| dc.contributor |
Universidade Federal de Santa Catarina. |
pt_BR |
| dc.contributor.advisor |
Mortean, Marcus Vinicius Volponi |
|
| dc.contributor.author |
Martinez, Lorenzo Klock |
|
| dc.date.accessioned |
2026-07-15T19:32:18Z |
|
| dc.date.available |
2026-07-15T19:32:18Z |
|
| dc.date.issued |
2026-06-25 |
|
| dc.identifier.uri |
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/274336 |
|
| dc.description |
TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina, Campus Joinville, Engenharia Automotiva. |
pt_BR |
| dc.description.abstract |
A crescente eletrificação dos sistemas de transporte e armazenamento estacionário
de energia tem intensificado a demanda por sistemas eficientes de gerenciamento
térmico de baterias (BTMS), capazes de manter as células de íon-lítio dentro de
temperaturas seguras de operação. Trocadores de calor compactos são comumente
empregados para essa finalidade, entretanto, ainda existem poucos estudos
experimentais abordando o uso de tecnologias de impressão 3D para a fabricação de
BTMS, especialmente utilizando processos de fotopolimerização em cuba de baixo
custo e materiais poliméricos. Este estudo investiga experimental e analiticamente o
desempenho termo-hidráulico de resfriadores de baterias poliméricos fabricados por
manufatura aditiva utilizando tecnologia LCD de fotopolimerização em cuba. Duas
geometrias foram desenvolvidas para células cilíndricas 18650: uma configuração oca
em escoamento cruzado e uma estrutura TPMS (Triply Periodic Minimal Surface) do
tipo gyroid, projetada para intensificar a transferência de calor por convecção. Antes
da fabricação dos protótipos, foi avaliada a influência do tempo de exposição e da
pós-cura na resistência à tração de quatro resinas fotopoliméricas comerciais, visando
garantir a integridade estrutural das peças. Os testes experimentais foram realizados
utilizando ar como fluido de resfriamento, sob vazões mássicas variando de 0,015 a
0,030 kg/s e potências de aquecimento entre 35 W e 55 W por simulador de célula.
Um modelo analítico discretizado, baseado em bancos de tubos em escoamento
cruzado e teoria de aletas, foi desenvolvido e validado com os dados experimentais,
sendo capaz de prever a temperatura de saída do ar e a temperatura superficial com
desvios máximos de 6% e 8%, respectivamente. Os resultados indicam que, apesar
do aumento da área de transferência de calor, a configuração TPMS levou a
temperaturas mais elevadas nas células devido à baixa condutividade térmica do
polímero (0,178 W/m·K), o que aumentou a resistência térmica e reduziu a eficiência
global das aletas. Observou-se que, para os protótipos fabricados em resina, o modelo
oco apresentou desempenho térmico superior ao TPMS em razão da resistência
térmica imposta pelo material polimérico. Entretanto, empregando o modelo teórico
desenvolvido, e substituindo o material por alumínio, pode-se constatar uma melhora
significativa no desempenho térmico, com reduções superiores a 20 °C em alguns
casos quando comparadas ao ABS. Nessas condições, os resfriadores TPMS
passaram a apresentar desempenho superior ao modelo oco, evidenciando o
potencial dessas geometrias quando associadas a materiais de elevada condutividade
térmica. |
pt_BR |
| dc.description.abstract |
The increasing electrification of transport and stationary energy storage systems has
intensified the demand for efficient battery thermal management systems (BTMS)
capable of maintaining lithium-ion cells within safe operating temperatures. Compact
heat exchangers are commonly employed for this purpose; however, there are still few
experimental studies addressing the use of 3D printing technologies for BTMS
manufacturing, especially using low-cost vat photopolymerization processes and
polymeric materials. This study investigates, both experimentally and analytically, the
thermo-hydraulic performance of polymeric battery coolers manufactured by additive
manufacturing using LCD vat photopolymerization technology. Two geometries were
developed for 18650 cylindrical cells: a hollow cross-flow configuration and a Triply
Periodic Minimal Surface (TPMS) gyroid structure, designed to enhance convective
heat transfer. Prior to prototype fabrication, the influence of exposure time and post
curing on the tensile strength of four commercial photopolymer resins was evaluated
to ensure structural integrity. Experimental tests were conducted using air as the
cooling fluid, under mass flow rates ranging from 0.015 to 0.030 kg/s and heating
powers between 35 W and 55 W per cell simulator. A discretized analytical model,
based on cross-flow tube banks and fin theory, was developed and validated with
experimental data, proving capable of predicting outlet air temperature and surface
temperature with maximum deviations of 6% and 8%, respectively. The results indicate
that, despite the increased heat transfer area, the TPMS configuration led to higher
cell temperatures due to the polymer's low thermal conductivity (0.178 W/m·K), which
increased thermal resistance and reduced overall fin efficiency. It was observed that,
for the resin-based prototypes, the hollow model exhibited superior thermal
performance compared to the TPMS due to the thermal resistance imposed by the
polymeric material. However, by employing the developed theoretical model and
replacing the material with aluminum, a significant improvement in thermal
performance was observed, with reductions exceeding 20 °C in some cases compared
to ABS. Under these conditions, the TPMS coolers exhibited superior performance to
the hollow model, highlighting the potential of these geometries when associated with
high thermal conductivity materials. |
pt_BR |
| dc.format.extent |
79 |
pt_BR |
| dc.language.iso |
por |
pt_BR |
| dc.publisher |
Joinville, SC. |
pt_BR |
| dc.rights |
Open Access. |
en |
| dc.subject |
Sistema de Gerenciamento Térmico de Baterias (BTMS) |
pt_BR |
| dc.subject |
Tecnologia LCD |
pt_BR |
| dc.subject |
Estruturas TPMS |
pt_BR |
| dc.subject |
Manufatura Aditiva |
pt_BR |
| dc.title |
PROTOTIPAGEM E MODELAGEM DE RESFRIADORES PARA VEÍCULOS ELÉTRICOS |
pt_BR |
| dc.type |
TCCgrad |
pt_BR |