Convección mixta en medios porosos con manchas térmicas

Se estudia el flujo de fluidos newtonianos en un medio poroso con fuentes y sumideros de energía. Las ecuaciones de balance para el sistema fluido-sólido se deducen a partir de la teoría clásica de mezclas. Los balances de energía de ambas fases permiten determinar los campos de temperatura del flui...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: Bortolozzi, Raúl Antonio, Deiber, Julio Alcides
Formato: Artículo publishedVersion
Lenguaje:Español
Publicado: Asociación Física Argentina 2004
Acceso en línea:https://hdl.handle.net/20.500.12110/afa_v16_n01_p082
Aporte de:
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spelling afa:afa_v16_n01_p0822025-12-11T16:57:18Z Convección mixta en medios porosos con manchas térmicas An. (Asoc. Fís. Argent., En línea) 2004;01(16):82-86 Bortolozzi, Raúl Antonio Deiber, Julio Alcides Se estudia el flujo de fluidos newtonianos en un medio poroso con fuentes y sumideros de energía. Las ecuaciones de balance para el sistema fluido-sólido se deducen a partir de la teoría clásica de mezclas. Los balances de energía de ambas fases permiten determinar los campos de temperatura del fluido y del sólido. Se analizan diferentes situaciones que involucran convección mixta en una cavidad porosa de sección transversal cuadrada. El modelo de dos campos (modelo 2-F) se resuelve mediante diferencias finitas, usando un método numérico de relajación sucesiva con grillas de espacios variables. Se observa que las manchas térmicas producen flujos complejos a medida que cambia la velocidad de ingreso del fluido en el medio poroso. Cuando la intensidad calórica de las manchas aumenta se generan fenómenos tales como formación y unión de vórtices, puntos de estancamiento e interacciones fluidodinámicas y térmicas entre manchas. El estudio de las configuraciones de fuentes y sumideros de energía que se proponen en este trabajo permite comprender los mecanismos básicos de transferencia de cantidad de movimiento y energía involucrados en la convección mixta en medios porosos The flow of Newtonian fluids through a porous medium with sources and sinks of heat is studied. The balance equations for the fluid-solid system are deduced from the classical theory of mixtures. The energy balances of both phases determine the temperature fields of the fluid and solid. Different situations are analyzed, which involve mixed convection in a porous cavity of square cross section. The two-field model (2-F model) is solved by finite differences, using a numerical method of successive relaxation, with variable grids. It is observed that thermal spots produce complex flows when the velocity of the entering fluid is changed. Phenomena such as formation and union of vortices, stagnation points and fluid-dynamic and thermal interactions between spots are generated when the heat intensities of these spots are increased. The study of the configurations of thermal spots proposed here allows one to understand the basic mechanisms of momentum and energy transfer involved in the mixed convection in porous media Fil: Bortolozzi, Raúl Antonio. Universidad Nacional del Litoral - CONICET. Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química (INTEC). Santa Fe. Argentina Fil: Deiber, Julio Alcides. Universidad Nacional del Litoral - CONICET. Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química (INTEC). Santa Fe. Argentina Asociación Física Argentina 2004 info:ar-repo/semantics/artículo info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf spa info:eu-repo/semantics/openAccess https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar https://hdl.handle.net/20.500.12110/afa_v16_n01_p082
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