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Transferencia de calor de un Jet de impacto Presentación Final Alumnos: Juan Fernández del Valle Leonardo Henríquez Cancino Máximo León Ganem Curso: ME-717 Profesor: Álvaro Valencia

Transferencia de calor de un Jet de impacto Presentación Final

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Transferencia de calor de un Jet de impacto Presentación Final. Alumnos: Juan Fernández del Valle Leonardo Henríquez Cancino Máximo León Ganem Curso: ME-717 Profesor: Álvaro Valencia. Introducción. - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: Transferencia de calor de un Jet de impacto  Presentación Final

Transferencia de calor de un Jet de impacto

Presentación Final

Alumnos: Juan Fernández del Valle Leonardo Henríquez Cancino

Máximo León GanemCurso: ME-717

Profesor: Álvaro Valencia

Page 2: Transferencia de calor de un Jet de impacto  Presentación Final

Introducción Se desarrollará el problema del impacto de un jet

de fluido sobre una pared caliente, con el objetivo de extraer el máximo calor.

Se estudiarán diferentes casos, comparando el coeficiente de transferencia de calor en cada caso.

Algunas aplicaciones a estos jets son el Enfriamiento de álabes de turbinas, paredes de calderas, circuitos electrónicos y tratamientos a enfermedades de la piel.

Page 3: Transferencia de calor de un Jet de impacto  Presentación Final

Objetivos Simular el problema del impacto de un Jet plano

a través del programa computacional Fluent.

Comparar los resultados con el estudio de un caso particular realizado anteriormente y publicado con el nombre de “Numerical Simulation of Fluid Jet Impingement on a wall”, de Li Yang.

Comparar el caso base con el mismo problema, pero variando el ancho del canal.

Page 4: Transferencia de calor de un Jet de impacto  Presentación Final

Objetivos Presentar el caso del Jet con agua como fluido de

trabajo.

Mostrar la influencia del caso de un jet dispuesto con un ángulo de inclinación no perpendicular a la placa.

Emitir comentarios y comparaciones de los resultados entre cada caso.

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Características del Jet El Jet sale de una tobera de geometría dada,

con una cierta velocidad, y número de Reynolds, suponiéndolo desarrollado antes de salir.

Justo después de la salida, se considera al flujo como un Jet Libre.

Al salir, el Jet impacta directamente a la superficie, después de un recorrido, volviéndose inestable y turbulento.

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Características del Jet Una vez que impacta el flujo se considera como

flujo sobre una pared.

Como resultado del flujo turbulento, el coeficiente de transferencia de calor (h) aumenta significativamente, siendo mayor en la línea central del jet.

Se considera que el flujo es simétrico, con respecto a la línea central del eje de la tobera respectiva.

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Enfriamiento de álabes de turbina

Aplicaciones

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Aplicaciones Enfriamiento de paredes de caldera en la

industria (reducción de contaminantes)

Page 9: Transferencia de calor de un Jet de impacto  Presentación Final

Aplicaciones Tratamientos de enfermedades en la piel que

utilizan láser; reducción del daño provocado por el láser sobre la piel.

Page 10: Transferencia de calor de un Jet de impacto  Presentación Final

Aplicaciones Se encuentra en estudio el confinamiento de

escalares activos y pasivos (temperatura y humo) mediante Jets de impacto dentro de un túnel. (tema de memoria)

Page 11: Transferencia de calor de un Jet de impacto  Presentación Final

Antecedentes Efectos de la geometría en la transferencia de

calor: Espacio tobera-superficie (se estudia h en

función de z/D). Espacio entre Jets x , y (se estudia h en

función de x/D e y/D).

Page 12: Transferencia de calor de un Jet de impacto  Presentación Final

Antecedentes El jet de impacto se puede dividir en tres

zonas: zona potencial, zona intermedia y zona de impacto.

Page 13: Transferencia de calor de un Jet de impacto  Presentación Final

Formulación MatemáticaLas ecuaciones que gobiernan el sistema son: Conservación de masa:

Conservación de momentum:

Conservación de energía:

Page 14: Transferencia de calor de un Jet de impacto  Presentación Final

Formulación Matemática Al adecuar las ecuaciones a los volúmenes de

control, se tiene las siguientes ecuaciones en su forma integral:

Continuidad

Momentum

Energía

Page 15: Transferencia de calor de un Jet de impacto  Presentación Final

Formulación Matemática Discretizando las ecuaciones a los volúmenes

de control se obtiene lo siguiente: Continuidad

Momentum en u

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Formulación Matemática Momentum en v

Energía

Page 17: Transferencia de calor de un Jet de impacto  Presentación Final

Formulación Matemática Luego se emplea el método SIMPLEC (versión

consistente del método SIMPLE) de corrección de presión para resolverlas.

