بررسی عددی انتقال حرارت در پره متخلخل با توزیع تخلخل ناهمگن و با در نظر گرفتن اثر تشعشع حرارتی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 64

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MME-18-9_017

تاریخ نمایه سازی: 8 اسفند 1403

چکیده مقاله:

در پژوهش حاضر، انتقال حرارت در یک پرهی متخلخل با در نظر گرفتن مکانیزم انتقال حرارت جابجایی طبیعی و تشعشعی مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرد. برای مدل سازی مکانیزم انتقال حرارت تشعشعی از مدل تشعشعی جهتهای مجزا ) DO ( استفاده شده است. همچنین برای مدل سازی محیط متخلخل، مدل دارسی برینکمن فورچهایمر در نظر گرفته شده است. برای حل معادلات حاکم بر مسئله، از روش حداقل مربعات و روش دینامیک سیالات محاسباتی استفاده شده است. صحت و دقت نتایج حاصل از روش حداقل مربعات با نتایج حاصل از روش شبیهسازی عددی، مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین تاثیر پارامترهایی نظیر توزیع همگن و ناهمگن تخلخل در طول محیط متخلخل، عدد رایلی، عدد دارسی، تخلخل و ضریب صدور سطح بر روی توزیع درجه حرارت در طول فین متخلخل و عدد ناسلت فین متخلخل مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج بدست آمده، نتایج حاصل از حل حداقل مربعات، با نتایج حاصل از شبیه سازی عددی، انطباق خوبی دارند. متوسط خطا در این حالت ۳.۳۹% است. همچنین صرف نظر کردن از اثر مکانیزم انتقال حرارت تشعشعی در آنالیز انتقال حرارت فین متخلخل به طور متوسط ۱۰−۲۰% خطا در محاسبه عدد ناسلت ایجاد مینماید. به علاوه با در نظر گرفتن توزیع ناهمگن غیر خطی تخلخل، در راستای طولی محیط متخلخل، افزایش ۲۳% در عدد ناسلت فین محیط متخلخل مشاهده میگردد. پس با انتخاب مناسب پروفیل توزیع تخلخل میتوان نرخ انتقال حرارت را به طرز قابل توجهی افزایش داد.

نویسندگان

سلمان نورآذر

Department of Mechanical Engineering, Amirkabir of University of Technology, Tehran, Iran

محمدرضا محمدپور

Department of Mechanical Engineering, Amirkabir of University of Technology, Tehran, Iran

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 :
  • Y. A. cengel. A. J. %ajar. Heat and Mass Transfer: ...
  • R. A. Malta H. A. Mohammed, K. M. Munisamy, N. ...
  • E. Ozturk, CFD Analysis of Heat Sinks for CPU Cooling ...
  • H. G. Zhang, E. H. Wang, B. Y. Fan, Heat ...
  • K. Thulukkanatn, Heat Exchanger Design Handbook, pp. ۱۷-۲۰. Second Edition, ...
  • M. K. Alkam, M. A. Al-Nimr. Solar collectors with tubes ...
  • M. Kaviany, Principle of Heat Transfer in Porous Media, pp. ...
  • D. A. Neild, A. Bejan. Convection in Porous Media, pp. ...
  • P. R. S. Mendes, M. F. Naccache, C. V. M. ...
  • S. Kiwan, M. Al-Nimr, Using porous fins for heat transfer ...
  • S. E. Ghasemi, M. Hamill, D. D. Ganji, Thermal analysis ...
  • S. Y. Kim, J. W. Paek, B. H. Kang, Flow ...
  • E. Cuce, P. M. Cuce, A successful application of homotopy ...
  • E. Bilgen, Natural convection in cavities with a thin fm ...
  • Y. Sun, J. Xu, Thermal performance of continuously moving radiative-convective ...
  • S. Nourazar, M. Mohanunadpour, Free and forced convectional heat transfer ...
  • S. Kiwan, ۰. Zeitoun, Natural convection in a horizontal cylindrical ...
  • J. N. Stain, Modeling of Radiative Heat Transfer in solid ...
  • Q. D. Hassankiadeh, D. Rahimyar Heris, M. Khosravy el-Hossaini, Study ...
  • M. K. el-hosseini, D. R. Heris, Q. Dorosti, Comparison of ...
  • H. K. Versteeg, W. Malalasekera, An Introduction to Computational Fluid ...
  • M. Hattuni, M. Sheikholeslami, D. D. Ganji, Laminar flow and ...
  • Engineering Equation Stover (EES) (Professional Version ۹.۴۳۰) , F- chart ...
  • S. Kiwan, Effect of radiative losses on the heat transfer ...
  • Y. B. Tao, Y. L. He, J. Huang. Z. G. ...
  • M. Bovand, S. Rashidi, M. Dehesht, J. A. Esfahani, Effect ...
  • S. Kakag, B. Kilkis, F. A. Kulacki, F. Arinc, Convective ...
  • Y. A. cengel. A. J. %ajar. Heat and Mass Transfer: ...
  • R. A. Malta H. A. Mohammed, K. M. Munisamy, N. ...
  • E. Ozturk, CFD Analysis of Heat Sinks for CPU Cooling ...
  • H. G. Zhang, E. H. Wang, B. Y. Fan, Heat ...
  • K. Thulukkanatn, Heat Exchanger Design Handbook, pp. ۱۷-۲۰. Second Edition, ...
  • M. K. Alkam, M. A. Al-Nimr. Solar collectors with tubes ...
  • M. Kaviany, Principle of Heat Transfer in Porous Media, pp. ...
  • D. A. Neild, A. Bejan. Convection in Porous Media, pp. ...
  • P. R. S. Mendes, M. F. Naccache, C. V. M. ...
  • S. Kiwan, M. Al-Nimr, Using porous fins for heat transfer ...
  • S. E. Ghasemi, M. Hamill, D. D. Ganji, Thermal analysis ...
  • S. Y. Kim, J. W. Paek, B. H. Kang, Flow ...
  • E. Cuce, P. M. Cuce, A successful application of homotopy ...
  • E. Bilgen, Natural convection in cavities with a thin fm ...
  • Y. Sun, J. Xu, Thermal performance of continuously moving radiative-convective ...
  • S. Nourazar, M. Mohanunadpour, Free and forced convectional heat transfer ...
  • S. Kiwan, ۰. Zeitoun, Natural convection in a horizontal cylindrical ...
  • J. N. Stain, Modeling of Radiative Heat Transfer in solid ...
  • Q. D. Hassankiadeh, D. Rahimyar Heris, M. Khosravy el-Hossaini, Study ...
  • M. K. el-hosseini, D. R. Heris, Q. Dorosti, Comparison of ...
  • H. K. Versteeg, W. Malalasekera, An Introduction to Computational Fluid ...
  • M. Hattuni, M. Sheikholeslami, D. D. Ganji, Laminar flow and ...
  • Engineering Equation Stover (EES) (Professional Version ۹.۴۳۰) , F- chart ...
  • S. Kiwan, Effect of radiative losses on the heat transfer ...
  • Y. B. Tao, Y. L. He, J. Huang. Z. G. ...
  • M. Bovand, S. Rashidi, M. Dehesht, J. A. Esfahani, Effect ...
  • S. Kakag, B. Kilkis, F. A. Kulacki, F. Arinc, Convective ...
  • نمایش کامل مراجع