Sample records for NUMERO NUSSELT (nusselt number)
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Determinación de los coeficientes de convección de calor en el flujo radial a través de un lecho de empaque de polietileno/ Determining heat transfer coefficients in radial flow through a polyethylene packed bed

Patiño, Luis; González, Yordy; Carmona, Antonio; Valero, José; Espinoza, Henry
2008-12-01

Resumen en español Se presenta una metodología teórico-experimental para determinar los coeficientes intersticiales de transferencia de calor promedio en el flujo radial de agua a través de un lecho de empaque de polietileno donde el fluido no está en equilibrio térmico con la fase sólida. Los coeficientes de transferencia de calor se obtienen a través del Single Blow Transient Method combinando los resultados experimentales en un banco de ensayo con las soluciones numéricas del mod (mas) elo matemático. El sistema de ecuaciones diferenciales parciales generado en el modelo matemático es resuelto a través de una metodología numérica basada en el método de volúmenes finitos. Las pruebas experimentales y las soluciones numéricas se realizaron para diferentes valores de velocidad superficial del fluido a la entrada del lecho y para diversos valores de porosidad del medio, obteniéndose que los números de Nusselt aumentan al incrementarse el número de Reynolds, y de igual manera, también aumentan al disminuir la porosidad del medio, observándose valores de Nusselt hasta de 2,8 para una porosidad de 0,375 y un número de Reynolds de 650. Resumen en inglés A numerical-experimental methodology was used for determining interstitial heat transfer coefficients in water flowing through porous media where it was not in heat balance with the solid phase. Heat transfer coefficients were obtained through the single blow transient test method, combining experimental test equipment results with a mathematical model’s numerical solution. The partial differential equation system produced by the mathematical model was resolved by a nume (mas) rical finite volume method-based methodology. Experimental tests and numerical solutions were satisfactorily carried out for different values from the fluid’s surface speed from the entrance to the bed and for different porosity values, finding that Nusselt numbers increased when Reynolds numbers also increased and that Nusselt numbers increased when porosity decreased. A 650 Reynolds number and 0.375 porosity gave a Nusselt number of up to 2.8.

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Convección Mixta en Cavidades Rectangulares con Entrada y Salida de Fluido/ Mixed Convection in Rectangular Cavities with Inlet and Outlet of Fluid

Brito, R.; Menon, G.J.; Dias, J.B.
2004-01-01

Resumen en español En este trabajo se determina el campo de velocidades, de temperatura, y el número de Nusselt medio (Nu h) en la superficie isotérmica vertical del interior de una cavidad rectangular semiabierta. Las ecuaciones de conservación se resuelven usando el método de elementos finitos. Los resultados numéricos mostraron que cuanto mayor el número de Reynolds o de Grashof, mayores fueron los flujos de transferencia de calor obtenidos para la superficie isotérmica caliente. (mas) Para valores bajos de Reynolds (Re), el número de Nusselt (Nu h) obtenido se encontraba muy próximo a los resultados obtenidos del número de Nusselt (Nu h), para el caso de problemas de convección natural en una cavidad rectangular cerrada. Se concluye que a partir de los parámetros térmicos y geométricos estudiados, es posible mejorar el rendimiento del enfriamiento en el interior de la cavidad rectangular semiabierta Resumen en inglés This study determines the velocity and temperature fields as well as the average Nusselt number (Nu h) on a vertical isothermic wall inside a partially open rectangular cavity. The conservation equations are solved using a finite element method. The numerical results show that the higher the Reynolds and Grashof numbers, the greater is the heat transfer on the isothermal hot wall. For low Reynolds numbers (Re), the Nusselt numbers (Nu h) obtained in the present work were (mas) close to those found for natural convection in a rectangular closed cavity. From the thermal and geometric parameters studied, it is concluded that it is possible to improve the efficiency of cooling of the interior of a partially open rectangular cavity

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Estudio numérico de la convección natural en una cavidad cuadrada en 2-D con interfase fluido-medio poroso y generación de calor/ Numerical study of natural convection in a 2-D square cavity with fluid-porous medium interface and heat generation

Jiménez-Islas, H.; Calderón-Ramírez, M.; Navarrete-Bolaños, J.L.; Botello-Álvarez, J.E.; Martínez-González, G.M.; López-Isunza, F.
2009-08-01

Resumen en español Se estudió numéricamente el fenómeno de convección natural bidimensional en una cavidad cuadrada que contiene dos regiones horizontales formadas por un fluido homogéneo y un medio poroso isótropo, el cual presenta generación de calor. Para la modelación, se utilizó el enfoque de dominio simple con un parámetro binario para que las ecuaciones de momentum y de energía tengan validez en todo el dominio. Las ecuaciones de transporte se discretizaron mediante coloca (mas) ción ortogonal y el sistema de ecuaciones algebraicas que se genera se resuelve con el método de Newton. Las simulaciones se hicieron para números de Rayleigh entre 10³ y 10(6); para valores de la fuente de calor (S0) de 0, 10, 30 y 50; para números de Darcy de 10-4, 10-6 y 10-8 y para posiciones de la interfase medio poroso-fluido entre 0 Resumen en inglés A numerical study was performed regarding two-dimensional natural convection in a square cavity that contains two horizontal regions formed by a homogeneous fluid and an isotropic heat-generating porous medium. The one-domain formulation was used for developing the mathematical model, with a binary parameter so as to the momentum and energy equations were valid throughout the domain. The governing equations were discretized using orthogonal collocation and the set of alge (mas) braic equations generated is solved via Newton method. The simulations were performed for Rayleigh numbers among 10³ and 10(6); for values of the dimensionless heat source (S0) of 0, 10, 30, and 50; Darcy numbers of 10-4, 10-6, and 10-8 and for positions of the porous medium-fluid interface between 0

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