Este es un método iterativo que a través de

valores tentativos y la resolución de las ecuaciones con estos valores, se obtienen correcciones para la velocidad y la presión, hasta obtener una convergencia.

Page 18: Transferencia de calor de un Jet de impacto  Presentación Final

Parámetros de Diseño

Esquema del jet

Page 19: Transferencia de calor de un Jet de impacto  Presentación Final

Parámetros de Diseño La dimensión H vale 1 cm

La velocidad de entrada es de 1,29 m/s

Se trabajará a presión atmosférica y sin gravedad

Cada elemento de la malla tendrá un área de 4e-4 m2, siendo los elementos de forma cuadrada, por simetría del modelo.

Page 20: Transferencia de calor de un Jet de impacto  Presentación Final

Parámetros de Diseño Fluido: aire

Constantes: densidad = 1,225 kg/m3 Cp = 1006,43 J/kg K K = 0,0242 W/m K Viscocidad = 1,7894e-5 kg/ms

Page 21: Transferencia de calor de un Jet de impacto  Presentación Final

Parámetros de Diseño

Solver Tiempo: inestable Formulación de la inestabilidad: de segundo

orden Espacio: 2D

Tiempos a utilizar:t1 = 0,00775 seg (t* =1)t2 = 0,031 seg (t* = 4)t3 = 0,093 seg (t* = 12)

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Resultados y Comparación con el Artículo

t* =1.0t = 7.75 X 10-3[s]

Page 23: Transferencia de calor de un Jet de impacto  Presentación Final

Resultados y Comparación con el Artículo

Page 24: Transferencia de calor de un Jet de impacto  Presentación Final

Resultados y Comparación con el Artículo

t* =4.0t = 3.1 X 10-2[s]

Page 25: Transferencia de calor de un Jet de impacto  Presentación Final

Resultados y Comparación con el Artículo

Page 26: Transferencia de calor de un Jet de impacto  Presentación Final

Resultados y Comparación con el Artículo

t* =12.0t = 9.3 X 10-2[s]

Page 27: Transferencia de calor de un Jet de impacto  Presentación Final

Resultados y Comparación con el Artículo

Page 28: Transferencia de calor de un Jet de impacto  Presentación Final

Resultados y Comparación con el Artículo Se puede ver que los resultados en Fluent son

muy parecidos a los del autor, programado en MatLab.

La discrepancia está en la malla y espacio de tiempo.

Se obtienen problemas con el flujo reverso en el programa, al acercarse los vórtices a las salidas.

Page 29: Transferencia de calor de un Jet de impacto  Presentación Final

Análisis de Resultados Se estudiaron las siguientes

variaciones: Se cambio el ancho original del canal a

2[cm] y 6[cm]. Se cambio el fluido original (aire) por

agua. Se cambio el ángulo de la boquilla.

Page 30: Transferencia de calor de un Jet de impacto  Presentación Final

Análisis de Resultados Caso Base

Fluido : Aire. Ancho del canal : 4 [cm]. Ángulo de la boquilla : 0º.

aire

1.29 [m/s]

4 [cm] 4 [cm]

8 [cm]

1 [cm]

8 [cm]

300 [ºK]

1200 [ºK]

Page 31: Transferencia de calor de un Jet de impacto  Presentación Final

Análisis de ResultadosCaso Base Vectores de velocidad

t = 0,08 [s] t = 0,208 [s] t = 0,538 [s]

figura figura figura

Page 32: Transferencia de calor de un Jet de impacto  Presentación Final

Análisis de ResultadosCaso Base Contorno de Temperaturas

t = 0,08 [s] t = 0,208 [s] t = 0,538 [s]

figurafigurafigura

Page 33: Transferencia de calor de un Jet de impacto  Presentación Final

Análisis de ResultadosCaso Base Coeficientes de Transferencia de

Calor

t = 0,08 [s] t = 0,208 [s] t = 0,538 [s]

