Rede de Saberes, Edição 2025

655 XXXII MOSTRA UNISINOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA De 29/09/2025 a 03/10/2025 Unisinos São Leopoldo e Porto Alegre Engenharias - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica Autor(a): Eduarda Ferreira Franceschini Coautor(es): Modalidade de Bolsa: PIBIC-CNPq Orientador(a): Jacqueline Biancon Copetti INFLUÊNCIA DA GEOMETRIA DE ESPUMAS METÁLICAS NA EFICIÊNCIA TÉRMICA DE BIOPCM EM RESERVATÓRIO INCLINADO A crescente demanda por fontes renováveis de energia, aliada à sua intermitência natural, intensificou a necessidade de sistemas eficientes de armazenamento energético. Dentre as alternativas disponíveis, o armazenamento térmico por calor latente destaca-se por sua elevada densidade energética e temperatura constante durante o processo de troca térmica. Os Materiais de Mudança de Fase (PCMs) têm se mostrado eficazes nessa aplicação, e os bioPCMs — derivados de fontes naturais e renováveis — representam uma solução ambientalmente responsável, contribuindo para a redução de emissões de gases de efeito estufa. Entretanto, os bioPCMs apresentam baixa condutividade térmica, o que limita seu desempenho em sistemas práticos. Para superar esse desafio, diversas metodologias de intensificação térmica têm sido estudadas, dentre as quais o uso de espumas metálicas se destaca por sua alta condutividade e ampla área de contato com o PCM. Este projeto investiga experimentalmente o processo de fusão da cera de palma — um bioPCM — em um reservatório de geometria retangular inclinado a 30° em relação ao plano horizontal, fator decisivo que influencia a distribuição térmica e o regime de troca de calor durante o processo. A metodologia experimental envolve um sistema térmico com aquecimento via placa de cobre acoplada a um resistor elétrico, sensores de temperatura distribuídos em diferentes pontos do reservatório, isolamento térmico com placas de isopor e monitoramento contínuo via sistema de aquisição de dados. O reservatório inclinado gera uma assimetria na distribuição térmica e na formação das frentes de fusão, permitindo observar com maior precisão o efeito da geometria da espuma metálica sobre os mecanismos de condução e convecção. A análise da fração líqui-

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