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Questo lavoro riguarda uno stage di ricerca svoltosi presso il dipartimento di Fisica ingegneristica dell'Università del Wisconsin-Madison (USA). È stato condotto uno studio computazionale approfondito sul flusso di CO2 supercritica (s-CO2) attraverso una nuova geometria di scambiatore di calore a circuito stampato (PCHE). Lo studio ha analizzato la geometria delle alette del profilo aereo in condizioni di alta pressione e temperatura, che sono le condizioni operative dei reattori nucleari del prossimo futuro. In primo luogo, sono stati studiati l'utilità del ciclo Brayton a s-CO2 e i recenti…mehr

Produktbeschreibung
Questo lavoro riguarda uno stage di ricerca svoltosi presso il dipartimento di Fisica ingegneristica dell'Università del Wisconsin-Madison (USA). È stato condotto uno studio computazionale approfondito sul flusso di CO2 supercritica (s-CO2) attraverso una nuova geometria di scambiatore di calore a circuito stampato (PCHE). Lo studio ha analizzato la geometria delle alette del profilo aereo in condizioni di alta pressione e temperatura, che sono le condizioni operative dei reattori nucleari del prossimo futuro. In primo luogo, sono stati studiati l'utilità del ciclo Brayton a s-CO2 e i recenti sviluppi nella progettazione del PCHE. Inoltre, è stato sviluppato e valutato un modello numerico confrontando i risultati previsti con i dati sperimentali raccolti in un precedente studio condotto nello stesso dipartimento alcuni anni fa. Infine, i risultati della simulazione sono stati adattati a forme di correlazione note: Dittus-Boelter per il trasferimento di calore e Petukhov per le perdite di carico. Sono state però proposte correlazioni power-law più accurate.
Autorenporträt
Meher hat an beiden führenden französischen Ingenieurschulen, der École Polytechnique und der Mines ParisTech, studiert und verfügt über einen allgemeinen technischen Hintergrund mit Schwerpunkt Energie. Während seines Studiums arbeitete er an verschiedenen mechanischen und thermodynamischen Projekten.