FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA XVIII.



Hasonló dokumentumok
Projektfeladatok 2014, tavaszi félév

Nagyteljesítményű 3x3 UV LED modul numerikus vizsgálata az M2 számítási modell alkalmazásával.

Fotovillamos és fotovillamos-termikus modulok energetikai modellezése

AZ ELLENÁLLÁSPONTHEGESZTÉS VÉGESELEMES MODELLEZÉSÉNEK SAJÁTOSSÁGAI

ANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIA TANSZÉK Fémek technológiája

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT!

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST RESULTS

TERMÉKTERVEZÉS NUMERIKUS MÓDSZEREI. 1. Bevezetés

XIII. FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

HŐÁTADÁSI FOLYAMATOK SZÁMÍTÁSA

Tömegbetonok hőtani modelljének fejlesztése

1. számú ábra. Kísérleti kályha járattal

Ipari jelölő lézergépek alkalmazása a gyógyszer- és elektronikai iparban

A jövő elkötelezettje. U-érték mérése

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

Mérés és adatgyűjtés

Aktuális CFD projektek a BME NTI-ben

HŐÁTADÁS MODELLEZÉSE

Különböző öntészeti technológiák szimulációja

Kutatási beszámoló február. Tangens delta mérésére alkalmas mérési összeállítás elkészítése

HÍDTARTÓK ELLENÁLLÁSTÉNYEZŐJE

XVI. FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

2008. év végére elkészült a csatorna felújítása, ezt követte 2009-ben a motor és a frekvenciaváltó üzembe helyezése.

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK SPM BEARINGCHECKER KÉZI CSAPÁGYMÉRŐ HASZNÁLATA /OKTATÁSI SEGÉDLET DIAGNOSZTIKA TANTÁRGYHOZ/

Passzívház szellőzési rendszerének energetikai jellemzése

Atomi er mikroszkópia jegyz könyv

Anyagjellemzők változásának hatása a fúróiszap hőmérsékletére

Integrált áramkörök/2. Rencz Márta Elektronikus Eszközök Tanszék

Gépészeti rendszertechnika (NGB_KV002_1)

CFX számítások a BME NTI-ben

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING

Távvezetéki szigetelők, szerelvények és sodronyok diagnosztikai módszerei és fejlesztések a KMOP számú pályázat keretében Fogarasi

Geoelektromos tomográfia alkalmazása a kőbányászatban

Korszerű mérőeszközök alkalmazása a gépszerkezettan oktatásában

Ejtési teszt modellezése a tervezés fázisában

MATROSHKA kísérletek a Nemzetközi Űrállomáson. Kató Zoltán, Pálfalvi József

FÉLMEREV KAPCSOLATOK NUMERIKUS SZIMULÁCIÓJA

Ax-DL100 - Lézeres Távolságmérő

Mágnesszelep analízise. IX. ANSYS felhasználói konferencia 2010 Előadja: Gráf Márton

7. Laboratóriumi gyakorlat KIS ELMOZDULÁSOK MÉRÉSE KAPACITÍV ÉS INDUKTÍV MÓDSZERREL

Nagyteljesítményű LEDek fénytechnikai és elektromos tulajdonságai valós működési körülmények között

Mérnöki Optimálás Példatár

Modern Fizika Labor. 17. Folyadékkristályok

X. FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

Acélszerkezetek korszerű tűzvédelmének néhány kérdése

Ipari és kutatási területek Dr. Veress Árpád,

XXI. NEMZETKÖZI GÉPÉSZETI TALÁLKOZÓ

Gyalogos elütések szimulációs vizsgálata

Nagyszilárdságú lemezanyagok alakíthatósági vizsgálatai

RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATTECHNIKA

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérés megnevezése: Potenciométerek, huzalellenállások és ellenállás-hőmérők felépítésének és működésének gyakorlati vizsgálata

A TERVEZETT M0 ÚTGYŰRŰ ÉSZAKI SZEKTORÁNAK 11. ÉS 10. SZ. FŐUTAK KÖZÖTTI SZAKASZÁN VÁRHATÓ LÉGSZENNYEZETTSÉG

SZAKDOLGOZAT VIRÁG DÁVID

FRÖCCSÖNTÉS SZIMULÁCIÓ A SZERKEZETI ANALÍZIS SZOLGÁLATÁBAN

Nanokeménység mérések

A SZEMCSEALAK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ SZÉTVÁLASZTÁS JELENTŐSÉGE FÉMTARTALMÚ HULLADÉKOK FELDOLGOZÁSA SORÁN

