UFABC-professores-CECS

André Damiani Rocha

Possui graduação em Engenharia de Controle e Automação, mestrado em Engenharia Mecânica e doutorado em Engenharia de Petróleo pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). É Professor Adjunto na Universidade Federal do ABC (UFABC), vinculado ao Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas, e Docente Permanente do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica (UFABC). Desenvolve atividades de pesquisa nas áreas de Mecânica dos Fluidos e Transferência de Calor, com ênfase em Produção de Óleo e Gás. Atua em modelagem e simulação numérica (CFD) de escoamentos complexos, com destaque para escoamentos com giro (vortex/swirling flows) e fenômenos associados, bem como modelagem multifásica aplicada a processos e equipamentos de separação. Seus principais temas incluem separadores de fases (submarinos e compactos), separação induzida por giro e desenvolvimento/avaliação de modelos e metodologias de simulação para suporte ao projeto e otimização. (Texto informado pelo autor)

  • http://lattes.cnpq.br/1275115937571239 (25/03/2026)
  • Rótulo/Grupo: CECS
  • Bolsa CNPq:
  • Período de análise: 2015-HOJE
  • Endereço: Universidade Federal do ABC, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas. Rua Santa Adélia Vila São Pedro 09210170 - Santo André, SP - Brasil Telefone: (11) 49967996 URL da Homepage: http://cecs.ufabc.edu.br/
  • Grande área: Engenharias
  • Área: Engenharia Mecânica
  • Citações: Google Acadêmico

