Estudio de sistemas termo-hidráulicos con aplicaciones en la industria nuclear empleando herramientas numéricas

En este trabajo se propone abordar el estudio de sistemas termo-hidráulicos que tienen aplicaciones en la industria nuclear utilizando herramientas numéricas. Continuaremos con el desarrollo de técnicas numéricas para la resolución de flujos multifásicos con transferencia de calor. En particular, se...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: Cantero, Mariano Ignacio, Fogliatto, Ezequiel Oscar, Machaca Abregu, William Ismael, Teruel, Federico Eduardo
Publicado: 2019
Materias:
Acceso en línea:https://bdigital.uncu.edu.ar/fichas.php?idobjeto=14593
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Estudio de sistemas termo-hidráulicos con aplicaciones en la industria nuclear empleando herramientas numéricas
Proyecto de investigación
siip2019-2021
UNCuyo I. Balseiro
UNCuyo I. Balseiro
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Fogliatto, Ezequiel Oscar
Machaca Abregu, William Ismael
Teruel, Federico Eduardo
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In this work we propose to tackle the study of thermo-hydraulic systems that are employed in the nuclear industry using numerical tools. We will continue with the development of numerical techniques for the resolution of multiphase flows with heat transfer. In particular, the numerical validation of a Lattice-Boltzmann model that allows adequately representing the transport of energy in fluids with phase change will be carried out solving problems in 2 and 3 dimensions with analytical solution, and will be completed with the comparison of simulations of complex problems obtained with traditional numerical techniques. Other aspect of this proposal involves the study of conjugated heat transfer in the laminar-turbulent spatial and temporal transition regimes. Simulations for moderate Reynolds numbers and different Prandtl numbers will be carried out. The study will focus on analyzing the spectrum of velocity and temperature fluctuations, and studying the budget of the Reynolds stresses and the turbulent heat flow. Additionally, the laminar-turbulent spatial and temporal transitions with uniform roughness in the wall channel will be studied. Finally, simulations will be carried out using parameters of the sub-channels of the fuel elements of the RA6 research reactor, in which the influence of the solid wall and the roughness on the coefficients of heat transfer and friction will be considered. Another aspect of the work involves the modeling of flow through porous media that has applications in various thermo-hydraulic devices such as heat exchangers or steam generators. We will perform numerical experiments in simple porous media using direct numerical simulation in the turbulent regime. This will provide us with a set of "experimental" data that will be used to evaluate the performance of macroscopic models. We propose the study of a medium with space dependent porosity to evaluate aspects of the macroscopic model that are generally underestimated.
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