Simulación Numérica de la Condensación por Goteo de Vapor sobre Superficies Híbridas a través de un Nuevo Modelo de Transferencia de Calor No Dimensional
Autores: Croce, Giulio; Suzzi, Nicola
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2023
Acceso abierto
Artículo científico
2023
Simulación Numérica de la Condensación por Goteo de Vapor sobre Superficies Híbridas a través de un Nuevo Modelo de Transferencia de Calor No Dimensional
Categoría
Ingeniería y Tecnología
Subcategoría
Ingeniería Mecánica
Palabras clave
Condensación gota a gota
Vapor
Superficies híbridas
Modelo de transferencia de calor
Crecimiento de gotas
Datos experimentales
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 1
Citaciones: Sin citaciones
La condensación por goteo (DWC) de vapor sobre superficies híbridas hidrofóbicas-hidrofílicas se investiga numéricamente a través de un modelo fenomenológico lagrangiano. La completa no dimensionalización del modelo de transferencia de calor, necesaria para determinar el crecimiento de las gotas, permite la generalización de los resultados computacionales. Se implementan superficies híbridas caracterizadas por geometrías recursivas mediante la introducción de condiciones de contorno adecuadas. La distribución numérica del tamaño de las poblaciones de gotas grandes y pequeñas, crucial para el desarrollo de modelos simplificados y estadísticamente sólidos, se compara con correlaciones empíricas y teóricas. Luego, se lleva a cabo con éxito la validación con datos experimentales que involucran DWC sobre una superficie híbrida y se mejora el flujo de calor bajo diferentes condiciones de operación mediante la optimización de la geometría híbrida.
Descripción
La condensación por goteo (DWC) de vapor sobre superficies híbridas hidrofóbicas-hidrofílicas se investiga numéricamente a través de un modelo fenomenológico lagrangiano. La completa no dimensionalización del modelo de transferencia de calor, necesaria para determinar el crecimiento de las gotas, permite la generalización de los resultados computacionales. Se implementan superficies híbridas caracterizadas por geometrías recursivas mediante la introducción de condiciones de contorno adecuadas. La distribución numérica del tamaño de las poblaciones de gotas grandes y pequeñas, crucial para el desarrollo de modelos simplificados y estadísticamente sólidos, se compara con correlaciones empíricas y teóricas. Luego, se lleva a cabo con éxito la validación con datos experimentales que involucran DWC sobre una superficie híbrida y se mejora el flujo de calor bajo diferentes condiciones de operación mediante la optimización de la geometría híbrida.