Produção bibliográfica

Produção técnica

Produção artística

Orientações em andamento

Supervisões e orientações concluídas

Projetos de pesquisa

Prêmios e títulos

Participação em eventos

Organização de eventos

Lista de colaborações


Produção bibliográfica

Produção técnica

Produção artística

Orientações em andamento

Supervisões e orientações concluídas

Projetos de pesquisa

  • Total de projetos de pesquisa (5)
    1. 2024-Atual. Separação submarina de CO2 e CH4 em dois estágios através de destilador espiral e separador supersônico
      Descrição: O princípio de operação de um separador supersônico de CO2 é baseado no resfriamento do gás natural em um escoamento supersônico rotativo. O regime supersônico é alcançado dentro de um bocal convergente-divergente. Dentro do bocal, o gás atinge velocidades supersônicas e um resfriamento abrupto do gás resulta da conversão de energia interna em energia cinética. Por causa desse resfriamento, os componentes com maior ponto de condensação ou ressublimação mudam sua fase para líquido ou sólido, respectivamente, e, portanto, experimentam um rápido aumento na massa específico.Devido à rotação no escoamento, esses componentes se movem para a parte externa da seção do bocal como efeito da força centrífuga, e podem ser separados da corrente principal mais a jusante.Estes dispositivos funcionam bem para processar gases com altos teores de CO2, e que estejam em pressões elevadas e temperaturas não muito altas, como é o caso das reservas de gás natural do pré-sal. Outras vantagens importantes são a baixa potência de compressão requerida, tamanho compacto, ausência de partes móveis, baixa manutenção e ausência de reações químicas. Além desses, o CO2 na saída está na fase líquida ou sólida, não sendo necessário gastar energia para comprimi-lo para reinjeção em cavernas ou outros reservatórios geológicos de armazenamento.Todavia, o principal problema com esses dispositivos é que eles funcionam bem apenas em condições muito específicas, ou seja, eles não são robustos no que diz respeito à variação dos parâmetros operacionais. O principal objetivo deste projeto de pesquisa é enfrentar esta limitação, projetando um dispositivo ou sistema que seja capaz de lidar com a variação dos parâmetros operacionais, levando à robustez e aumentando a aplicabilidade desta tecnologia. Vislumbramos muitas outras oportunidades de empregar essa tecnologia além da produção de gás offshore, por exemplo, atualização de biogás e outros processos de tratamento de gás.A equipe deste projeto já tem vasta experiência no estudo deste dispositivo, tendo desenvolvido modelos multifísicos de simulação numérica, aplicado técnicas de otimização e construído uma bancada experimental especificamente para realizar testes em modelos reduzidos. Estes desenvolvimentos foram resultados dos projetos ANP já concluídos, 20252-3 Desenvolvimento de Separadores Supersônicos de Gases: Otimização, Simulação Numérica e Ensaios; e 20150-9 Laboratório para Ensaios de Separadores Supersônicos de Gases Infraestrutura. Nesta nova etapa deste esforço, objetiva-se avançar no projeto, modelagem e simulação de um dispositivo controlável, também focando nos aspectos de monitoramento, atuação e sistema de controle. A expectativa é que o produto resultante deste esforço possa ser lançado comercialmente muito pouco tempo depois da conclusão do projeto.Além do separador supersônico, este projeto desenvolverá um outro equipamento de separação - destilador submarino na forma de tubulação espiral. Este equipamento fará uso da água do oceano, que a grandes profundidades está a uma temperatura de 4 C, como sorvedouro térmico para chegar a condições nas quais o CO2 se torna líquido enquanto o CH4 permanece gasoso.Ajustando as vazões no equipamento e utilizando a força da gravidade atuando na tubulação em espiral na vertical, é possível separar os dois componentes. Estudaremos processos de separação em batelada e em regime permanente, analisando o desempenho e robustez de cada um deles.Os dois processos têm pontos em comum, como a liquefação do CO2, mas também algumas características bastante distintas. O objetivo final deste projeto é desenhar um sistema que utilize ambas as tecnologias da forma mais eficiente, e que, combinadas, resultem numa solução de captura de CO2 do gás natural que seja robusta e eficaz
      Situação: Em andamento.
      Natureza: Pesquisa.
      Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (2).
      Integrantes: André Damiani Rocha - Integrante / Bruno Souza Carmo - Coordenador / Reinaldo Marcondes Orselli - Integrante / Victor Gomes Kessuane - Integrante / Denis Fernando Grégorio Junior - Integrante / Giovanni Ballario Righini - Integrante.
      Membro(s): André Damiani Rocha.
    2. 2022-Atual. Estudo da Transferência de Calor em Motores de Bombeio Centrífugo Submerso Submarino (S-BCSS))
      Situação: Em andamento.
      Natureza: Pesquisa.
      Integrantes: André Damiani Rocha - Coordenador / Gustavo Lousado Silva - Integrante.
      Membro(s): André Damiani Rocha.
    3. 2019-Atual. Modelagem de escoamento com giro - dinâmica dos fluidos e transferência de calor
      Descrição: Escoamentos com giro são uma ocorrência comum na natureza e é amplamente adaptado em aplicações de engenharia, como separação dispositivos, trocadores de calor, câmaras de combustão, turbomáquinas, motores de foguetes nucleares e dispositivos de controle de poluição. Os efeitos de fluxos de alta velocidade na dissipação viscosa são bem conhecidos, mas a configuração de fluxo onde o fluido é altamente viscoso, como fluidos de hidrocarbonetos, é mais recente e precisa ser investigado em profundidade. Um dos aspectos essenciais dos óleos pesados é que sua viscosidade impacta diretamente na recuperação, produtividade, separação do reservatório processo e métodos de transporte. Esse projeto propõe um estudo numérico e teórico do escoamento com giro, em tubos, de fluido altamente viscoso. Em dinâmica dos fluidos, o foco será a identificação da quebra de vórtice, típica nesse tipo de aplicação, mas que precisa ser melhor investigada para números de Reynolds baixos. Em transferência de calor, o foco será o efeito do giro sobre a dissipação viscosas e o número de Nusselt
      Situação: Em andamento.
      Natureza: Pesquisa.
      Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Mestrado acadêmico: (2).
      Integrantes: André Damiani Rocha - Coordenador / Rodrigo Cabral - Integrante / Moises Miranda - Integrante / Gustavo Souza Gomes Matos - Integrante.
      Membro(s): André Damiani Rocha.
    4. 2018-Atual. Transferência de calor por convecção natural: experimentos e simulação numérica
      Descrição: A remoção do excesso de calor de sistemas eletrônicos é essencial. Temperaturas elevadas, que excedem as especificações do projeto, podem resultar em falhas catastróficas, como derretimento, vaporização ou mesmo combustão de materiais de embalagem de baixa temperatura. Portanto, a longa vida útil de um componente e o desempenho confiável podem ser alcançados quando a temperatura de operação de um dispositivo é controlada. O resfriamento por convecção natural continua sendo uma das técnicas de controle térmico para sistemas eletrônicos. Este método é um mecanismo passivo e intrinsecamente confiável, possui baixo custo de manutenção e é livre de ruídos, sendo amplamente aplicável em sistemas eletrônicos que utilizam dispositivos de baixo consumo de energia. Esse projeto propõe estudar experimentalmente e numericamente a transferência de calor por convecção natural e radiação de pacotes eletrônicos em placa em meio infinito, em canais, orientados verticalmente e horizontalmente, em diferentes arranjos de dissipadores, buscando o melhor desempenho térmico
      Situação: Em andamento.
      Natureza: Pesquisa.
      Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Mestrado acadêmico: (1).
      Integrantes: André Damiani Rocha - Coordenador / Marcelo Moreira Ganzarolli - Integrante / Henrique Lopes de Castro - Integrante.
      Membro(s): André Damiani Rocha.
    5. 2017-2020. Análise de sensibilidade e otimização do desempenho termo-hidráulico de coletores solares planos para aquecimento de ar através da utilização de geradores de vórtices longitudinais
      Situação: Concluído.
      Natureza: Pesquisa.
      Integrantes: André Damiani Rocha - Integrante / Daniel Dezan - Coordenador / Wallace Gusmão Ferreira - Integrante.
      Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Auxílio financeiro.
      Membro(s): André Damiani Rocha.

