Análise computacional da intensificação da transferência de calor em trocadores de calor tubo-aleta compactos.

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 1996
Autor(a) principal: Rodrigues Junior, Rogerio
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Link de acesso: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3132/tde-20032024-102551/
Resumo: nvestigação numérica a respeito da influência de geradores de vórtices do tipo meia asa delta na transferência de calor e perda de carga de um trocador de calor tubo-aleta compacto. Foi estudada a influência de parâmetros dos geradores de vórtices tais como posição, angulo de ataque e razão de aspecto para 284\'< OU =\'re\'< OU =\'1000. Os resultados foram analisados através da comparação com um modelo de aletas lisas. As dimensões básicas do modelo computacional foram baseadas na geometria de um evaporador de sistema de ar-condicionado doméstico. As simulações numéricas foram realizadas em regime permanente com o código computacional phoenics. A complexidade geométrica do problema exigiu a utilização de sistemas de coordenadas adaptados às fronteiras do escoamento. Foram atingidas intensificações locais da transferência de calor de ate 350% para as configurações simuladas em re=284 (condição de operação do trocador de calor real). Na faixa de Reynolds entre 284 e 1000, a melhor configuração em termos de transferência de calor apresentou intensificações globais entre 9-21% e um aumento na perda de carga da ordem de 14-19%. A melhor configuração em termos da perda de carga mostrou que, com os geradores de vórtices posicionados adequadamente, é possível obter redução na perda de carga entre 12-20% e simultaneamente obter intensificação global da transferência de calor entre 3-7%.