Proposta de redução de discrepâncias das simulações numéricas com o código computacional RELAP5 nos fenômenos de circulação natural
| Ano de defesa: | 2025 |
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| Tipo de documento: | Tese |
| Tipo de acesso: | Acesso aberto |
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Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
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| Link de acesso: | https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85133/tde-10102025-123611/ |
Resumo: | O fenômeno de circulação natural tem participação importante em diversos sistemas de engenharia como por exemplo os termossifões dos sistemas de extração de energia geotérmica e dos aquecedores solares. Em novos projetos de reatores, a circulação natural é considerada para sistemas de resfriamento de emergência de reatores avançados até mesmo para funcionamento do circuito primário de refrigeração. Nesse aspecto, compreender e prever o comportamento da circulação natural é essencial para garantir a operação segura e eficiente desses sistemas. Os códigos termo-hidráulicos, que são ferramentas de simulação numérica, são amplamente empregados para modelar e prever a complexa dinâmica de fluidos envolvida na circulação natural. No entanto, limitações e simplificações dos modelos implementados nos códigos podem afetar significativamente a precisão e a confiabilidade de suas previsões. Este trabalho tem como objetivo investigar a influência destas limitações nas discrepâncias entre os resultados de cálculos realizados pelo código termo-hidráulicos RELAP5 e dados experimentais obtidos na BCN e propor recursos de modelagem que melhorem a concordância cálculo-experimento. |
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Proposta de redução de discrepâncias das simulações numéricas com o código computacional RELAP5 nos fenômenos de circulação naturalProposal to reduce discrepancies of numerical simulations with the RELAP5 computational code in the natural circulation phenomenaaccident analysisanálise de acidentescirculação naturalnatural circulationRELAP5RELAP5termo-hidráulicathermal-hydraulicsO fenômeno de circulação natural tem participação importante em diversos sistemas de engenharia como por exemplo os termossifões dos sistemas de extração de energia geotérmica e dos aquecedores solares. Em novos projetos de reatores, a circulação natural é considerada para sistemas de resfriamento de emergência de reatores avançados até mesmo para funcionamento do circuito primário de refrigeração. Nesse aspecto, compreender e prever o comportamento da circulação natural é essencial para garantir a operação segura e eficiente desses sistemas. Os códigos termo-hidráulicos, que são ferramentas de simulação numérica, são amplamente empregados para modelar e prever a complexa dinâmica de fluidos envolvida na circulação natural. No entanto, limitações e simplificações dos modelos implementados nos códigos podem afetar significativamente a precisão e a confiabilidade de suas previsões. Este trabalho tem como objetivo investigar a influência destas limitações nas discrepâncias entre os resultados de cálculos realizados pelo código termo-hidráulicos RELAP5 e dados experimentais obtidos na BCN e propor recursos de modelagem que melhorem a concordância cálculo-experimento.The natural circulation phenomenon has an important participation in several engineering systems, such as the thermosiphons of geothermal energy extraction systems and solar heaters. In new reactor designs, natural circulation is considered for emergency cooling systems of advanced reactors, and even for primary cooling circuit operation. In this regard, understanding and predicting the behavior of natural circulation is essential to ensure the safe and efficient operation of these systems. Thermohydraulic codes, which are numerical simulation tools, are widely employed to model and predict the complex fluid dynamics involved in natural circulation. However, limitations and simplifications of the models implemented in the codes can affect the accuracy and reliability of their predictions. This work aims to investigate the influence of these limitations on the discrepancies between the results of calculations performed by the thermohydraulic code RELAP5 and experimental data obtained at BCN and to propose modeling resources that improve the calculation-experiment agreement.Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USPAndrade, Delvonei Alves deBelchior Junior, Antonio2025-04-22info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisapplication/pdfhttps://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85133/tde-10102025-123611/reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USPinstname:Universidade de São Paulo (USP)instacron:USPLiberar o conteúdo para acesso público.info:eu-repo/semantics/openAccesspor2025-10-14T16:23:02Zoai:teses.usp.br:tde-10102025-123611Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttp://www.teses.usp.br/PUBhttp://www.teses.usp.br/cgi-bin/mtd2br.plvirginia@if.usp.br|| atendimento@aguia.usp.br||virginia@if.usp.bropendoar:27212025-10-14T16:23:02Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP - Universidade de São Paulo (USP)false |
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O fenômeno de circulação natural tem participação importante em diversos sistemas de engenharia como por exemplo os termossifões dos sistemas de extração de energia geotérmica e dos aquecedores solares. Em novos projetos de reatores, a circulação natural é considerada para sistemas de resfriamento de emergência de reatores avançados até mesmo para funcionamento do circuito primário de refrigeração. Nesse aspecto, compreender e prever o comportamento da circulação natural é essencial para garantir a operação segura e eficiente desses sistemas. Os códigos termo-hidráulicos, que são ferramentas de simulação numérica, são amplamente empregados para modelar e prever a complexa dinâmica de fluidos envolvida na circulação natural. No entanto, limitações e simplificações dos modelos implementados nos códigos podem afetar significativamente a precisão e a confiabilidade de suas previsões. Este trabalho tem como objetivo investigar a influência destas limitações nas discrepâncias entre os resultados de cálculos realizados pelo código termo-hidráulicos RELAP5 e dados experimentais obtidos na BCN e propor recursos de modelagem que melhorem a concordância cálculo-experimento. |
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