Josep M a Gastó y Jordi Grifoll Departament d’Enginyeria Química Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química Universidad Rovira i Virgili (Tarragona)

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
Tema 2: Modelado de sistemas físicos.
Advertisements

Fisica en las Ciencias Forestales Formulario
LECCIÓN 4 MECANISMOS DE DISPERSIÓN DE LOS PORTADORES
Rasgos Característicos de la capa límite planetaria
COORDENAS CILINDRICAS
ING Roxsana Romero A Convección.
Tema 2. Transferencia de materia por difusión
DUCTOS TEXTILES MR.
Programa de Física II para Enfermería General con Bachillerato
MODELOS DE ATMÓSFERA Física Ambiental * PLANETA SIN ATMÓSFERA
Prof. Lic. Fernando Pesce
ENERGIA ELECTROMAGNÉTICA EN TELEDETECCIÓN
Ecuaciones de variación para sistemas de varios componentes
Balance de energía en la superficie terrestre
TRANSMISION DEL CALOR JAVIER DE LUCAS.
ESTUDIO Y COMPRENSIÓN DE LA NATURALEZA
Equilibrio de fase: líquido - vapor para mezclas binarias.
Universidad de Los Andes Postgrado de Ingeniería Química Venezuela
Profesora Mónica Vera Informática Educativa
UNIDAD: HIDROSTÁTICA Hidrostática.
MODELACIÓN DE LA COMBUSTIÓN DE GASES COMBUSTIBLES Tesis de Grado M aestría en S istemas E nergéticos Director F ARID C HEJNE J ANNA PhD I ngeniero M ecánico.
Unidad IV: Fase líquida del suelo
Unidad IV: Fase líquida del suelo
EL CALOR Y SUS PROPIEDADES
Tema 6: Modelado de sistemas distribuidos
TEMA I. EL PROCESO DE LA CONDUCCIÓN DEL CALOR
Clase 1. Fundamentos de la teoria de la radiacion
PERMEABILIDAD INTRÍNSECA
TEMPERATURA La temperatura es una magnitud referida a las nociones comunes de caliente o frío. Por lo general, un objeto más "caliente" tendrá una temperatura.
INTRODUCCIÓN A LA CONVECCIÓN
Equilibrio Químico: el contexto. Conocimientos previos: Estado de equilibrio de un sistema, funciones de estado. Gas ideal y gases reales. Solución.
ELEMENTOS DEL TIEMPO. Son: Radiación solar Temperatura Presión atmosférica Viento Humedad Nubes Precipitación.
TRANSFERENCIA DE MASA.
Relaciones de organismos con el agua
DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE VOLUMÉTRICO GLOBAL DE TRANSFERENCIA DE MATERIA KLaV Absorción Es una operación de separación basada en la transferencia de.
Universidad Central de Venezuela Facultad de Agronomía Fisiología Vegetal Prof. María Ferrarotto Semestre II-2009 Mayo, 2010.
OPERACIONES DE SEPARACIÓN MECÁNICA
Análisis de Exergía Alejandra Álvarez del Castillo
Flujo en la Zona no saturada
Dinámica de Interfases en Fenómenos de Fusión, Conversión y Refino de Cobre Carlos Conca Rosende Departamento de Ingeniería Matemática & Centro de Modelamiento.
HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA
Cristina Samudio Fossati
4º CURSO DE ARQUITECTURA
LITOSFERA En los sólidos el transporte de calor, se da solo por conducción molecular. No hay convección, turbulencia ni radiación como mecanismos eficientes.
ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO TÉRMICO DE UNA CONSTRUCCIÓN PARA ENSAYOS AL AIRE LIBRE PFG JULIO 2011 MARÍA DOLORES MARTÍNEZ BERNAL JAVIER SANTAMARÍA GOMIS.
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales Ministerio del Medio Ambiente SINA Convenio DAMA – IDEAM No. 183/2001 ESTABILIDAD ATMOSFERICA.
CARACTERIZACIÓN TÉRMICA DE UN EDIFICIO HISTÓRICO CON MUSEO Y CLAUSTRO GRADO DE INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN ALUMNAS: NORMA GARCÍA TORMO INMACULADA PÉREZ RUBIO.
Experimentos de sensibilidad
Jacqueline Concha Olmos
CAPÍTULO 6: Infiltración
La atmósfera: Recursos relacionados con la atmósfera
El aire húmedo Contiene vapor de agua presente en la atmósfera siendo esta cantidad de vapor de agua que puede absorber el aire depende de su temperatura.
Profesor: Ariel Cuevas Villalobos
FORMULA DE LA CONTINUIDAD
Efecto invernadero.
INTERACCIÓN MATERIA-ENERGÍA: CALOR
BALANCE DE MATERIA Y ENERGIA
TEMA 6. ENERGÍA TÉRMICA Y CALOR
Evaporación Proceso físico por el cual el agua cambia de estado líquido a gaseoso, pasando directamente a la atmósfera en forma de vapor. El calor absorbido.
Facultad de Planeación Urbana y Regional ACADEMIADERECRSOSNATURALESYMEDIOAMBIENTEACADEMIADERECRSOSNATURALESYMEDIOAMBIENTE UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO.
Los estados de la materia
Teoría de Flujo Subterráneo Capítulo 8 Contaminación del Agua Subterránea Alberto Rosas Medina Semestre Posgrado en Ciencias de la Tierra.
Nombres : Sebastián Flores Pablo Rivera Alejandro Fernández Catalina Romero Curso : 6 básico A Profesora : Carolina González Asignatura : Cs. Naturales.
TEMA 5: TERMOQUÍMICA QUÍMICA IB.
Francisco J. Valdés-Parada y Juan R. Varela 1.  Introducción  Objetivos  Metodología  Casos de estudio  Conclusiones 2.
1 Master en Ciencias del Clima Introducción 3.2 Radiación emitida por el Sol 3.3 Radiación incidente y reflejada 3.4 Efecto invernadero 3.5 Efectos.
Copyright © 2010 Pearson Education, Inc. Resumen Calor y Temperatura.
MAESTRIA EN GEOFISICA ELIANA LIZETH GUTIERREZ RINCON ABRIL 2016.
Procesos de Combustión
ORGANIZACIÓN DE LA CLASE
Transcripción de la presentación:

Josep M a Gastó y Jordi Grifoll Departament d’Enginyeria Química Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química Universidad Rovira i Virgili (Tarragona) Modelización y análisis del transporte no isotérmico de compuestos orgánicos

Simulación del transporte de solutos FLUJOS Y CONCENTRACIONES Simulación del movimiento de agua Descripción del suelo Condiciones de contorno Simulación del movimiento de solutos Propiedades del CO Condiciones de contorno

Temperatura constante y homogénea como hipótesis habitual FLUJOS Y CONCENTRACIONES Simulación del movimiento de agua Descripción del suelo Condiciones de contorno Simulación del movimiento de solutos Propiedades del CO Condiciones de contorno Evolución de los perfiles de temperatura

Objetivos del trabajo Elaboración de un modelo matemático del transporte no isotérmico de agua cerca de la superficie, implementar una solución numérica del mismo y analizar los efectos de los mecanismos considerados. Elaboración de un modelo matemático del transporte no isotérmico de compuestos orgánicos incorporando el movimiento del agua, implementar una solución numérica y comparar los resultados respecto a la simulación bajo condiciones isotermas.

ECUACIONES BÁSICAS. TRANSPORTE AGUA Balance de conservación del agua en fase líquida Balance de conservación de la materia en fase gaseosa Balance de conservación del vapor en fase gaseosa Flujo interfásico del L al G Flujo dispersivo y difusivo

Cálculo de flujos Ley de Darcy generalizada Dispersión hidráulica Para flujo sólo en la dirección vertical

Dispersividad longitudinal La dispersividad longitudinal en la zona no saturada varia típicamente entre 5 y 20 cm [Jury et al., 1991]. A saturación, se ha tomado el valor experimental reportado por Biggar y Nielsen (1976) de  LS = 7.8 cm

TORTUOSIDAD A falta de medidas específicas, la tortuosidad puede estimarse mediante el denominado segundo modelo de Millington y Quirk, según prueban Jin y Jury (1996) en su recopilación de datos de laboratorio y de acuerdo con los datos de campo de Lahvis et al. (1999) que aquí se presentan. g g g g

ECUACIONES BÁSICAS. TRANSPORTE ENERGIA Hipótesis: equilibrio térmico local Mecanismos considerados Conducción Dispersión del vapor de agua Convección en la fase gaseosa Convección en la fase líquida

CONDICIONES DE CONTORNO TRANSPORTE AGUA Rugosidad superficie Velocidad del viento Coeficiente de difusión Relación de lord Kelvin

CONDICIONES DE CONTORNO TRANSPORTE ENERGIA ENERGIA Intensidad de radiación en la superficie de la atmósfera Inclinación del sol latitud geográfica hora del día Dispersión Absorción Emisión de fondo Vapor de agua Nubes Radiación reflejada Emisión Convección

DISCRETIZACIÓN Principios de conservación aplicados a volúmenes de control Velocidad de acumulación = flujos de entrada - flujos de salida Diferencias finitas para el cálculo de flujos 1 2

Resolución Numérica GAS VAP CO SM C Para el paso de t a t +  t ENERGIA Tª MATERIA LIQ PlPl Supuestos (t-  t)

Experimentos de campo descritos en la bibliografía Procedimiento:  Irrigar el suelo.  Seguir la evolución del contenido en agua, por gravimetría, y de la temperatura a diferentes profundidades.  Seguir la evolución de la evaporación mediante lisímetros. Jackson, R.D. (1973) Diurnal changes of soil water content during drying Rose, C.W. (1968) Water transport in soil with a daily temperature wave Suelo franco (Adelanto) 10 cm de irrigación inicial Suelo franco arenoso 30 cm de irrigación inicial

Contrastación con experimentos de campo (i)

Contrastación con experimentos de campo (ii) equivocat

Contrastación con experimentos de campo (iii)

Contrastación con experimentos de campo (iv)

Contrastación con experimentos de campo (v)

Procesos que rigen el transporte de agua en suelos secos (i) Profundidad Temperatura Contenido en agua Presión parcial del vapor de agua

i i+1 i-1 Procesos que rigen el transporte de agua en suelos secos (ii) El punto de máxima presión parcial del vapor de agua delimita una zona donde el transporte es mayoritariamente en fase líquida de otra en que el transporte en fase vapor es significativo. Los mecanismos de difusión y dispersión en fase gaseosa controlan este transporte.

TRANSPORTE SOLUTOS Mecanismos considerados  dispersión hidrodinámica en las fases fluidas,  convección en las fases fluidas,  reparto entre fases de acuerdo con los coeficientes de distribución.

Simulaciones realizadas Concentración en la matriz porosa 0 1 profundidad 10 cm 2 escenarios Suelo seco (final del experimento de Jackson) Suelo húmedo (inicio del experimento de Jackson) 2 compuestos Benceno (volátil) Lindano (poco volátil) 2 hipótesis Sistema isotérmico Sistema no isotérmico

Volatilización del benceno

Volatilización del lindano

CONCLUSIONES Se ha elaborado un modelo de transporte de agua, energía y compuestos orgánicos, válido para la zona no saturada del suelo, y se ha implementado un algoritmo para su resolución. Se han contrastado favorablemente las simulaciones del proceso de secado cerca de la superficie. Los flujos de volatilización son más sensibles a las variaciones de temperatura en compuestos con poca tendencia a la volatilización. Para compuesto poco volátiles y en caso de suelos secos, la amplitud de las oscilaciones diarias de los flujos puede superar un orden de magnitud.

Condición contorno energía I s (intensidad onda corta corregida por el albedo) I L (intensidad onda larga emitida vapor agua) I LS (intensidad onda larga emitida por el suelo) I CONV (flujo convectivo desde el suelo) I IN (flujo hacia el interior del suelo)

Condición contorno energía Efecto de las nubes Albedo Factor de turbidez Masa óptica del aire Dispersión molecular Ángulo de incidencia

Conductividad térmica efectiva Propuesta de Campbell (1994) W/(m K) es la densidad aparente. es la fracción de arcilla

Relaciones hidráulicas Suelo utilizado por Rose (1968)

Relaciones hidráulicas Suelo utilizado por Jackson (1973)