A mérnöki módszerek alkalmazásának lehetőségei a hő- és füstelvezetésben

Nagyteljesítményű LEDek fénytechnikai és elektromos tulajdonságai valós működési körülmények között

62. MEE Vándorgyűlés, Síófok 2015 Szetember Csernoch Viktor, ABB Components. Vacuum Tap-Changers Minősítése

Technikai áttekintés SimDay H. Tóth Zsolt FEA üzletág igazgató

Teherviselő faszerkezet csavaros kapcsolatának tervezési tapasztalatai az európai előírások szerint

A gyakorlat célja az időben állandósult hővezetési folyamatok analitikus számítási módszereinek megismerése;

A hőmérséklet-megoszlás és a közepes hőmérséklet számítása állandósult állapotban

Kiválósági ösztöndíjjal támogatott kutatások az Építőmérnöki Karon c. előadóülés

Hőkezelő technológia tervezése

A hatékony mérnöki tervezés eszközei és módszerei a gyakorlatban

Jelentés Szakreferensi Tevékenységről

Tubpla Airtight légtechnikai elemek

Artériás véráramlások modellezése

3. Laboratóriumi gyakorlat A HŐELLENÁLLÁS

Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III. 28.) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete

Jelentés Szakreferensi Tevékenységről

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar. Villamos Energetika Tanszék. Világítástechnika (BME VIVEM 355)

Gázturbina égő szimulációja CFD segítségével

Korrodált acélszerkezetek vizsgálata

Logisztikai szimulációs módszerek

BAGME11NNF Munkavédelmi mérnökasszisztens Galla Jánosné, 2011.

Réz - szén nanocső kompozit mikroszerkezete és mechanikai viselkedése

Kén-hidrogén mérés szaghatás kezelésnél. COMETRON Kft.

L E G N O M E C K F T Faipari gépek, szerszámok forgalmazása, javítása VAPLEM FAGŐZÖLŐ KAMRA TELJESEN ALUMÍNIUMBÓL ÉPÍTVE.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. AM50 légsebességmérő

XVII. econ Konferencia és ANSYS Felhasználói Találkozó

Áramköri elemek. 1 Ábra: Az ellenállások egyezményes jele

Német minőség, nagyipari felhasználásra, az ipar minden területére!

Artériás véráramlások modellezése

Többjáratú hőcserélő 3

Intelligens beágyazott rendszer üvegházak irányításában

1. feladat Alkalmazzuk a mólhő meghatározását egy gázra. Izoterm és adiabatikus átalakulásokra a következőt kapjuk:

Troposzféra modellezés. Braunmüller Péter április 12

NAPELEMES RENDSZEREK és ALKALMAZÁSUK TERVEZÉS, KIVITELEZÉS. Herbert Ferenc Budapest, 2012.dec. 6. LG

Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék, BME 2. Hidak és Szerkezetek Tanszék, BME 3. Piline Kft. lézerszkenneléses eljárás milyen módon támogathatja

TECHNIKAI RENDSZEREK ÁLLAPOTLEÍRÁSÁNAK KÉRDÉSEI QUESTIONS REGARDING THE DESCRIPTION OF THE STATE OF TECHNICAL SYSTEMS

Al-Mg-Si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása

AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA ENERGETIKAI SZÁMÍTÁS A HŐMÉRSÉKLETELOSZLÁS JELENTŐSÉGE

X. FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

Mozgáselemzés MEMS alapúgyorsulás mérőadatai alapján

Átírás:

FIATAL ŰSZAKIAK TUDOÁNYOS ÜLÉSSZAKA XVIII. Kolozsvár, 2013. március 21 22. UV LD ODULBAN KIALAKULÓ HŐÁTVITLI FOLYAAT VIZSGÁLATA KALÁR László, HLLANN Ralf, RÉGRT Tamás, VÍGH Viktor Abstract The paper deals with CFD analysis of the heat transport process caused by High Powered LD (Light mitting Diode) in UV LD odules. This project is a R&D topic including both the laboratory measurements and the CFD simulations of UV LD odules. The project is the result of the several year-long joint research activities between the University of Aschaffenburg and the University of iskolc. First, the 1-UV-LD odule is introduced, than the measurement after that main steps of the numerical simulation are discussed. Finally the results of measurement and simulation are compared. The second part of the paper deals with a more complex 44-UV-LD odule and also with its numerical simulation. Key words: UV-LD odule, Numerical simulation, Heat transport Összefoglalás A cikk nagyteljesítményű UV LD modulokban keletkező hőátviteli folyamatok vizsgálatával foglalkozik. A hőmérsékleti méréseket az előre definiált mérési pontokon- a németországi Aschaffenburgi űszaki gyetemnek köszönhetően, míg a numerikus szimulációkat a iskolci gyetem keretein belül sikerült megvalósítani. Így ez a kutatás-fejlesztési projekt a két képzési intézmény szoros együttműködésének az eredménye. A cikkben bemutatásra kerülő eredmények egy korábbi tanulmány [2] folytatásaként végzett önálló kutatómunka során keletkeztek. lőször 1-UV-LD odulra vonatkozó laboratóriumi mérések és numerikus szimuláció és az így kapott eredmények összehasonlítása kerül bemutatásra. A cikk második része pedig az előzőnél jóval összetettebb, 44-UV-LD odulra vonatkozó numerikus szimuláció részleteinek bemutatásával foglalkozik. Kulcsszavak: UV-LD modul, numerikus szimuláció, hőátvitel 1. Bevezetés Az ipar az utóbbi időszakban egyre nagyobb figyelmet fordít az UV fény alkalmazásának fontosságára, mivel számos ipari technológiában teret nyert az ibolyántúli fény használata. lsősorban különböző ragasztóanyagok kötési idejének csökkentésében használatos, de csöveken lévő repedések és hibák feltárásában is segíthet, valamint a hétköznapi életet is javíthatja víztisztító hatása miatt. A hagyományos UV eszközökben az igen rossz hatásfokuk miatt jelentős hőfelesleg keletkezik és ezért az élettartamuk is csekély. éretük miatt pedig azok nem alkalmazhatóak minden területen. A használatuk során mérgező gázok felszabadulásának veszélyével számolva, pedig bizonyos helyeken tilos a használatuk. Az UV fény előállításához így egy alternatív és hatékonyabb megoldást jelenthet a LD technológia. 171

2. UV LD modul Az először vizsgált 1-UV-LD odul egy darab UV LD-et tartalmaz, amely egy egyedi készítésű 30 mm x 30 mm-es áramköri lapon került elhelyezésre. Az áramköri lap (használatos elnevezéssel a NYÁK) a jó hővezetés miatt alumíniumból készült és 2 mm vastagságú hordozó rétege van. zeket az áramköri lapokat (angol elvezéssel: Insulated etal Substrate) nagyteljesítményű eszközök használatakor alkalmazzák, ahol jelentősebb értékű áram folyik a villamos huzalozáson át. miatt szükség van megfelelő vastagságú szigetelésre, és arra is, hogy az eszköz a hőfeleslegét képes legyen elvezetni. Így a modul 75 µm vastagságú dielektrikummal, és 105 µm vastagságú rézréteggel rendelkezik. ivel a dielektrikum hővezetési tényezője körülbelül 100-szor rosszabb, mint a közvetlenül alatta található alumíniumé, ezért fontos, hogy feleslegesen ne legyen nagyobb ennek a rétegnek a vastagsága, mint ami a villamos szigeteléshez feltétlen szükséges. z által biztosítja a jobb hűtést, aminek köszönhetően nő a berendezés hatásfoka és az élettartama is. 3. A nagyteljesítményű UV LD A mérés során a Semileds által gyártott SL-V-U40AC típusú UV LD került alkalmazásra. Az 1-UV- LD odul kimenő fényteljesítményének meghatározását Ulbricht-gömb segítségével végeztük, amely értékből a bemenő villamos teljesítmény ismeretében meghatározhatóvá vált a kimeneti hőteljesítmény is. 1. ábra. A vizsgált UV LD spektruma Ahogy az 1. ábrán is jól látható, a vizsgált LD spektruma keskeny tartományban sugároz 392 nm csúcsértékkel, ami az UV fényt igénylő alkalmazásokhoz ideális. A kimenő fényteljesítmény értéke a bekapcsolást követve 120 mw, majd a modul melegedésével csökkenni kezd és tartós üzem esetén 110 mw is lehet. Így a LD hatásfoka 9% és 10,4% közé esik, amely értéktartomány a LD technológiában rossznak mondható, de ez akár a többszöröse is lehet a hagyományos UV eszközökkel összehasonlítva. 172

