La eficiencia del sistema está relacionada con la forma cúbica de la superficie. El intercambiador de calor aspira agua a través
intercambiador de calor impreso en 3D
La tomografía computarizada de rayos X confirmó que el intercambiador de calor no tiene defectos.
Al pasar agua a través del dispositivo, los investigadores pudieron demostrar cambios en la temperatura del líquido que fluía a través de él de 10 a 20ºC. El caudal osciló entre 100 y 270 mm/min.
Los resultados experimentales muestranAumento del 55 % en la eficiencia del intercambiador de calor en comparación con el intercambiador de calor de contraflujo termodinámicamente equivalente y más eficiente. Al mismo tiempo, el prototipo tiene solo una décima parte del tamaño de un dispositivo convencional.
Estructura del intercambiador de calor
El desarrollo fue realizado por un equipo internacional de científicos dirigido por el Dr. Shanmugam Kumar de la Universidad de Glasgow.
“La posibilidad de desarrollar más pequeños, ligeros yLos intercambiadores de calor eficientes pueden ayudarnos a desarrollar sistemas de refrigeración que requieran menos energía, por ejemplo, o motores de alto rendimiento que puedan enfriarse de manera más eficiente. Estamos interesados en un mayor desarrollo de esta tecnología a través de futuras investigaciones”, dicen los científicos.
“Llevamos varios años trabajando para encontrar nuevosaplicaciones para este tipo de rejillas impresas en 3D microarquitectónicas. Ya hemos demostrado cómo se pueden usar para aplicaciones como baterías reciclables de alto rendimiento y el desarrollo de futuros dispositivos médicos inteligentes, como prótesis y aparatos ortopédicos”, dijo el Dr. Kumar. "Este último trabajo muestra que podemos usar estas arquitecturas de matriz giroide para crear un material con una relación de área de superficie a volumen sorprendentemente alta que es muy amigable con la transferencia de calor".
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