Simulación computacional en sistemas de alta transferencia de calor con aplicación en tecnología nuclear

Autores
Godino, Darío Martín
Año de publicación
2021
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
tesis doctoral
Estado
versión aceptada
Colaborador/a o director/a de tesis
Ramajo, Damián Enrique
Dari, Enzo Alberto
Clausse, Alejandro
Andrade, Delvonei
Corzo, Santiago Francisco
Descripción
Fil: Godino, Darío Martín. Universidad Nacional del Litoral. Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas; Argentina.
El diseño de intercambiadores de calor y generadores de vapor (GV) utilizados en la industria nuclear se basan en gran media en correlaciones empíricas y experiencia obtenida durante muchos años de investigación. Aunque dichas correlaciones y cálculos globales garantizan el funcionamiento general de estos equipos, difícilmente logren diseños óptimos. Dentro de este contexto, es fundamental incrementar los esfuerzos en investigación y desarrollo para aumentar la eficiencia y confiabilidad de estos equipos. Un actor muy importante para el desarrollo de nuevas tecnologías es la mecánica de fluidos computacional (CFD), que permite abordar el problema con un nuevo enfoque. En este escenario, esta tesis presenta nuevas herramientas computacionales capaces de modelar los generadores de vapor de plantas nucleares, como así también otros equipos de alta transferencia de calor. Los herramientas desarrolladas se basan en el modelo de dos-fluidos, evaluando los términos interfaciales y aplicando una estrategia de blending para considerar las diferentes reologías presentes en sistemas bi-fásicos. También se focaliza el estudio en la transferencia de calor y masa presente en el GV, utilizando un modelo de partición de flujo de calor e implementado un modelo 3D para acoplar térmicamente múltiples regiones de flujos mono y multifásicos. Además se utilizan condiciones de borde dinámicas para simplificar regiones del GV como son los separadores, secadores, precalentador y downcomer. Finalmente se realizan simulaciones CFD 0D-3D del estado estacionario y de transitorios para estudiar el comportamiento de este equipo en condiciones anormales y se comparan con resultados obtenidos contra un modelo de RELAP.
The design of heat exchangers and steam generators (SGs) used in the nuclear industry are largely based on empirical correlations and experience gained over many years of research. Although these correlations and global calculations guarantee the general operation of these equipments, they hardly achieve optimal designs. Within this context, it is essential to increase research and development efforts to increase the efficiency and reliability of this equipment. A very important tool in the development of new technologies is computational fluid mechanics (CFD), which allows us to approach the problem with a new approach. In this scenario, this thesis presents new computational tools capable of modeling SGs used in nuclear plants as well as many other high heat transfer devices. The developed tools are based on the two-fluid model, evaluating the interfacial terms and applying a blending strategy to consider the different rheologies present in two-phase systems. The study is also focused on the heat and mass transfer present in the GV, using a heat flux partition model and implementing a 3D model to thermal couple multiple regions of mono and multiphase flows. In addition, dynamic boundary conditions are used to simplify SG regions such as separators, dryers, preheater and downcomer. Finally, 0D-3D CFD simulations of the steady state and transients are performed to study the behavior of this equipment under abnormal conditions and are compared with the results obtained against a RELAP model.
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica
Materia
CFD
Generador de vapor
Multifluidos
Fuerzas interfaciales
Evaporación
Códigos de sistemas
CFD
Steam generator
Multifluid
Interfacial forces
Boiling
Code systems
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es
Repositorio
Biblioteca Virtual (UNL)
Institución
Universidad Nacional del Litoral
OAI Identificador
oai:https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar:11185/6631

id UNLBT_9065a78603993e866a995951f81e73d9
oai_identifier_str oai:https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar:11185/6631
network_acronym_str UNLBT
repository_id_str 2187
network_name_str Biblioteca Virtual (UNL)
spelling Simulación computacional en sistemas de alta transferencia de calor con aplicación en tecnología nuclearComputational simulation in high heat transfer systems with application in nuclear technologyGodino, Darío MartínCFDGenerador de vaporMultifluidosFuerzas interfacialesEvaporaciónCódigos de sistemasCFDSteam generatorMultifluidInterfacial forcesBoilingCode systemsFil: Godino, Darío Martín. Universidad Nacional del Litoral. Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas; Argentina.El diseño de intercambiadores de calor y generadores de vapor (GV) utilizados en la industria nuclear se basan en gran media en correlaciones empíricas y experiencia obtenida durante muchos años de investigación. Aunque dichas correlaciones y cálculos globales garantizan el funcionamiento general de estos equipos, difícilmente logren diseños óptimos. Dentro de este contexto, es fundamental incrementar los esfuerzos en investigación y desarrollo para aumentar la eficiencia y confiabilidad de estos equipos. Un actor muy importante para el desarrollo de nuevas tecnologías es la mecánica de fluidos computacional (CFD), que permite abordar el problema con un nuevo enfoque. En este escenario, esta tesis presenta nuevas herramientas computacionales capaces de modelar los generadores de vapor de plantas nucleares, como así también otros equipos de alta transferencia de calor. Los herramientas desarrolladas se basan en el modelo de dos-fluidos, evaluando los términos interfaciales y aplicando una estrategia de blending para considerar las diferentes reologías presentes en sistemas bi-fásicos. También se focaliza el estudio en la transferencia de calor y masa presente en el GV, utilizando un modelo de partición de flujo de calor e implementado un modelo 3D para acoplar térmicamente múltiples regiones de flujos mono y multifásicos. Además se utilizan condiciones de borde dinámicas para simplificar regiones del GV como son los separadores, secadores, precalentador y downcomer. Finalmente se realizan simulaciones CFD 0D-3D del estado estacionario y de transitorios para estudiar el comportamiento de este equipo en condiciones anormales y se comparan con resultados obtenidos contra un modelo de RELAP.The design of heat exchangers and steam generators (SGs) used in the nuclear industry are largely based on empirical correlations and experience gained over many years of research. Although these correlations and global calculations guarantee the general operation of these equipments, they hardly achieve optimal designs. Within this context, it is essential to increase research and development efforts to increase the efficiency and reliability of this equipment. A very important tool in the development of new technologies is computational fluid mechanics (CFD), which allows us to approach the problem with a new approach. In this scenario, this thesis presents new computational tools capable of modeling SGs used in nuclear plants as well as many other high heat transfer devices. The developed tools are based on the two-fluid model, evaluating the interfacial terms and applying a blending strategy to consider the different rheologies present in two-phase systems. The study is also focused on the heat and mass transfer present in the GV, using a heat flux partition model and implementing a 3D model to thermal couple multiple regions of mono and multiphase flows. In addition, dynamic boundary conditions are used to simplify SG regions such as separators, dryers, preheater and downcomer. Finally, 0D-3D CFD simulations of the steady state and transients are performed to study the behavior of this equipment under abnormal conditions and are compared with the results obtained against a RELAP model.Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y TécnicasAgencia Nacional de Promoción Científica y TecnológicaRamajo, Damián EnriqueDari, Enzo AlbertoClausse, AlejandroAndrade, DelvoneiCorzo, Santiago Francisco2022-07-26T12:02:24Z2021-03-12SNRDinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_db06info:ar-repo/semantics/tesisDoctoralapplication/pdfhttps://hdl.handle.net/11185/6631spainfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.esreponame:Biblioteca Virtual (UNL)instname:Universidad Nacional del Litoralinstacron:UNL2025-10-16T10:11:45Zoai:https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar:11185/6631Institucionalhttp://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/Universidad públicaNo correspondeajdeba@unl.edu.arArgentinaNo correspondeNo correspondeNo correspondeopendoar:21872025-10-16 10:11:45.621Biblioteca Virtual (UNL) - Universidad Nacional del Litoralfalse
dc.title.none.fl_str_mv Simulación computacional en sistemas de alta transferencia de calor con aplicación en tecnología nuclear
Computational simulation in high heat transfer systems with application in nuclear technology
title Simulación computacional en sistemas de alta transferencia de calor con aplicación en tecnología nuclear
spellingShingle Simulación computacional en sistemas de alta transferencia de calor con aplicación en tecnología nuclear
Godino, Darío Martín
CFD
Generador de vapor
Multifluidos
Fuerzas interfaciales
Evaporación
Códigos de sistemas
CFD
Steam generator
Multifluid
Interfacial forces
Boiling
Code systems
title_short Simulación computacional en sistemas de alta transferencia de calor con aplicación en tecnología nuclear
title_full Simulación computacional en sistemas de alta transferencia de calor con aplicación en tecnología nuclear
title_fullStr Simulación computacional en sistemas de alta transferencia de calor con aplicación en tecnología nuclear
title_full_unstemmed Simulación computacional en sistemas de alta transferencia de calor con aplicación en tecnología nuclear
title_sort Simulación computacional en sistemas de alta transferencia de calor con aplicación en tecnología nuclear
dc.creator.none.fl_str_mv Godino, Darío Martín
author Godino, Darío Martín
author_facet Godino, Darío Martín
author_role author
dc.contributor.none.fl_str_mv Ramajo, Damián Enrique
Dari, Enzo Alberto
Clausse, Alejandro
Andrade, Delvonei
Corzo, Santiago Francisco
dc.subject.none.fl_str_mv CFD
Generador de vapor
Multifluidos
Fuerzas interfaciales
Evaporación
Códigos de sistemas
CFD
Steam generator
Multifluid
Interfacial forces
Boiling
Code systems
topic CFD
Generador de vapor
Multifluidos
Fuerzas interfaciales
Evaporación
Códigos de sistemas
CFD
Steam generator
Multifluid
Interfacial forces
Boiling
Code systems
dc.description.none.fl_txt_mv Fil: Godino, Darío Martín. Universidad Nacional del Litoral. Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas; Argentina.
