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Browsing by Author "Enca/ Bakhti Fatima Zohra"

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    ETUDE NUMERIQUE DE L'AMELIORATION DU TRANSFERT THERMIQUE DANS UN CAPTEUR SOLAIR CYLINDRO-PARABOLIQUE
    (University of M'sila, 2023) CHERHABIL Tarek, BELFAR Abdelbassit; Enca/ Bakhti Fatima Zohra
    Dans ce mémoire nous avons étudier numériquement l'amèlioration du transfert dans un capteur solair cylindro-parabolique dans deux cas l’eau pure et le nanofluid(eau+Cuo). Les équations gouvernantes de continuité, de quantité de mouvement, couplées à l’équation d’énergie sont résolues par la méthode des volumes finis adopté par le logiciel commercialisé AnsysFluent 18. La configuration étudiée est créée en utilisant le logiciel SolidWorks et mailler et simuler en utilisant le logiciel Ansys18. Des simulations numériques ont été effectuées pour différentes nombre de Reynold qui varie entre 200 et 2000 et pour des concentrations φ= 1%, 2%, 3% et 4%. Les résultats numériques trouvés montrent que la temperature de sortie dans le collecteur avec le nanofluide est meilleure à celle de l’eau pure et cette temperature diminue en augmentant le nombre de Reynolds. Le nombre de Nusselt dans le nanofluide est superieur à celui de l’eau pure et il diminue avec l’augmentation de Re.
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    ItemOpen Access
    Simulation numérique d’un écoulement dans un échangeur de chaleur à surface raclée
    (University of M'sila, 2023-09-25) KABOUYA Ilyas abou bakr; Enca/ Bakhti Fatima Zohra
    Dans ce mémoire nous avons étudier numériquement la convection thermique tridimentionnelle stationnaire et laminaire dans un échangeur de chaleur à surface raclée à 02 et 04 lames. Les équations gouvernantes de continuité, de quantité de mouvement, couplées à l’équation d’énergie sont résolues par la méthode des volumes finis adopté par le logiciel commercialisé FLUENT 6.3.26. Les deux configurations étudiées sont créées en utilisant le logiciel SolidWorks et mailler en utilisant le logiciel GAMBIT 2.4.6 et exportées vers FLUENT 6.3.26. Des simulations numériques ont été effectuées pour différentes vitesses de rotation Ω qui varie entre 120tr/min et 600 tr/min et pour quatre valeurs du débit massique qui varie entre 0.017kg/s et 0.086kg/s. Les résultats numériques montrent qu’un meilleur refroidissement est obtenu lorsque la vitesse de rotation et le debit massique augmentent. Un meilleur refroidissement est obtenu dans l’échangeur à 04 lames et une vitesse de rotation égale à Ω=600tr/min. L’ échangeur de chaleur à surface raclée offre de nombreux avantages pour un transfert efficace de la chaleur ou du froid pour les produits délicats car il permet d’éviter le problème d’encrassement et améliore considérablement la distribution de la température.

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