figurafigurafigura

Page 34: Transferencia de calor de un Jet de impacto  Presentación Final

Análisis de ResultadosAncho 2 [cm] Variando el ancho del canal a 2 [cm]

t = 0,08 [s] t = 0,20 [s] t = 0,4 [s]

figurafigurafigura

Page 35: Transferencia de calor de un Jet de impacto  Presentación Final

Análisis de ResultadosAncho 2 [cm] Variando el ancho del canal a 2 [cm]

t = 0,08 [s] t = 0,20 [s] t = 0,4 [s]

figurafigurafigura

Page 36: Transferencia de calor de un Jet de impacto  Presentación Final

Análisis de ResultadosAncho 2 [cm] Variando el ancho del canal a 2 [cm]

t = 0,08 [s] t = 0,20 [s] t = 0,4 [s]

figurafigurafigura

Page 37: Transferencia de calor de un Jet de impacto  Presentación Final

Análisis de ResultadosAncho 6 [cm] Variando el ancho del canal a 6 [cm]

t = 0,08 [s] t = 0,20 [s] t = 0,4 [s]

figurafigurafigura

Page 38: Transferencia de calor de un Jet de impacto  Presentación Final

Análisis de ResultadosAncho 6 [cm] Variando el ancho del canal a 6 [cm]

t = 0,08 [s] t = 0,20 [s] t = 0,4 [s]

figurafigurafigura

Page 39: Transferencia de calor de un Jet de impacto  Presentación Final

Análisis de ResultadosAncho 6 [cm] Variando el ancho del canal a 6 [cm]

t = 0,08 [s] t = 0,20 [s] t = 0,4 [s]

figurafigurafigura

Page 40: Transferencia de calor de un Jet de impacto  Presentación Final

Análisis de ResultadosCaso Base con Agua Vectores de Velocidad

t = 0,08 [s] t = 0,20 [s] t = 0,4 [s]

figurafigurafigura

Page 41: Transferencia de calor de un Jet de impacto  Presentación Final

Análisis de ResultadosCaso Base con Agua Contornos de Temperaturas

t = 0,08 [s] t = 0,20 [s] t = 0,4 [s]

figurafigurafigura

Page 42: Transferencia de calor de un Jet de impacto  Presentación Final

Análisis de ResultadosCaso Base con Agua Coeficientes de Transferencia de

Calor

t = 0,08 [s] t = 0,20 [s] t = 0,4 [s]

figurafigurafigura

Page 43: Transferencia de calor de un Jet de impacto  Presentación Final

Análisis de Resultadoscon Agua y Ancho 2[cm] Variando el ancho del canal a 2 [cm]

t = 0,08 [s] t = 0,20 [s] t = 0,6 [s]

figurafigurafigura

Page 44: Transferencia de calor de un Jet de impacto  Presentación Final

Análisis de Resultadoscon Agua y Ancho 2[cm] Variando el ancho del canal a 2 [cm]

t = 0,08 [s] t = 0,20 [s] t = 0,6 [s]

figurafigurafigura

Page 45: Transferencia de calor de un Jet de impacto  Presentación Final

Análisis de Resultadoscon Agua y Ancho 2[cm] Variando el ancho del canal a 2 [cm]

t = 0,08 [s] t = 0,20 [s] t = 0,6 [s]

figurafigurafigura

Page 46: Transferencia de calor de un Jet de impacto  Presentación Final

Análisis de Resultadoscon Agua y Ancho 6[cm] Variando el ancho del canal a 6 [cm]

t = 0,08 [s] t = 0,20 [s] t = 0,4 [s]

figurafigurafigura

Page 47: Transferencia de calor de un Jet de impacto  Presentación Final

Análisis de Resultadoscon Agua y Ancho 6[cm] Variando el ancho del canal a 6 [cm]

t = 0,08 [s] t = 0,20 [s] t = 0,4 [s]

figurafigurafigura

Page 48: Transferencia de calor de un Jet de impacto  Presentación Final

Análisis de Resultadoscon Agua y Ancho 6[cm] Variando el ancho del canal a 6 [cm]

t = 0,08 [s] t = 0,20 [s] t = 0,4 [s]

figurafigurafigura

Page 49: Transferencia de calor de un Jet de impacto  Presentación Final

Coeficiente de Transferencia de Calor h

Variación de la Geometría: Evolución del Máximo de h en Función Variación de la Geometría: Evolución del Máximo de h en Función del Estado de Desarrollo del Jet para un canal inclinadodel Estado de Desarrollo del Jet para un canal inclinado

Page 50: Transferencia de calor de un Jet de impacto  Presentación Final

Coeficiente de Transferencia de Calor h

Comparación con el estudio preliminar del Jet con un canal horizontal.Comparación con el estudio preliminar del Jet con un canal horizontal.

