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Lattice boltzmann method applied to multiphase flows and preferential paths in porous media

dc.contributor.advisorTavares, Frederico Wanderley
dc.contributor.advisorCo1Constantino, Pedro Henrique Davi
dc.contributor.advisorCo1Latteshttp://lattes.cnpq.br/8472114783713602pt_BR
dc.contributor.advisorLatteshttp://lattes.cnpq.br/7493008178841307pt_BR
dc.contributor.referee1Franco, Luís Fernando Mercier
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/1624206548318855pt_BR
dc.contributor.referee2Ferreira, Gabriel Gonçalves da Silva
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/7084029375140747pt_BR
dc.creatorLourenço, Ramon Gomes de Castro
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/6555434651922997pt_BR
dc.date.accessioned2025-06-03T15:00:26Z
dc.date.available2026-05-16T03:08:54Z
dc.date.issued2021-04
dc.description.abstractThe Lattice Boltzmann Method (LBM) has been increasingly adopted in Chemical Engineering. Although popular and easy to implement, the Shan-Chen pseudopotential model suffers from many limitations regarding thermodynamic consistency, the formation of spurious currents, and others. Several alternative models that mitigate these effects are found in the literature. Through algebraic manipulations, we propose a unified model from which these multiphase interaction forces can be recovered. Isothermal phase transition simulations of single-component stationary and oscillating droplets validate the model numerically and reinforce that the multiphase forces are essentially interchangeable. The multiphase parameters are selected based on the vapor densities at low temperatures in the Maxwell coexistence curve, where there is a narrow range of optimal values. Writing them as functions of the reduced temperature enhances the thermodynamic consistency without losing stability or increasing spurious velocities. The validity of a preferential path predictor in a non-Darcy regime is also verified, and the results are confronted with the simulated preferred paths. LBM successfully recovers the Forchheimer equation. Although the model reasonably predicts the preferred paths, the inertial contributions in the Forchheimer regime make the porous pattern, grain shape, and path deflections disturb those predictions.pt_BR
dc.description.resumoO Método Lattice Boltzmann (LBM) tem sido crescentemente adotado na Engenharia Química. Embora popular e fácil de implementar, o modelo pseudopotencial de Shan-Chen possui limitações como inconsistência termodinâmica, geração de velocidades espúrias, dentre outras. Vários modelos alternativos que corrigem essas limitações são encontrados na literatura. Neste trabalho, por meio de manipulações algébricas, propomos um modelo unificado a partir do qual diferentes forças de interação multifásicas podem ser recuperadas. Simulações isotérmicas e monocomponentes de transição de fase de gotas estacionária e oscilante validam o modelo numericamente como também reforçam que as forças de interação são essencialmente equivalentes. Os parâmetros multifásicos são ajustados com base nas densidades da fase vapor na região de baixa temperatura da curva de coexistência de Maxwell. A consistência termodinâmica é melhorada ao escrever os parâmetros como funções da temperatura reduzida, sem perda de estabilidade numérica ou aumento das velocidades espúrias. A validade de um modelo preditor de caminho preferencial para um regime não Darcyano é verificada e seus resultados são confrontados com os das simulações. LBM recupera com sucesso a equação de Forchheimer. Embora o modelo preveja razoavelmente os caminhos preferidos, as contribuições inerciais no regime de Forchheimer fazem o padrão poroso, a forma do grão e as deflexões do caminho perturbarem essas previsões.pt_BR
dc.embargo.termsabertopt_BR
dc.identifier.citationLOURENÇO, Ramon Gomes de Castro. Lattice boltzmann method applied to multiphase flows and preferential paths in porous media. 2021. 157 f. Dissertação (Mestrado) - Programa de Engenharia Química, COPPE, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2021.pt_BR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11422/25997
dc.languageengpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal do Rio de Janeiropt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentInstituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenhariapt_BR
dc.publisher.initialsUFRJpt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Engenharia Químicapt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectModelagem em mesoescalapt_BR
dc.subjectModelo pseudopotencialpt_BR
dc.subjectEscala de porospt_BR
dc.subjectFluxo preferencialpt_BR
dc.subjectDinâmica de gotículaspt_BR
dc.subjectPseudopotential modelingpt_BR
dc.subjectMesoscale modelingpt_BR
dc.subjectDroplet dynamicspt_BR
dc.subjectPore scalept_BR
dc.subjectPreferential flowpt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA::PROCESSOS INDUSTRIAIS DE ENGENHARIA QUIMICA::PROCESSOS INORGANICOSpt_BR
dc.titleLattice boltzmann method applied to multiphase flows and preferential paths in porous mediapt_BR
dc.typeDissertaçãopt_BR

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