El diseño de intercambiadores de calor y generadores de vapor (GV) utilizados en la industria nuclear se basan en gran media en correlaciones empíricas y experiencia obtenida durante muchos años de investigación. Aunque dichas correlaciones y cálculos globales garantizan el funcionamiento general de estos equipos, difícilmente logren diseños óptimos. Dentro de este contexto, es fundamental incrementar los esfuerzos en investigación y desarrollo para aumentar la eficiencia y confiabilidad de estos equipos. Un actor muy importante para el desarrollo de nuevas tecnologías es la mecánica de fluidos computacional (CFD), que permite abordar el problema con un nuevo enfoque. En este escenario, esta tesis presenta nuevas herramientas computacionales capaces de modelar los generadores de vapor de plantas nucleares, como así también otros equipos de alta transferencia de calor. Los herramientas desarrolladas se basan en el modelo de dos-fluidos, evaluando los términos interfaciales y aplicando una estrategia de blending para considerar las diferentes reologías presentes en sistemas bi-fásicos. También se focaliza el estudio en la transferencia de calor y masa presente en el GV, utilizando un modelo de partición de flujo de calor e implementado un modelo 3D para acoplar térmicamente múltiples regiones de flujos mono y multifásicos. Además se utilizan condiciones de borde dinámicas para simplificar regiones del GV como son los separadores, secadores, precalentador y downcomer. Finalmente se realizan simulaciones CFD 0D-3D del estado estacionario y de transitorios para estudiar el comportamiento de este equipo en condiciones anormales y se comparan con resultados obtenidos contra un modelo de RELAP.
The design of heat exchangers and steam generators (SGs) used in the nuclear industry are largely based on empirical correlations and experience gained over many years of research. Although these correlations and global calculations guarantee the general operation of these equipments, they hardly achieve optimal designs. Within this context, it is essential to increase research and development efforts to increase the efficiency and reliability of this equipment. A very important tool in the development of new technologies is computational fluid mechanics (CFD), which allows us to approach the problem with a new approach. In this scenario, this thesis presents new computational tools capable of modeling SGs used in nuclear plants as well as many other high heat transfer devices. The developed tools are based on the two-fluid model, evaluating the interfacial terms and applying a blending strategy to consider the different rheologies present in two-phase systems. The study is also focused on the heat and mass transfer present in the GV, using a heat flux partition model and implementing a 3D model to thermal couple multiple regions of mono and multiphase flows. In addition, dynamic boundary conditions are used to simplify SG regions such as separators, dryers, preheater and downcomer. Finally, 0D-3D CFD simulations of the steady state and transients are performed to study the behavior of this equipment under abnormal conditions and are compared with the results obtained against a RELAP model.
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica
description Fil: Godino, Darío Martín. Universidad Nacional del Litoral. Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas; Argentina.
publishDate 2021
dc.date.none.fl_str_mv 2021-03-12
2022-07-26T12:02:24Z
dc.type.none.fl_str_mv SNRD
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
info:eu-repo/semantics/acceptedVersion
http://purl.org/coar/resource_type/c_db06
info:ar-repo/semantics/tesisDoctoral
format doctoralThesis
status_str acceptedVersion
dc.identifier.none.fl_str_mv https://hdl.handle.net/11185/6631
url https://hdl.handle.net/11185/6631
dc.language.none.fl_str_mv spa
language spa
dc.rights.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es
eu_rights_str_mv openAccess
rights_invalid_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Biblioteca Virtual (UNL)
instname:Universidad Nacional del Litoral
instacron:UNL
reponame_str Biblioteca Virtual (UNL)
collection Biblioteca Virtual (UNL)
instname_str Universidad Nacional del Litoral
instacron_str UNL
institution UNL
repository.name.fl_str_mv Biblioteca Virtual (UNL) - Universidad Nacional del Litoral
repository.mail.fl_str_mv jdeba@unl.edu.ar
_version_ 1846146240165707776
score 12.712165