرارة المحيطة التصميمية والارتفاع والرطوبة كما وردت في الاستفسار؛ ويُصحَّح أداء المروحة وفق كثافة الهواء في الموقع، ولا يؤخذ من الكتالوج عند مستوى سطح البحر.
مياه أو خلائط الإيثيلين / البروبيلين جلايكول بخصائص الخليط الفعلي. ويُتحقق من انخفاض ضغط سائل التبريد مقابل القيمة المسموح بها من مصنّع المحرك، ومن المجمّعات والفوهات مقابل حدود السرعة.
تُبقى سرعة سائل التبريد في كل دائرة ضمن النطاق الذي يحقق انتقال حرارة مرتفعًا ويحمي جدار الأنبوب من التآكل التعروي.
تُختار وفق متطلبات التشغيل والموقع: أكثف للمواقع النظيفة، وأوسع للمواقع المغبرة وللملفات التي يجب أن تبقى نظيفة بين فترات الصيانة.
مراوح محورية EC و AC، 50 أو 60 Hz، بسحب مستحث أو قسري؛ ويتبع طول الملف لكل مروحة وعدد المراوح تدفق الهواء، مع احتياطي في أداء المروحة.
قدرة الصوت من قياسات مصنّع المروحة، وضغط الصوت على المسافات المحددة من حساب السطح المغلِّف، مع هامش أمان مقابل الحد.
مواد وطلاءات محددة وفق فئة التآكل في الموقع (C3 إلى C5-M): Cu/Al، زعانف AlMg2.5، زعانف مطلية بالإيبوكسي، أغلفة مجلفنة أو مطلية، خزانات من الفولاذ المقاوم للصدأ.
يُحسب الطول والعرض والارتفاع الكلي، والوزن الجاف والوزن مع الامتلاء، وكمية سائل التبريد وحجم التمدد لكل وحدة، وتُذكر في ورقة البيانات والرسم.
أرسلوا إلينا الحمل الحراري ودرجات حرارة الموائع ومعدلات تدفقها والظروف المحيطة وقيود التركيب. وسنرد بعرض تصميم، أو راسلونا عبر WhatsApp.
