平板传热的CFD模拟与验证

Alicia García Delgado, Mario Alberto Rodríguez Angeles, Mayra Margarita May Vázquez, Luz Yareli Durán Morales
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摘要

板与周围流体之间的传热速度是一个被广泛研究的课题。这可以用半经验方程或输运方程来分析。虽然第一种方法通常有使用限制,但第二种方法在数学上很复杂,主要是由于对流。使用计算流体动力学(CFD)来求解输运方程可以减少求解输运方程所需的难度和时间。为了确保这些模拟得到可靠的结果,必须进行调谐,即通过与实验结果的比较来验证模型和参数。在本工作中,对通过平板的传热模拟进行了调整。开发了一种装置,用于实验分析由平板分离的两种流体之间的热流,随后使用学生Fluent V20软件对同一系统进行了模拟。利用空气特性作为温度的函数,模拟了板上的自然对流。本研究采用不同材料(铁、玻璃和丙烯酸)的板进行验证,并对结果进行比较,以修改所使用的数学模型,调整所使用的参数,如导热系数。最终结果表明,实验温度与模拟温度的平均差小于1.5℃。
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
Simulación por CFD y validación de transferencia de calor en placas planas
La rapidez de transferencia de calor entre una placa y los fluidos que la rodean en un tópico ampliamente estudiado. Este puede analizarse mediante el uso de ecuaciones semiempíricas o por ecuaciones de transporte. Mientras que en el primer método se suelen tener restricciones de uso, el segundo resulta ser matemáticamente complicado sobre todo debido a la convección. El uso de la Dinámica computacional de Fluidos (CFD) para resolver las ecuaciones de transporte puede reducir la dificultad y el tiempo que se requiere para su solución. Para garantizar que en estas simulaciones se obtengan resultados confiables, se debe realizar una sintonización, es decir, validar los modelos y parámetros mediante la comparación con resultados experimentales. En el presente trabajo se realizó la sintonización de la simulación de la transferencia de calor a través de una placa plana. Se elaboró un dispositivo para analizar experimentalmente el flujo de calor entre dos fluidos separados por una placa plana posteriormente se simuló este mismo sistema usando el software Fluent V20 estudiantil. Se simuló la convección natural en la placa utilizando propiedades del aire como funciones de la temperatura. El estudio fue verificado utilizando placas de diferentes materiales (hierro, vidrio y acrílico) y la comparación de los resultados se utilizó para modificar los modelos matemáticos utilizados y ajustar los parámetros utilizados como la conductividad térmica. Los resultados finales mostraron una diferencia promedio de menos de 1.5°C entre las temperaturas experimentales y las obtenidas por simulación.
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