PROJETOS NA ÁREA DE ENERGIA

Serviços especializados em projetos e consultoria de engenharia para o setor de energia, com o uso de ferramentas de simulação computacional CFD e FEA. Nossos serviços são: 

Otimização de projetos de equipamentos:

  • Turbinas eólicas:
  • Painéis solares;
  • Sistemas de geração hidrelétrica;
  • Eficiência energética.

Consultoria e serviços especializados

 

  • Análise de falhas;
  • Otimização de processos;
  • Treinamento e capacitação.

Projetos na Área de Petróleo e Gás

 Desenvolvimento de projetos e soluções de engenharia avançadas para o setor de petróleo e gás. Utilizando ferramentas de simulação computacional, como CFD e FMEA, otimizamos processos, garantimos eficiência operacional e aumentamos a confiabilidade dos equipamentos e sistemas.

 

Análises fluidodinâmicas (CFD)

  • Simulação de escoamento multifásico em tubulações e equipamentos;
  • Otimização de sistemas de bombeamento e separação de fluidos;
  • Análise de cavitação e erosão em válvulas e dutos;
  • Avaliação térmica de trocadores de calor e processos de combustão.

Análise de falhas e confiabilidade (FMEA)

  • Identificação de modos de falha em sistemas críticos;
  • Avaliação de riscos em operações offshore e onshore;
  • Otimização de projetos para aumentar a vida útil dos equipamentos;
  • Implementação de estratégias para manutenção preditiva.

Projetos na Área de Infraestrutura

Análises fluidodinâmicas (CFD)

  • Simulação de ventilação e resfriamento em galpões industriais e sistemas HVAC;
  • Análise de escoamento e otimização de tubulações para transporte de fluidos industriais;
  • Estudos de dispersão de partículas e gases em ambientes fabris;
  • Avaliação do desempenho aerodinâmico e térmico de equipamentos e sistemas de exaustão.
  •  

Análise de falhas e confiabilidade (FMEA)

  • Simulação de cargas e tensões em estruturas metálicas;
  • Avaliação de fadiga e resistência de componentes submetidos a esforços cíclicos;
  • Otimização de projetos para redução de peso e aumento de resistência mecânica;

Análises de impacto e vibração de equipamentos industriais;

projetos de engenharia aplicada

  • Desenvolvimento e validação de estruturas metálicas industriais;
  • Otimização de tanques, vasos de pressão e sistemas de armazenamento;
  • Modelagem e análise de componentes mecânicos sujeitos a altas cargas e temperaturas;
  • Engenharia de soluções para redução de falhas e aumento da vida útil de equipamentos.

Projeto na Área do Agronegócio

Análises estruturais (FEA)

  • Simulação de desgaste e deformações em componentes mecânicos;
  • Avaliação da fadiga e vida útil de componentes sujeitos a cargas cíclicas e impactos;
  • Otimização estrutural de silos, armazéns e suportes metálicos;
  • Análises de vibração e estabilidade em plataformas de colheita e equipamentos móveis.

Análises fluidodinâmicas (CFD)

  • Simulação aerodinâmica de pulverização e sistemas de distribuição de insumos;
  • Estudo do comportamento de fluidos em reservatórios, tubulações e bombas de segurança;
  • Avaliação da dissipação térmica e ventilação em máquinas agrícolas e estruturas metálicas;
  • Otimização do fluxo de ar e poeira em sistemas de transporte e armazenamento de grãos.

Projetos de engenharia aplicada

  • Desenvolvimento de componentes mecânicos agricolas;
  • Otimização de sistemas hidráulicos e pneumáticos para máquinas agrícolas;
  • Análise e melhoria de suportes e estruturas para sistemas de energia renovável no agronegócio;
  • Engenharia de soluções para redução de falhas e aumento da durabilidade de equipamentos.

Cases de Sucesso em Análise da Dinâmica dos Fluidos

Otimização Estrutural e de Desempenho Através da Análise Fluidodinâmica (CFD)

Este caso de sucesso demonstra como a aplicação da Fluidodinâmica Computacional (CFD) resultou em melhorias significativas na integridade estrutural e na eficiência operacional de um equipamento crítico, abordando as complexas interações entre o fluido e a estrutura.

 

Desafio Inicial

O equipamento apresentava problemas de fadiga estrutural prematura e baixa eficiência devido a um escoamento interno subótimo. A raiz do problema era a geração de turbulência excessiva, formação de choques hidráulicos localizados e um alto nível de tensões estruturais dinâmicas induzidas pela força do fluido (interação fluido-estrutura).

A solução envolveu um estudo rigoroso baseado em CFD, dividido em etapas-chave:

1.    Discretização do Domínio: Criação de uma malha numérica otimizada (discretização) para mapear o volume interno do equipamento, garantindo a precisão necessária para simular o comportamento do fluido.

2.    Análise Fluidodinâmica (CFD) Pormenorizada: Simulação detalhada do comportamento do escoamento no interior do equipamento, identificando as regiões exatas de alta velocidade, turbulência, e pressão indesejada.

3.    Mapeamento da Interação Fluido-Estrutura (FSI): Mapeamento e quantificação dos esforços estruturais desnecessários gerados pela dinâmica do fluido sobre as paredes e componentes internos do equipamento.

 

Resultados e Impacto (Metas Alcançadas)

A análise e as subsequentes modificações no design resultaram no alcance dos seguintes objetivos de sucesso:

·         Eliminação de Choques e Redução de Turbulência:

o    As zonas críticas de choque hidráulico e separação de fluxo foram eliminadas ou drasticamente atenuadas através do redesenho de geometrias internas.

o    Houve uma significativa redução na turbulência, resultando em menor perda de energia e aumento da eficiência do processo.

·         Minimização de Esforços Estruturais Desnecessários:

o    A quantificação precisa da relação fluido-estrutura permitiu a minimização de tensões e vibrações estruturais dinâmicas.

o    Isso levou a um aumento da vida útil dos componentes do equipamento e à redução dos custos de manutenção corretiva.

 

Conclusão: Este caso valida a CFD como uma ferramenta essencial para a otimização de sistemas, garantindo não apenas a eficiência do escoamento, mas também a integridade e longevidade da estrutura em que o fluido opera.