Prêmios e títulos

  • Total de prêmios e títulos (1)
    1. Prêmio Inventores 2021, Agencia de Inovação - INOVA.. 2021.
      Membro: André Damiani Rocha.

Participação em eventos

  • Total de participação em eventos (1)
    1. VIII Workshop de Petróleo da Unicamp.Carreira Docente e Pesquisa na Área de Óleo e Gás. 2015. (Outra).

Organização de eventos

  • Total de organização de eventos (7)
    1. MEZA, M. E. M. ; RAFIKOVA, E. ; FENILI, A. ; Damiani, A. R.. WEM 2018 - Workshop em Engenharia Mecânica. 2018. Outro
    2. Damiani, A. R.. WEM 2017 - VI Workshop de Engenharia Mecânica. 2017. (Outro).. . 0.
    3. ROCHA, A.D.. V Workshop da Pós-Graduação em Engenharia Mecânica. 2016. (Outro).. . 0.
    4. ROCHA, A.D.. Coordenador de Mini-Simpósio Computational Thermal Sciences no XXXV Ibero-Latin American Congress on Computational Methods in Engineering. 2015. (Congresso).. . 0.
    5. Rocha, A. D.. Coordenador de Mini-Simpósio Computational Thermal Sciences no XXXV Ibero-Latin American Congress on Computational Methods in Engineering. 2014. (Congresso).. . 0.
    6. Rocha, A. D.. III Workshop de Petróleo da Unicamp. 2010. (Outro).. . 0.
    7. Rocha, A. D.. SPE Paper Contest. 2010. (Congresso).. . 0.

