Simulación de flujo supersónico en un difusor de eyector utilizando el JPVM.
Autores: Couder-Castaeda, Carlos
Idioma: Inglés
Editor: Hindawi Publishing Corporation
Año: 2009
Acceso abierto
Artículo científico
Categoría
Matemáticas
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 17
Citaciones: Sin citaciones
Los eyectores se utilizan comúnmente para extraer gases en la industria petrolera donde no es posible utilizar una bomba eléctrica debido al riesgo de explosión, ya que los gases son inflamables. El eyector de vapor es importante para crear y mantener un sistema de vacío. El objetivo de este trabajo es desarrollar un código numérico paralelo orientado a objetos para investigar el comportamiento inestable del flujo supersónico en el difusor del eyector, con el fin de contar con una herramienta computacional eficiente que permita modelar diferentes diseños de difusores. El primer paso es la construcción de una transformación adecuada del espacio de soluciones para generar un espacio regular computacional y aplicar un esquema explícito. El segundo paso consiste en desarrollar el código numérico con una metodología paralela orientada a objetos. Finalmente, los resultados obtenidos sobre el flujo son satisfactorios en comparación con los sensores físicos, y el paradigma paralelo utilizado no solo reduce el tiempo computacional, sino que también muestra una mejor mantenibilidad, reutilización y precisión de extensibilidad
Descripción
Los eyectores se utilizan comúnmente para extraer gases en la industria petrolera donde no es posible utilizar una bomba eléctrica debido al riesgo de explosión, ya que los gases son inflamables. El eyector de vapor es importante para crear y mantener un sistema de vacío. El objetivo de este trabajo es desarrollar un código numérico paralelo orientado a objetos para investigar el comportamiento inestable del flujo supersónico en el difusor del eyector, con el fin de contar con una herramienta computacional eficiente que permita modelar diferentes diseños de difusores. El primer paso es la construcción de una transformación adecuada del espacio de soluciones para generar un espacio regular computacional y aplicar un esquema explícito. El segundo paso consiste en desarrollar el código numérico con una metodología paralela orientada a objetos. Finalmente, los resultados obtenidos sobre el flujo son satisfactorios en comparación con los sensores físicos, y el paradigma paralelo utilizado no solo reduce el tiempo computacional, sino que también muestra una mejor mantenibilidad, reutilización y precisión de extensibilidad