Modelado computacional multiescala en mecánica de fluidos aplicado a producción energética

La industria de producción energética demanda el estudio de sistemas fluídicos complejos. De particular interés para este plan de trabajo son las aplicaciones en las industrias nuclear y de hidrocarburos. Los problemas de interés en esta temática que se proponen estudiar en el presente plan de traba...

Descripción completa

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: Arnica, Daniela Lucía, Cantero, Mariano Ignacio, Córdoba Estrada, Paola Andrea, Dari, Enzo Alberto, Fogliatto, Ezequiel Oscar, Martorana, Julia Victoria, Zúñiga, Santiago Luciano
Publicado: 2019
Materias:
Acceso en línea:https://bdigital.uncu.edu.ar/fichas.php?idobjeto=14652
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Modelado computacional multiescala en mecánica de fluidos aplicado a producción energética
Proyecto de investigación
siip2019-2021
UNCuyo I. Balseiro
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The energy production industry demands the study of complex fluid systems. Of particular interest for this research project are the applications in the nuclear and hydrocarbon industries. The problems of interest for this research project involve multi-scale flows, with a wide range of temporal and spatial scales. The main factors that contribute to the existence of multiple scales are turbulence and the presence of multiple phases. In many nuclear reactor thermohydraulic components, liquid and gas phases coexist and flow under turbulent conditions. For example, the second shutdown system of reactor RA-10 (under design by the National Atomic Energy Commission - CNEA) is based on the drainage of the reflector tank, that is the fast displacement of the heavy water by the cover gas ensuring the reactor shutdown by neutron losses. Another example of relevance is offshore oil prospecting, where the rock structure and permeabilities of oil deposits are of vital importance. These characteristics of the deposits are completely dictated by the dynamics of deposition of suspended sediments transported in a turbulent regime by seawater. The existence of uncertainty in the processes involved in phenomenologies such as those mentioned in the previous examples makes the detailed characterization (experimental and / or numerical) of these multi-scale systems very difficult and still a great challenge. This research project proposes to develop computational models for the simulation of multi-scale fluid systems using the technique of direct turbulence simulation (DNS) focusing to the nuclear and hydrocarbon industries.
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Multiscale computational modeling in fluid mechanics for energy production applications
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