Titre : |
Analyse des transferts thermiques convectifs laminaire et turbulent et génération d’entropie dans un canal ondulé parcouru par un nanofluide |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
Abderrahmane MEZAACHE, Auteur ; Khaled LOUHICHI, Auteur ; Rachid Bessaih, Directeur de thèse |
Editeur : |
CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine |
Année de publication : |
2021 |
Importance : |
91 f. |
Format : |
30 cm. |
Note générale : |
Une copie electronique PDF disponible au BUC |
Langues : |
Français (fre) |
Catégories : |
Sciences de la technologie:Génie mécanique
|
Tags : |
Simulation numérique nanofluide modèle de mélange à deux phases paroi ondulée, transfert de
chaleur convectif laminaire turbulent canal ondulé génération d’entropie. |
Index. décimale : |
640 Génie mécanique |
Résumé : |
Dans ce travail, la convection thermique bidimensionnelle et la génération d’entropie d'un
nanofluide dans un canal ondulé sinusoïdal horizontal ont été étudiées numériquement. Le modèle
de mélange à deux phases est implémenté pour simuler numériquement l’écoulement d’un
nanofluide à l'aide du code de calcul Ansys Fluent R20.La formulation mathématique du modèle de
mélange à deux phases montre la limitation de ce dernier à une seule phase liée à l’absence de la
vitesse de glissement particule-fluide et, par conséquent, des paramètres qui en dépendent
notamment le coefficient de diffusion et le coefficient de frottement. Le régime de convection mixte
laminaire ainsi que le régime de convection forcée turbulente sont étudiés, où les deux nanofluides
Cu-eau et Al2O3 sont considérés sous les conditions respectives de paroi de température uniforme et
de flux de chaleur imposé constant.
Les résultats de la simulation sont en bon accord des travaux de la littérature sur la convection
mixte laminaire et la convection forcée laminaire dans des tubes ondulés horizontaux. Les effets de
la fraction volumique des nanoparticules, du nombre de Richardson, de l'amplitude et de la longueur
d'ondulation du conduit sur l'écoulement, le transfert de chaleur et la génération d’entropie sont
étudiés.
Pour le cas de la convection mixte laminaire, les résultats montrent qu’avec la diminution du
nombre de Richardson, l’augmentation de la fraction volumique des nanoparticules et de l'amplitude
d’ondulation du canal, le taux de transfert de chaleur et la génération d’entropie augmentent.
L’augmentation de la longueur d’ondulation réduit le taux de transfert de chaleur et de génération
d’entropie pour des valeurs élevées de Richardson. Pour les faibles valeurs de ce nombre, un effet
contraire est observé.
Les résultats de simulation indiquent qu’il soit pour la convection mixte laminaire ou la
convection forcée turbulente, le modèle de mélange à deux phases prévoit des nombres de Nusselt
plus élevés que ceux du modèle monophasique. |
Diplome : |
Master 2 |
Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=16054 |
Analyse des transferts thermiques convectifs laminaire et turbulent et génération d’entropie dans un canal ondulé parcouru par un nanofluide [texte imprimé] / Abderrahmane MEZAACHE, Auteur ; Khaled LOUHICHI, Auteur ; Rachid Bessaih, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2021 . - 91 f. ; 30 cm. Une copie electronique PDF disponible au BUC Langues : Français ( fre)
Catégories : |
Sciences de la technologie:Génie mécanique
|
Tags : |
Simulation numérique nanofluide modèle de mélange à deux phases paroi ondulée, transfert de
chaleur convectif laminaire turbulent canal ondulé génération d’entropie. |
Index. décimale : |
640 Génie mécanique |
Résumé : |
Dans ce travail, la convection thermique bidimensionnelle et la génération d’entropie d'un
nanofluide dans un canal ondulé sinusoïdal horizontal ont été étudiées numériquement. Le modèle
de mélange à deux phases est implémenté pour simuler numériquement l’écoulement d’un
nanofluide à l'aide du code de calcul Ansys Fluent R20.La formulation mathématique du modèle de
mélange à deux phases montre la limitation de ce dernier à une seule phase liée à l’absence de la
vitesse de glissement particule-fluide et, par conséquent, des paramètres qui en dépendent
notamment le coefficient de diffusion et le coefficient de frottement. Le régime de convection mixte
laminaire ainsi que le régime de convection forcée turbulente sont étudiés, où les deux nanofluides
Cu-eau et Al2O3 sont considérés sous les conditions respectives de paroi de température uniforme et
de flux de chaleur imposé constant.
Les résultats de la simulation sont en bon accord des travaux de la littérature sur la convection
mixte laminaire et la convection forcée laminaire dans des tubes ondulés horizontaux. Les effets de
la fraction volumique des nanoparticules, du nombre de Richardson, de l'amplitude et de la longueur
d'ondulation du conduit sur l'écoulement, le transfert de chaleur et la génération d’entropie sont
étudiés.
Pour le cas de la convection mixte laminaire, les résultats montrent qu’avec la diminution du
nombre de Richardson, l’augmentation de la fraction volumique des nanoparticules et de l'amplitude
d’ondulation du canal, le taux de transfert de chaleur et la génération d’entropie augmentent.
L’augmentation de la longueur d’ondulation réduit le taux de transfert de chaleur et de génération
d’entropie pour des valeurs élevées de Richardson. Pour les faibles valeurs de ce nombre, un effet
contraire est observé.
Les résultats de simulation indiquent qu’il soit pour la convection mixte laminaire ou la
convection forcée turbulente, le modèle de mélange à deux phases prévoit des nombres de Nusselt
plus élevés que ceux du modèle monophasique. |
Diplome : |
Master 2 |
Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=16054 |
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