4. Hőmérséklet mérés A hőmérséklet változásának laboratóriumi méréséhez külső befolyásoló tényezőktől mentes környezetet kellett kiválasztani (ahol nincs pl.: hőmérséklet-ingadozás, változó fényviszonyok, mechanikai rezgések) annak érdekében, hogy az egyes pontokban mért hőmérséklet értékek minél pontosabb közelítését adják a valóságban kialakuló értékeknek. 2. ábra. A modulról készült kép, a LD hőmérsékletének mérése közben 2. ábrán láthatók az 1-UV-LD odulon a mérés végrehajtásához 10 db. előre megjelölt mérési pontok. zek a pontok szimmetrikusan helyezkednek el és 5, 10, 15 illetve 20 mm távolságra találhatóak az UV-LD közepétől számítva (a UV-LD tetejének közepe az 1. mérési pont, így összesen 11 mérési pontunk van). A mérés során alkalmazott Opsens által gyártott száloptikás OTG-F szenzor 0,05 C felbontásra képes 5 ms válaszidő mellett. Az érzékelő 150 µm-es átmérője miatt, a jó pozicionálás és a közvetlen kontakt létrehozása érdekében, elengedhetetlen egy mikroszkóp használata. A 2. ábra kinagyított részében látható a vizsgált UV-LD és a hőmérséklet szenzor mérés közbeni pozíciója. 5. Numerikus szimuláció A teljes számítási tartomány kidolgozása a Gambit 2.4.6. program segítségével készült el, ami két fő részre bontható: a modult körülvevő levegőre (fluid tartomány), és a LD-et tartalmazó modulra (solid tartomány). A modul fent megnevezett rétegeinek és az UV-LD-nek is ismerjük az anyagjellemzőit. Viszont a rézréteg és a LD közötti hegesztés pontos vastagságát és annak hővezetési jellemzőit nem ismerjük. zért az wall típusként került a kezdetben definiálásra, amelynek a szimuláció során különböző hőtechnikai tulajdonságokat adhatunk meg. A háló az y+ faltörvény figyelembe vételével került kialakításra, amely a falak közelében 0,05 mm-es kezdeti cellaméretet jelent. Így a teljes 173

számítási tartomány 3145174 cellából épül fel, amelynek legrosszabb eleme 0,8-as szögtorzulást mutat. A szimuláció az ANSYS csomag FLUNT 13 segítségével készült el. A futtatás során standard k ε turbulencia modellt alkalmaztunk, a hegesztés vastagságát pedig 0,1 mm értékre vettük fel. A hegesztés ismeretlen hővezetési tényező közelítő értékét a mért és szimulációból kapott eredmények minél jobb egyezésének felhasználásával választottuk meg. Így néhány szimuláció elvégzése után a hegesztés hővezetési tényezőjére 1,16 W/mK értéket kaptunk. Figyelembe véve, hogy az UV-LD fő alkotóeleme zafír, ezért jelentősen változik az anyag hőkapacitása a hőmérséklettel arányosan. ivel a FLUNT szoftver használatakor egy konstans érték adható meg, ezért a futtatása során 1200 J/kgK értéket választottuk, amellyel a mért és számított hőmérsékletváltozást ábrázoló görbék a kezdeti felfutás szakaszában jól közelítették egymást. 3. ábra. A laboratóriumi vizsgálat során mért és szimulációval számított hőmérséklet értékek összehasonlítása A 3. ábrán látható, hogy a szimulációval számított és a laboratóriumi vizsgálat során mért eredmények időbeni felfutása, és a véghőmérséklet is közel azonos. Vizsgáltuk a hőmérséklet alakulását a szimuláció és a laboratóriumi mérések során passzív módban (csak a modul szolgáltatta álló levegőben a hűtő felületet), és aktív ventilátoros hűtéssel egyaránt. Végeztünk rövid és hosszabb idejű (10-15 perc) méréseket és azokra szimulációkat is végrehajtottunk, amelyek esetén kapott mért és számított értékek hasonlóan jó egyezést produkáltak, mint ami a 3. ábrán látható passzív hűtésre adódott. 6. 44 UV LD-et tartalmazó modul Az 1-UV-LD odul szimulációja során nyert hőtechnikai jellemzők értékeit felhasználva meghatározható a hasonló felépítésű, de 44 db. LD-et tartalmazó 44-UV-LD odul hőmérsékletének időbeli változása. A számítási tartomány geometriájának elkészítését követően a hálózás itt is az y+ faltörvényt figyelembe vételével készült el. A teljes számítási tartomány 5437889 cellából állt, ami nagy gépi erőforrást követel meg. A teljes tartományra nézve a hálóelemek szögtorzulásának maximális értéke 0,2 alatt maradt. 174

