تعیین ضخامت بهینه ماده متخلخل درون یک کانال مبدل حرارتی با جریان مغشوش

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 448

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AIHE10_210

تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1395

چکیده مقاله:

درتحقیق حاضر جریان سیال و انتقال حرارت درون یک کانال که بصورت جزئی ازماده متخلخل پرشده است برای رژیم مغشوش که دراکثر کاربردهای عملی وجود دارد بصورت عددی مطالعه شدها ست ماده متخلخل دروسط کانال قرارداده شده و مساله برای مقادیر مختلف ضخامت لایه متخلخل و عدددارسی ماده متخلخل بررسی شده است به منظور شبیه سازی اثرات اغتشاش درماده متخلخل ازیک مدل اغتشاشی ماکروسکوپیک استفاده شده است دراین مدل اثرات اضافی برای تولید اغتشاش و اتلاف آن درداخل حفره های ماده متخلخل توسط جمله های اضافی محاسبه میشود مقدار بیشینه انرژی جنبشی اغتشاشی درمرز مشترک بین محیط متخلخل و سیال آزاد به وقوع می پیوندد مشاهده شده است که انرژی جنبشی اغتشاشی تولید شده درسطح درتمام حالت ها به داخل ماده متخلخل نفوذ می کند باافزایش نفوذ درداخل ماده متخلخل مقدار انرژی جنبشی اغتشاشی کاهش یافته تا هنگامی که مقدار آن به یک مقدار مجانبی میل می کند ضخامت خاصی ازلایه متخلخل وجود دارد که به ازای آن عدد ناسلت جداره بیشینه میشود این ضخامت برای اعداد دارسی 0/01 و 0/001 و 0/0001 به ترتیب برابر 0/83 و 0/88 و 0/9 می باشد

کلیدواژه ها:

انتقال حرارت /ماده متخلخل جزئی /جریان مغشوش /عددناسلت

نویسندگان

مجید اسحق نیموری

استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل،

نیما فلاح جویباری

دکتری مهندسی مکانیک، پژوهشگر مرکز تحقیقات و نوآوری سازمان اتکا

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Antohe, B.A., Lage, J.L, (1997), A general two-equation macroscopic model ...
  • Beavers, G.S., Joseph, D.D., (1967), Boundary conditions at a naturally ...
  • Bejan, A., Convective heat transfer, third edition, Wiley, New York, ...
  • Breugem, W., Boersma, B., (2005), Direct numerical simulations of turbulent ...
  • de Lemos, M.J.S., Turbulence in porous media: modeling and applications, ...
  • Horton, N.A., Pokrajac, D., (2009), Onset of turbulence in a ...
  • _ Re = 2000, Poros xy = 0.8 ------=-- Da= ...
  • Kuznetsov, A.V., (1996), Analytical investigation of the fluid flow in ...
  • Kuznetsov, A.V., (1997), Influence of the stresses jump condition at ...
  • Kuznetsov, A.V., Cheng, L., Xing, M., (2002), Effect of thermal ...
  • Kuznetsov, A.V., Xiong, M., (2003), Development of an engineering approach ...
  • Ko, K.H., Anand, N.K., (2003), Use of porous baffles to ...
  • Maerefat, M., Mahmoudi, S.Y., Mazaheri, K., (2011), Numerical simulation of ...
  • Nakayama, A., Kuwahara, F., (1999), A macroscopic turbulence model for ...
  • Patankar, S.V., Numerical heat transfer and fluid flow, Hemisphere, New ...
  • Pedras, M.H.J., de Lemos, M.J.S., (2001), Macroscopic turbulence modeling for ...
  • Prinos, P., Sofialidis, D., (2003), Keramaris, E., Turbulent flov OVer ...
  • Silva, R.A., de Lemos, M.J.S., (2003), Turbulent flow in a ...
  • نمایش کامل مراجع