Tugas Akhir
Simulasi dinamika fluida dalam reaktor fluidisasi pada pelapisan kernel HTR menggunakan CFD
Penelitian pengaruh diameter inlet dan suhu pemanasan terhadap dinamika fluida dalam reaktor fluidisasi pada proses pelapisan kernel UO2 menggunakan software Computational Fluid Dynamic (CFD) Fluent 6.3 telah dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pola aliran fluida multifasa pada proses pelapisan kernel berdasarkan simulasi pengaruh kecepatan aliran fluida, pengaruh diameter inlet, pengaruh suhu dinding, serta untuk mengetahui seberapa baik hasil simulasi dengan validasi menggunakan prototype dari fiberglass. Metode penelitian yang dilakukan antara lain pembuatan gambar reaktor dengan program Gambit 2.2.30 dan dijalankan dengan program Fluent 6.3. Proses fluidisasi dihitung dengan model multiphase Eulerian, sedangkan untuk perhitungan interaksi antar fase digunakan teori Syamlal-Obrien. Fluida yang digunakan adalah gas campuran asetilen dan argon dengan gas sebagai fase primer dan kernel sebagai fase sekunder. Berdasarkan variasi diameter inlet, suhu dinding dan kecepatan alir dapat diperoleh pola aliran fluida yang paling baik untuk pelapisan kernel HTR. Hasil simulasi menunjukkan kondisi optimum fluidisasi kernel terjadi pada diameter inlet 0,3 cm dengan kecepatan 10 m/s. Pada simulasi distribusi suhu diperoleh distribusi suhu relatif baik pada suhu 1500℃. Hasil simulasi tersebut divalidasi melalui percobaan menggunakan prototype fiberglass. Hasilnya menunjukkan pola aliran fluida yang sama.
Kata kunci : Simulasi, CFD, aliran fluida, validasi,fluidisasi
Study of inlet diameter and heating temperature effect of fluid dynamics in the fluidized reactor for UO2 kernel coating process using software Computational Fluid Dynamic (CFD) FLUENT 6.3 has been done. The purpose of this study was to determine the pattern of multiphase fluid flow in the coating process of the kernel, based on the simulation of fluid flow velocity inlet diameter, the wall temperature, as well as to know how successful validation of the simulation results with the use of a fiberglass prototype. Research methods include drawings-making reactor with Gambit 2.2.30 program and run with Fluent 6.3 program. Fluidization process calculated with Eulerian multiphase models, while for the calculation of the interaction between the phases used Syamlal-Obrien theory. Fluid used was a mixture of acetylene and argon gases. In this case, gas as primary phase and the kernel as a secondary phase. By varying the inlet diameter, the wall temperature, and flow rate of the fluid, the best flow pattern can be obtained for coating HTR kernel. Simulation results show that the optimum conditions for fluidization kernel occurs at the inlet diameter 0.3 cm with a speed of 10 m/s. The simulated temperature distribution obtained relatively good temperature distribution at a temperature of 1500 ℃. The simulation results are validated through experiments using prototype fiberglass. The results showed the same pattern in the fluid flow.
S13-0047 | 19/TA/H/13 371.677(043) AFI s | Perpustakaan Poltek Nuklir | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain