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Numerical study of the heat transfer in wound woven wire matrix of a Stirling regenerator.pdf (4.284Mb)
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Título
Numerical study of the heat transfer in wound woven wire matrix of a Stirling regenerator
Autor-a
Barrutia-Sarasua, Haritz
Esnaola, Jon Ander
Tutar, Mustafa
Autor-a (de otra institución)
Costa Pereira, Sol Carolina
Grupo de investigación
Mecánica de fluidos
Diseño y mecánica estructural
Otras instituciones
Ikerbasque
Centro Stirling S. Coop.
Versión
Postprint
Derechos
© 2013 Elsevier
Acceso
Acceso abierto
URI
https://hdl.handle.net/20.500.11984/5673
Versión del editor
https://doi.org/10.1016/j.enconman.2013.11.055
Publicado en
Energy Conversion and Management  Vol. 79. Pp. 255–264. March, 2014
Primera página
255
Última página
264
Editor
Elsevier
Palabras clave
Stirling engine
Heat transfer
Nusselt number
Porosity ... [+]
Stirling engine
Heat transfer
Nusselt number
Porosity
CFD [-]
Resumen
Nusselt number correlation equations are numerically derived by characterizing the heat transfer phenomena through porous medium of both stacked and wound woven wire matrices of a Stirling engine rege ... [+]
Nusselt number correlation equations are numerically derived by characterizing the heat transfer phenomena through porous medium of both stacked and wound woven wire matrices of a Stirling engine regenerator over a specified range of Reynolds number, diameter and porosity. A finite volume method (FVM) based numerical approach is proposed and validated against well known experimentally obtained empirical correlations for a random stacking woven wire matrix, the most widely used due to fabrication issues, for Reynolds number up to 400. The results show that the numerically derived correlation equation corresponds well with the experimentally obtained correlations with less than 6% deviation with the exception of low Reynolds numbers. Once the numerical approach is validated, the study is further extended to characterize the heat transfer in a wound woven wire matrix model for a diameter range from 0.08 to 0.11 mm and a porosity range from 0.60 to 0.68 within the same Reynolds number range. Thus, the new correlation equations are numerically derived for different flow configurations of the Stirling engine regenerator. It is believed that the developed correlations can be applied with confidence as a cost effective solution to characterize and hence to optimize stacked and wound woven wire Stirling regenerator in the above specified ranges. [-]
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