ivel a most vizsgált 44-UV-LD odul hőteljesítménye 44 szerese az előzőekben vizsgált modul esetében lévő értéknek, ezért a szimuláció során az aktív ventilátoros hűtés alkalmazásával kellett számolnunk. bben az esetben a hőteljesítmény ~46 W és a kimenő fényteljesítmény pedig ~5W értékű volt. A 4. ábra jól mutatja, hogy 3 m/s léghűtéssel is kb. 1 másodperc alatt a LD-ek hőmérséklete 130 C fölé ugrik, ami a bekapcsolást követő 10 másodpercen belül már akár a 200 C hőmérsékletet is elérheti. T [ C] t [s] 4. ábra. A LD-ek átlaghőmérsékletének alakulása A fent látható szimulációs eredmény jól tükrözi, hogy a 44 UV-LD odult ebben a formában nem szabad alkalmazni, mert az a működtetés során az UV-LD-ek károsodásához vezethet. A használat során legalább hűtőbordával kiegészített aktív léghűtés alkalmazása szükséges. A legcélravezetőbb lehet a megfelelő hűtés biztosítására egy kis helyigényű és hatékony vízhűtéses technológia alkalmazása, biztosítva ezáltal az UV-LD-ek hosszú élettartamát és jó hatásfokát. 7. Összefoglalás Az elvégzett laboratóriumi mérések és numerikus szimulációs eredmények összehasonlításával számos hőtechnikai anyagjellemző értékére kaptunk használható információt, amely további szimulációk végrehajtását teszik lehetővé. Az így kapott közelítő értékeket felhasználva segítséget kaphatunk nagyteljesítményű és bonyolult UV-LD odulok hűtőrendszereinek tervezéséhez és fejlesztéséhez, amelynek végrehajtása során a hangsúly a mérésről a szimulációra áttolódva jelentős időbeli és anyagi megtakarításokat eredményezhet. 8. Köszönetnyilvánítás A kutatómunka bemutatott eredményei a TÁOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001 jelű projekt részeként - az Új agyarország Fejlesztési Terv keretében - az urópai Unió támogatásával, az urópai Szociális Alap társfinanszírozásával valósultak meg. 175

Irodalom [1] Vígh Viktor: Investigation of Heat Transport Procedure in High Power LD odules, Sc diplomamunka, Aschaffenburg & iskolc, 2012 [2] Varga, Z.,D.: Nagyteljesítményű UV-LD modulban kialakuló hőátviteli folyamat CFD szimulációja, Sc diplomamunka, Aschaffenburg & iskolc, 2012 Dr. Kalmár László, egyetemi docens unkahely: iskolci gyetem, Áramlás és Hőtechnikai Gépek Tanszéke Cím: 3515, iskolc gyetemváros Telefon: +36-30-2787917 -mail: aramka@uni-miskolc.hu Prof. Dr. Hellmann Ralf, professzor unkahely: Applied University of Science, Aschaffenburg, Németország Cím: 63743 Aschaffenburg Würzburger Straße 45 Telefon: 06021-4206874 -mail: ralf.hellmann@h-ab.de Dr. Régert Tamás, vezető kutatómérnök unkahely: von Karman Institute for Fluid Dynamics, Belgium Cím: Chaussée de Waterloo, 72B-1640 Rhode-St- Genèse, Belgium Telefon: +36-30-4249349 -mail: tamas.regert@vki.ac.be Vígh Viktor, Sc hallgató unkahely: iskolci gyetem Cím: 3515, iskolc gyetemváros Telefon: +36-30-2379051 -mail: vigi3@freemail.hu 176