Numerical simulation of frost growth and densification using deformable and static grids

Author

Bartrons Casademont, Eduard

Director

Pérez Segarra, Carlos David

Codirector

Galione Klot, Pedro Andrés

Date of defense

2018-10-05

Pages

128 p.



Department/Institute

Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Màquines i Motors Tèrmics

Abstract

The present thesis aims at developing a basis for the numerical simulation of the growth and densification of macroscopic frost sheets. Notwithstanding the fact that icing has still a long way to fully understand its physics, this work is potentially important, since a broad range of empirical correlations as well as the implementation of formerly neglected physical effects are studied herewith. In particular, this research is focused on developing methodologies for three-dimensional meshes, capable to predict the frost growth and densification of complex geometries. This work comprises five chapters. The first one is an introduction to icing and frost formation. The main motives that urge to numerically simulate frosting are detailed. Moreover, the different methods and approaches to model frosting are presented. From these, the main objectives and outline of the thesis are derived. The next two chapters are the core of this dissertation, which comprehend the two developed methods. In detail, the second chapter introduces a model that simulates the frost growth and densification using a moving mesh method. First, the most relevant empirical correlations used to describe the frost layer conductivity and diffusivity among others are tested by means of parametric studies. A thorough discussion on the performance of such parameters is made, emphasizing the fact of using diffusion resistance factors above 1.0 in order to capture the frost growth. The best-fitted solutions validate the model input combinations which give good agreements against experimental data under certain experimental conditions. Furthermore, the method is tested against a 2D numerical case, highlighting the main advantages of using a deformable grid, i.e. the accurate tracking of the air-frost interface. The third chapter introduces a fixed-grid-porous-media method capable of simulating the growth and densification of frost sheets. In pursuance of finding out possible explanations to the needed artificially enhanced diffusion resistance factors, a velocity field is calculated across all the domain. A porous media treatment is given to the frost layer, whereas the transported temperature and vapour density are used to define the thermophysical state of each cell, which might enable phase change. The method is tested with a study case of a duct flow with a non-homogeneously cooled lower boundary. The influence of accounting for the convection, as well as the enhanced diffusion resistance factors within the frost layer, are studied. The last two chapters contain the concluding remarks, as well as ideas on how the present work could be continued.


La present tesi desenvolupa una base per a la simulació numèrica del creixement i densificació de capes de gebre macroscòpiques. Malgrat que la física de la formació de gel té encara un llarg camí per recórrer, aquest treball és potencialment important, ja que s'hi estudia un ampli rang de correlacions empíriques i la implementació d'efectes físics anteriorment negligits. En particular, aquesta recerca se centra en el desenvolupament de metodologies per a malles tridimensionals, capaces de predir la formació de gebre en geometries complexes. Aquest treball està format per cinc capítols. El primer és una introducció a la formació de gel. En aquest s'hi detallen els motius principals pels quals són necessàries eines numèriques per a la predicció d'aquest fenomen. A més, es presenten els mètodes existents per modelar el gebre. A partir d'aquests, es deriven els principals objectius de la tesi. El segon capítol introdueix un model que simula el creixement i densificació de gebre mitjançant un mètode de malla mòbil. En primer lloc, les correlacions empíriques més rellevants utilitzades per descriure la conductivitat de la capa de gel i la seva difusió entre d'altres són provades mitjançant estudis paramètrics. Es realitza una discussió exhaustiva del rendiment d'aquests paràmetres, fent èmfasi en l'ús de factors de resistència de difusió superiors a 1.0 per tal de capturar el creixement del gebre. A més, el mètode es prova amb un cas numèric 2D, destacant els principals avantatges d'utilitzar una malla deformable, és a dir, el seguiment precís de la interfície gel-aire. El tercer capítol introdueix un mètode de medi porós amb malla fixa, capaç de simular el creixement i densificació de capes de gebre. Amb la intenció de cercar explicacions que verifiquin la necessitat d'utilitzar factors de resistència de difusió artificialment augmentats, es calcula el camp de velocitat a tot el domini. Es realitza un tractament de medi porós en la zona del gebre, i la temperatura i densitat del vapor transportat s'utilitzen per definir l'estat termofísic de cada cel·la, que pot desencadenar un canvi de fase. El mètode es prova amb un cas d'estudi d'un canal de vent amb la paret inferior refredada de forma no homogènia. S'estudia la influència de tenir en compte la convecció, així com els factors de resistència augmentats dins de la capa de gel. Els dos darrers capítols contenen comentaris finals, així com idees sobre com es podria continuar el treball realitzat.

Subjects

004 - Computer science and technology. Computing. Data processing; 531/534 - Mechanics; 621 - Mechanical engineering in general. Nuclear technology. Electrical engineering. Machinery

Knowledge Area

Àrees temàtiques de la UPC::Física

Documents

TEBC1de1.pdf

23.46Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

This item appears in the following Collection(s)