Lista de colaborações

  • Colaborações endôgenas (9)
    • André Damiani Rocha ⇔ Antonio Garrido Gallego (5.0)
      1. P'NHO FURTADO, RAFAEL ; PALAC'OS BERECHE, REYNALDO ; DAMIANI ROCHA, ANDRÉ ; GALLEGO, ANTONIO. Thermodynamic Analysis of a Semi-Closed Oxy-fuel Combustion Combined Cycle. International Journal of Thermodynamics. v. 25, p. 1-9, issn: 1301-9724, 2022.[doi]
      2. ROCHA, ANDRÉ DAMIANI ; GALLEGO, ANTONIO GARRIDO. Convective Heat Transfer of Laminar Swirling Pipe Flow With Viscous Dissipation Effects. JOURNAL OF HEAT TRANSFER-TRANSACTIONS OF THE ASME. v. 143, p. 1-12, issn: 0022-1481, 2021.[doi]
      3. GALLEGO, A. G.; KUBO, H. ; GOMEZ, A. C. G. ; PALACIOS-BERECHE, REYNALDO ; PEREIRA NETO, A. M. ; ROCHA, A. D.. Thermodynamic Aanalysis of Behaviour in a Combined Cycles Operating with Biogas and Municipal Solid Waste. International Journal of Thermodynamics. v. 22, p. 74-89, issn: 1301-9724, 2019.[doi]
      4. GALLEGO, ANTONIO GARRIDO ; FURTADO, R. P. ; PALACIOS-BERECHE, R. ; ROCHA, A. D.. Thermodynamic analysis of power plants aimed at reducing CO2 emissions. Em: 6th International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering CPOTE 2020, p. 1-12, 2020.
      5. SANTOS, F. ; GALLEGO, A. G. ; ROCHA, A. D. ; PALACIOS-BERECHE, R. ; Nebra, S. A.. Thermodynamics Analysis of a FPSO Power Plant Aiming at Reducing CO2 Emissions. Em: 6th International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering CPOTE 2020, p. 1-12, 2020.

    • André Damiani Rocha ⇔ Daniel Jonas Dezan (5.0)
      1. DAMIANI ROCHA, ANDRÉ ; SOLANO, GUILHERME ALONSO ; DEZAN, DANIEL JONAS ; MONTE VERDE, WILLIAM ; BIAZUSSI, JORGE LUIZ ; BANNWART, ANTONIO CARLOS. A numerical investigation on a capsule-intake of the electrical submersible pump in skid. Oil & Gas Science and Technology ¿ Revue d¿IFP Energies nouvelles. v. 76, p. 25, issn: 1294-4475, 2021.[doi]
      2. DEZAN, DANIEL J. ; ROCHA, ANDRÉ D. ; FERREIRA, WALLACE G.. Parametric sensitivity analysis and optimisation of a solar air heater with multiple rows of longitudinal vortex generators. APPLIED ENERGY. v. 263, p. 114556, issn: 0306-2619, 2020.[doi]
      3. DEZAN, DANIEL J. ; ROCHA, ANDRÉ D. ; SALVIANO, LEANDRO O. ; FERREIRA, WALLACE G.. Thermo-hydraulic optimization of a solar air heater duct with non-periodic rows of rectangular winglet pairs. SOLAR ENERGY. v. 207, p. 1172-1190, issn: 0038-092X, 2020.[doi]
      4. DEZAN, D. J. ; ROCHA, A. D. ; FERREIRA, W. G.. Thermo-hydraulic sensitivity analysis of solar air heater channel with delta-winglet vortex generators. Em: 25th ABCM International Congress of Mechanical Engineering, 2019.[doi]
      5. ALONSO SOLANO, GUILHERME ; DAMIANI ROCHA, ANDRE ; DEZAN, DANIEL ; ESTEVAM, VALDIR ; BANNWART, ANTONIO. A NUMERICAL STUDY OF THE CAPSULE-INTAKE FLOW OF A SIMPLIFIED AND SCALED ELECTRIC SUBMERSIBLE PUMP ON THE SKID (ESP-S). Em: 17th Brazilian Congress of Thermal Sciences and Engineering - ENCIT, 2018.[doi]

    • André Damiani Rocha ⇔ Reynaldo Palacios Bereche (4.0)
      1. P'NHO FURTADO, RAFAEL ; PALAC'OS BERECHE, REYNALDO ; DAMIANI ROCHA, ANDRÉ ; GALLEGO, ANTONIO. Thermodynamic Analysis of a Semi-Closed Oxy-fuel Combustion Combined Cycle. International Journal of Thermodynamics. v. 25, p. 1-9, issn: 1301-9724, 2022.[doi]
      2. GALLEGO, A. G.; KUBO, H. ; GOMEZ, A. C. G. ; PALACIOS-BERECHE, REYNALDO ; PEREIRA NETO, A. M. ; ROCHA, A. D.. Thermodynamic Aanalysis of Behaviour in a Combined Cycles Operating with Biogas and Municipal Solid Waste. International Journal of Thermodynamics. v. 22, p. 74-89, issn: 1301-9724, 2019.[doi]
      3. GALLEGO, ANTONIO GARRIDO ; FURTADO, R. P. ; PALACIOS-BERECHE, R. ; ROCHA, A. D.. Thermodynamic analysis of power plants aimed at reducing CO2 emissions. Em: 6th International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering CPOTE 2020, p. 1-12, 2020.
      4. SANTOS, F. ; GALLEGO, A. G. ; ROCHA, A. D. ; PALACIOS-BERECHE, R. ; Nebra, S. A.. Thermodynamics Analysis of a FPSO Power Plant Aiming at Reducing CO2 Emissions. Em: 6th International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering CPOTE 2020, p. 1-12, 2020.

