Análisis numérico de la dispersión de un contaminante a través de un medio poroso simplificado

Autores/as

  • Lucía Morales-Arévalo Centro de Investigación e Innovación Tecnológica-Instituto Tecnológico de Nuevo León-Tecnológico Nacional de México, Av. De la Alianza No. 507, interior del Parque de Investigación e Innovación Tecnológica (PIIT). Km. 10 de la Autopista al Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo. Apodaca, Nuevo León, C.P. 66629, México
  • René Sanjuan-Galindo Centro de Investigación e Innovación Tecnológica-Instituto Tecnológico de Nuevo León-Tecnológico Nacional de México, Av. De la Alianza No. 507, interior del Parque de Investigación e Innovación Tecnológica (PIIT). Km. 10 de la Autopista al Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo. Apodaca, Nuevo León, C.P. 66629, México https://orcid.org/0000-0002-9349-2256
  • Norma Alicia Ramos-Delgado CONACyT-Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Nuevo León-Centro de Investigación e innovación Tecnológica. Av. De la Alianza No. 507, Parque de Investigación e Innovación Tecnológica, Autopista al Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo Km. 10, Apodaca Nuevo León. C.P. 66629, México https://orcid.org/0000-0003-2781-9289
  • Oscar Adrián Morales-Contreras Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología, Universidad Autónoma de Baja California, Tijuana, Baja California, México. https://orcid.org/0000-0003-0118-8132
  • Ana Teresa Mendoza-Rosas CONACYT - Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Tierra, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Santiago Tapia 403, 58000, Morelia, Mich., México. https://orcid.org/0000-0001-5925-4791
  • Alejandro Alonzo-García CONACyT-Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Nuevo León-Centro de Investigación e innovación Tecnológica. Av. De la Alianza No. 507, Parque de Investigación e Innovación Tecnológica, Autopista al Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo Km. 10, Apodaca Nuevo León. C.P. 66629, México

DOI:

https://doi.org/10.37636/recit.v428798

Palabras clave:

Medio poroso, Flujo Turbulento, Dispersión del contaminante

Resumen

Se presenta el análisis numérico de la dispersión de un contaminante gaseoso en un medio poroso infinito formado de un arreglo ordenado de partículas con diferentes razones de diámetros (DR). El intervalo cubierto fue 0.2<DR<0.8, el cual corresponde a variaciones sistemáticas en el grado de expansión-contracción de las trayectorias de poro, no incluidos en modelos convencionales. Las porosidades (f) correspondientes a los DR, cubrieron el intervalo 0.27<f<0.72. El número de Reynolds de poro (Re) fue igual a 50×103, correspondiendo a un flujo turbulento completamente desarrollado. Los resultados mostraron que para el caso de DR=0.2 y f=0.27, se forman estructuras de flujo recirculantes y elongadas, las cuales cubren los espacios intersticiales en los poros, provocando una intensificación de la dispersión del trazador y un menor tiempo de homogeneización. En los modelos de mayor DR y menor f, aunque las velocidades locales fueron mayores, las estructuras rotacionales fueron inhibidas y el tiempo de homogeneización aumentó. Considerando que los modelos de mayor f contienen menor cantidad de fase sólida, dicho efecto, puede ser considerado para optimizar el funcionamiento de dispositivos ingenieriles tales como aletas de enfriamiento, arreglos de tubos en intercambiadores de calor y mezcladores estáticos entre otros.

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Citas

A. Dybbs and R. V. Edwards, Fundamentals of Transport Phenomena in Porous Media. 1984.

J. S. Weitzman, L. C. Samuel, A. E. Craig, R. B. Zeller, and S. G. Monismith, "On the use of refractive ‑ index ‑ matched hydrogel for fluid velocity measurement within and around geometrically complex solid obstructions," Exp. Fluids, vol. 55, no. November, pp. 1-12, 2014. DOI: https://doi.org/10.1007/s00348-014-1862-x

https://doi.org/10.1007/s00348-014-1862-x. DOI: https://doi.org/10.1007/s00348-014-1862-x

Y. Jin, M. F. Uth, A. V. Kuznetsov, and H. Herwig, "Numerical investigation of the possibility of macroscopic turbulence in porous media: A direct numerical simulation study," J. Fluid Mech., vol. 766, pp. 76-103, 2015. https://doi.org/10.1017/jfm.2015.9. DOI: https://doi.org/10.1017/jfm.2015.9