Page 51: Transferencia de calor de un Jet de impacto  Presentación Final

Coeficiente de Transferencia de Calor h

Evolución del Máximo de h en Función del Estado de Desarrollo del JetEvolución del Máximo de h en Función del Estado de Desarrollo del Jet

Page 52: Transferencia de calor de un Jet de impacto  Presentación Final

Coeficiente de Transferencia de Calor h

Page 53: Transferencia de calor de un Jet de impacto  Presentación Final

Coeficiente de Transferencia de Calor h

Coeficiente de transferencia Coeficiente de transferencia hh justo antesjusto antes del impacto. del impacto.

Page 54: Transferencia de calor de un Jet de impacto  Presentación Final

Coeficiente de Transferencia de Calor h

Coeficiente de transferencia de calor Coeficiente de transferencia de calor hh justo justo despuésdespués del impacto. Coeficiente medio de del impacto. Coeficiente medio de transferencia h= 1500w/m2K, constante para transferencia h= 1500w/m2K, constante para tiempos superiores.tiempos superiores.

Page 55: Transferencia de calor de un Jet de impacto  Presentación Final

Variación de la Geometría Efecto del ángulo del canal de entrada del aire en h.

Page 56: Transferencia de calor de un Jet de impacto  Presentación Final

Variación de la Geometría Efecto del ángulo del canal de entrada del aire en evolución de h.

h = 2800 w/m2K h = 3000W/m2K

Page 57: Transferencia de calor de un Jet de impacto  Presentación Final

Variación de la Geometría Efecto de un ángulo (con respeto a la vertical) menor del canal de

entrada del aire en evolución de h.

Page 58: Transferencia de calor de un Jet de impacto  Presentación Final

Variación de la Geometría Efecto de un ángulo (con respeto a la vertical) menor del canal

de entrada del aire en evolución de h.

h = 3000 w/M2k h = 3150 w/M2k

Page 59: Transferencia de calor de un Jet de impacto  Presentación Final

Jet de Aire Confinado Estable

Características del jet en estado permanente dentro de un canal largo.

Jet estable a 4 segundos de desarrollo. Se uso un paso de tiempo de 0,0008 segundos)

Formación de vórtices estables a lo largo del conducto

Page 60: Transferencia de calor de un Jet de impacto  Presentación Final

Jet de Aire Confinado Estable

Evolución de h una vez que el Jet de aire ha impactado la placa caliente a 1200ºK.

Jet a 0,5 seg de desarrollo Jet a 4 seg de desarrollo. Jet estable dentro del canal.

Page 61: Transferencia de calor de un Jet de impacto  Presentación Final

Conclusiones Un Jet de impacto, como el del caso analizado,

es un medio efectivo y rápido para disipar calor de un medio a q se encuentra a alta temperatura.

La magnitud de h[W/m2K] son del orden de 1500-2000 W/m2K para el canal de entrada horizontal, y 3000-3500 para el oblicuo, donde se hizo más grande el canal para visualizar el desarrollo de vórtices y su impacto en el valor de h.

Page 62: Transferencia de calor de un Jet de impacto  Presentación Final

Conclusiones Las variaciones en los valores máximos locales y

medios de h, estarían explicados por la presencia de los vórtices, que consumen el calor del fluido, disminuyendo la transferencia de calor, para luego aumentarla al momento del impacto, pues Re aumentó y por lo tanto Nu .

Page 63: Transferencia de calor de un Jet de impacto  Presentación Final

Conclusiones El Jet de impacto horizontal requiere de un

tiempo largo para lograr la estabilización del mismo que se encuentra confinado en un canal de un largo muy grande (infinito), donde se desarrollan 6 vórtices que varían de manera notable el comportamiento de h, que primero aumenta cuando el Jet impacta y luego disminuye a un valor del orden de los 2500W/m2K, cuando se encuentra en estado permanente y donde la velocidad del fluido ha disminuido un poco.