    • André Damiani Rocha ⇔ Wallace Gusmão Ferreira (3.0)
      1. DEZAN, DANIEL J. ; ROCHA, ANDRÉ D. ; FERREIRA, WALLACE G.. Parametric sensitivity analysis and optimisation of a solar air heater with multiple rows of longitudinal vortex generators. APPLIED ENERGY. v. 263, p. 114556, issn: 0306-2619, 2020.[doi]
      2. DEZAN, DANIEL J. ; ROCHA, ANDRÉ D. ; SALVIANO, LEANDRO O. ; FERREIRA, WALLACE G.. Thermo-hydraulic optimization of a solar air heater duct with non-periodic rows of rectangular winglet pairs. SOLAR ENERGY. v. 207, p. 1172-1190, issn: 0038-092X, 2020.[doi]
      3. DEZAN, D. J. ; ROCHA, A. D. ; FERREIRA, W. G.. Thermo-hydraulic sensitivity analysis of solar air heater channel with delta-winglet vortex generators. Em: 25th ABCM International Congress of Mechanical Engineering, 2019.[doi]

    • André Damiani Rocha ⇔ Ana Maria Pereira Neto (1.0)
      1. GALLEGO, A. G.; KUBO, H. ; GOMEZ, A. C. G. ; PALACIOS-BERECHE, REYNALDO ; PEREIRA NETO, A. M. ; ROCHA, A. D.. Thermodynamic Aanalysis of Behaviour in a Combined Cycles Operating with Biogas and Municipal Solid Waste. International Journal of Thermodynamics. v. 22, p. 74-89, issn: 1301-9724, 2019.[doi]

    • André Damiani Rocha ⇔ Elvira Rafikova (1.0)
      1. MEZA, MAGNO E. M. (Org.) ; RAFIKOVA, Elvira (Org.) ; FENILI, A. (Org.) ; ROCHA, A. D. (Org.). VII WEM 2018 - VII Workshop da Pós-Graduação em Engenharia Mecânica da UFABC - 2018: livro de resumos. 59 ed. SANTO ANDRE: Editora UFABC, 2018. v. 1, .

    • André Damiani Rocha ⇔ Magno Enrique Mendoza Meza (1.0)
      1. MEZA, MAGNO E. M. (Org.) ; RAFIKOVA, Elvira (Org.) ; FENILI, A. (Org.) ; ROCHA, A. D. (Org.). VII WEM 2018 - VII Workshop da Pós-Graduação em Engenharia Mecânica da UFABC - 2018: livro de resumos. 59 ed. SANTO ANDRE: Editora UFABC, 2018. v. 1, .

    • André Damiani Rocha ⇔ Rafael Celeghini Santiago (1.0)
      1. RODRIGUES, I. S. ; Santiago, R.C. ; ROCHA, A.D.. Comparação de abordagens analítica, numérica e experimental para determinação da velocidade de flutter em uma asa idealizada. Em: II Congresso Brasileiro de Fluidodinâmica Computacional - CBCFD 2018, 2018.

    • André Damiani Rocha ⇔ Reinaldo Marcondes Orselli (1.0)
      1. GOMES KESSUANE DE ARRUDA, VICTOR ; DAMIANI ROCHA, ANDRE ; MARCONDES ORSELLI, REINALDO ; SOUZA, BRUNO. Computational Fluid Dynamics Investigation for Swirling Flow of Natural Gas in a 3D Supersonic Nozzle. Em: 28th International Congress of Mechanical Engineering, 2025.[doi]




Data de processamento: 17/05/2026 10:04:48