A. Rasam, G. Brethouwer, P. Schlatter, Q. Li, and A. V. Johansson, "Effects of modelling, resolution and anisotropy of subgrid-scales on large eddy simulations of channel flow," J. Turbul., vol. 12, no. December, pp. 1-20, 2011. https://doi.org/10.1080/14685248.2010.541920 DOI: https://doi.org/10.1080/14685248.2010.541920

C. Hrenya, S. Miller, T. Mallo, and J. Sinclair, "Comparison of low Reynolds number k-ε turbulence models in predicting heat transfer rates for pipe flow," Int. J. Heat Mass Transf., vol. 41, no. 11, pp. 1543-1547, 1998. https://doi.org/10.1016/S0017-9310(97)00208-1. DOI: https://doi.org/10.1016/S0017-9310(97)00208-1

F. Kuwahara, T. Yamane, and A. Nakayama, "Large eddy simulation of turbulent flow in porous media," Int. Commun. Heat Mass Transf., vol. 33, no. 4, pp. 411-418, 2006. https://doi.org/10.1016/j.icheatmasstransfer.2005.12.011. DOI: https://doi.org/10.1016/j.icheatmasstransfer.2005.12.011

P. Kundu, V. Kumar, Y. Hoarau, and I. M. Mishra, "Numerical simulation and analysis of fluid flow hydrodynamics through a structured array of circular cylinders forming porous medium," Appl. Math. Model., vol. 40, no. 23-24, pp. 9848-9871, 2016. https://doi.org/10.1016/j.apm.2016.06.043. DOI: https://doi.org/10.1016/j.apm.2016.06.043

J. Tu, G.-H. Yeoh, and C. Liu, Computational Fluid Dynamics, A Practical Approach, Second. Massachusetts: Butterworth-Heinemann, 2009.

D. C. Wilcox, Turbulence Modeling for CFD, First ed. California: DCW Industries, 1993.

M. H. J. Pedras and M. J. S. de Lemos, "Macroscopic turbulence modeling for incompressible flow through undefromable porous media," Int. J. Heat Mass Transf., vol. 44, no. 6, pp. 1081-1093, 2001. https://doi.org/10.1016/S0017-9310(00)00202-7. DOI: https://doi.org/10.1016/S0017-9310(00)00202-7

A. Nakayama and F. Kuwahara, "A macroscopic turbulence model for flow in a porous medium," J. Fluids Eng., vol. 121, no. June 1999, pp. 427-433, 1999. https://doi.org/10.1115/1.2822227. DOI: https://doi.org/10.1115/1.2822227

A. Nakayama and F. Kuwahara, "A General Macroscopic Turbulence Model for Flows in Packed Beds, Channels, Pipes, and Rod Bundles," J. Fluids Eng., vol. 130, no. 10, p. 101205, 2008. https://doi.org/10.1115/1.2969461. DOI: https://doi.org/10.1115/1.2969461

J. Yang, M. Zhou, S. Y. Li, S. S. Bu, and Q. W. Wang, "Three-dimensional numerical analysis of turbulent flow in porous media formed by periodic arrays of cubic, spherical, or ellipsoidal particles," J. Fluids Eng. Trans. ASME, vol. 136, no. 1, p. 011102, 2014. https://doi.org/10.1115/1.4025365. DOI: https://doi.org/10.1115/1.4025365

A. Alonzo-Garcia, A. T. Mendoza-Rosas, M. A. Díaz-Viera, S. A. Martinez-Delgadillo, and E. Martinez-Mendoza, "Assessment of Low-Re turbulence models and analysis of turbulent flow in porous media consisting of square cylinders with different diameter ratios," J. Fluids Eng., vol. 143, no. 1, p. 18, 2020. https://doi.org/10.1115/1.4048284. DOI: https://doi.org/10.1115/1.4048284

Evolución temporal de la dispersión del trazador para DR=0.2 y DR=0.8.

Publicado

2021-07-01

Cómo citar

Morales-Arévalo, L. ., Sanjuan-Galindo, R., Ramos-Delgado, N. A., Morales-Contreras, O. A., Mendoza-Rosas, A. T., & Alonzo-García, A. (2021). Análisis numérico de la dispersión de un contaminante a través de un medio poroso simplificado. Revista De Ciencias Tecnológicas, 4(2), 87–98. https://doi.org/10.37636/recit.v428798

Número

Sección

Artículos de Investigación

Categorías