INFAP   20938
INSTITUTO DE FISICA APLICADA "DR. JORGE ANDRES ZGRABLICH"
Unidad Ejecutora - UE
congresos y reuniones científicas
Título:
Método de Monte Carlo aplicado al fenómeno de resuspensión de partículas
Autor/es:
BENITO, J.G.; UÑAC, R.O.; IPPOLITO, I.; VIDALES, A M
Lugar:
Merlo, San Luis
Reunión:
Congreso; 100 REUNION DE LA A.F.A; 2015
Institución organizadora:
Asociación de Física Argentina
Resumen:
La resuspensión de partículas corresponde al proceso en el cu´al partículas ya depositadas en una superficieson ?despegadas?de la misma. Este fenómeno se encuentra presente en numerosas situaciones tanto dentro de la industria como en el cuidado del medio ambiente. Por ejemplo, la necesidad de tener superficies perfectamente limpias en la micro y nano-tecnología, la contaminación ambiental por resuspensión de partículas radioactivasluego de un accidente nuclear, la polución ambiental producida en las explotaciones mineras, entre muchos otros.En este trabajo se presenta un modelo de simulación basado en el método de Monte Carlo para describir la resuspensión de partículas que se encuentran sobre una superficie horizontal y lisa, por acción de un flujo de aire turbulento. La probabilidad de resuspensión es evaluada a partir el balance entre los momentos de las fuerzasde adhesión entre las partículas y la superficie, y las fuerzas aerodinámicas de un flujo de aire que tratan de despegarlas de dicha superficie. Las fuerzas de adhesión responden a una distribución log-normal de intensidades, mientras que las fuerzas debidas a la turbulencia pertenecen a una distribución gaussiana.Se realiza un análisis detallado de la influencia de cada uno de los parámetros del modelo en los resultados para el flujo de partículas resuspendidas en función del tiempo. Además, se comparan los resultados obtenidos a partir del modelo con diferentes resultados experimentales previos. Se encuentra que este modelo posee una gran capacidad, a pesar de su simpleza, de describir el comportamiento observado del flujo de partículas resuspendidas en función de la velocidad del fluido. Finalmente, se discuten las ventajas que éste presenta al complementar los modelos ya existentes mediante la incorporación de la naturaleza estocástica del proceso de resuspensión.