Abstract:
Résumé : II s'agit d'une étude numérique de la convection forcée lors d'un écoulement laminaire et permanent entre deux plaques parallèles. Les calculs sont effectués pour le fluides de base : l'eau, des nanoparticules utilisés sont : des oxydes métallique (Al2O3, CuO, TiO2) ou métallique (Cu). Les fluides sont supposés Newtoniens. Les équations régissant le problème (l’équation de continuité, de quantité de mouvement et de l'énergie) ont été résolues en utilisant le code commerciale de CFD « fluent » qui est basé sur la méthode des volumes finis. Les champs dynamique et thermique sont obtenus pour une valeur du nombre de Reynolds 600 pour différentes concentrations de nanoparticules (0.01, 0.03, et 0.05). Une analyse de l'évolution des températures de paroi et de mélange ainsi que le calcul du coefficient d’échange convectif ont été réalisé. Les résultats obtenus montrent que le transfert de chaleur est meilleur si on augmente la concentration des nanoparticules, et on a trouvé que le fluide qui permet un meilleur transfert de chaleur est le nanofluide qui contient les nanoparticules d'Al2O3suivie par CuO et TiO2. Et qu'une augmentation de la concentration en Al2O3 intensifie considérablement le transfert de chaleur.
Abstract: A numerical study of laminar forced convection permanent and stationary through between two parallel partition, The calculations are performed for two base fluids : the water, the used nanoparticles are : metal oxides (Al2O3, CuO, TiO2) and (Cu) metal .The fluids are supposed Newtonian. The equations governing the problem(The continuity, the momentum and the energy equations), were solved using the commercial CFD code «fluent» which is based on the finite volume method. The Dynamic and thermal fields are obtained for one value of the Reynolds number 600 for different nanoparticles concentration of (0.01, 0.03, 0.05). An analysis of the evolution of wall temperatures and mixing, as well as the calculation of the convective heat transfer coefficient have been made. The results show that the heat transfer is better if the concentration of the nanoparticles is increased, and found that the fluid that provides better heat transfer is the nanofluid containing nanoparticles of Al2O3 followed by CuO and TiO2. And an increase in the concentration of Al2O3 greatly intensifies the heat transfer
ملخص:
ح جً دساست عذد تٌ نح مً حشاسي قسشي و يسخ شً عبش صف حٍخ يخىاص خٌ . انحسبببث ح جً ي يبئع أسبس : ان بًء ، و انجض ئٌبث
ان بُ ىَ تٌ ان سًخخذيت : ه أكبس ذٍ ان عًبد ) Al2O3, CuO , TiO2 ( و يعذ ان حُبط (Cu) . ببعخببس ان بُ ىَفهى ذٌاث ك ىًائع يسخقشة.
ق بًُ بحم ان عًبدلاث ) يعبدنت الاسخ شًاس تٌ، يعبدنت ك تًٍ انحشكت وانطبقت( حى حههب ببسخع بًل انبش بَيج انخجبسي فهى جَ انخجبسي
ان سًخ ذُ عهى طش قٌت انحجىو ان خًُه تٍ. ححصه بُ عهى انحقىل انحشك تٍ وانحشاس تٌ ي اجم ق تًٍ عذد س ىٌُنذص 066 و ن خًخهف حشاك ضٍ
6.6 ( ك بً ق بًُ بخحه مٍ و ي بُقشت ان خُبئج ان خًحصم عه هٍب نكم ي دسجبث حشاسة انجذاس وكزنك .، نهجض ئٌبث ان بُ ىَ تٌ) 6.60،6.60
انخه ظٍ ببلإضبفت نحسبببث يعبيم ا خَقبل انحشاسة أظهشث ان خُبئج أ ا خَقبل انحشاسة كٌى أفضم إرا صد بَ ف حشك ضٍ انجض ئٌبث ان بُ ىَ تٌ، ك بً وجذ بَ أ ضٌب أ احس يبئع نه قُم انحشاسي هى ان بُ ىَفهى ذٌاث ان حًخىي عه نهجض ئٌبث
يخبىع ة Al2O3
الكلمات المفتاحية: انح مً انحشاسي انقسشي، ان ىًائع، فهى جَ
و انض بٌدة ف حشك ضٍ CuO وTiO2