Araştırma Makalesi

Engellerle Donatılmış Oluklu Bir Kanal İçerisindeki Akış ve Isı Transferi Karakteristiklerinin Sayısal Olarak İncelenmesi

Cilt: 2 Sayı: 1 30 Haziran 2023
PDF İndir
TR EN

Engellerle Donatılmış Oluklu Bir Kanal İçerisindeki Akış ve Isı Transferi Karakteristiklerinin Sayısal Olarak İncelenmesi

Öz

Bu çalışmada engellerle donatılmış oluklu bir kanalın türbülanslı akış ve ısı transferi karakteristikleri sayısal olarak incelenmiştir. Engeller kanal alt yüzeyine akışa göre üç farklı açıda (450, 900 ve 1350) yerleştirilmiştir. Hız ve türbülans kinetik enerji konturları ve ortalama Nusselt sayısı, sürtünme faktörü, basınç düşüşü ve termal-hidrolik performans değerlendirme kıstas dağılımları sunulmuştur. En yüksek Nusselt sayısı ve performans değerlendirme kıstası, sırasıyla, =450 =900 and =1350 oluklu-engelli kanallar için elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Isı Transferi Artırma , Kanal Akışı , Oluklu Yüzey , Sonlu Hacimler Yöntemi

Kaynakça

  1. Ahn, S. W. (2001). The Effects of Roughness Types on Friction Factors and Heat Transfer in Roughened Rectangular Duct. Int. Comm. Heat Mass Transfer, 28 (7), 933-942. https://doi.org/10.1016/S0735-1933(01)00297-4
  2. Ajeel, R. K., Salim, WS-IW. & Hasnan, K. (2019). Experimental and Numerical Investigations of Convection Heat Transfer in Corrugated Channels Using Alumina Nanofluid Under a Turbulent Flow Regime. Chemical Engineering Research and Design, 148, 202-217. https://doi.org/10.1016/j.cherd.2019.06.003
  3. Casarsa, L. & Arts, T. (2005). Experimental Investigation of the Aerothermal Performance of a High Blockage Rib-Roughened Cooling Channel. ASME J. Turbomachinery, 127 (3), 580-588. https://doi.org/10.1115/1.1928933.
  4. Chung, H. S. , Lee, G. H., Nine, M. J, Bae, K. & Jeong, H. M. (2014). Study on the Thermal and Flow Characteristics on the Periodically Arranged Semi-Circular Ribs in a Rectangular Channel. Exp. Heat Transfer, 27 (1), 56-71. https://doi.org/10.1080/08916152.2012.719067
  5. Eimsa-ard, S. & Promvonge P. (2009). Thermal Characteristics of Turbulent Rib-Grooved Channel Flows. Int. Comm. Heat Mass Transfer, 36 (7), 705-711. https://doi.org/10.1016/j.icheatmasstransfer.2009.03.025
  6. Gururatana, S. (2012). Numerical Simulation of Micro-Channel Heat Sink with Dimpled Surfaces. American Journal of Applied Sciences, 9(3), 399-404. https://doi.org/10.3844/ajassp.2012.399.404
  7. Hamad, A. J. & Ajeel, R. K. (2022). Combined Effect of Oblique Ribs and a Nanofluid on the Thermal-Hydraulic Performance of a Corrugated Channel: Numerical Study. J Eng Phys Thermophy, 95, 970-978. https://doi.org/10.1007/s10891-022-02552-5
  8. Han, J. C. & Park, J. S. (1988). Developing Heat Transfer in Rectangular Channels with Rib Turbulators. Int. J. Heat Mass Transfer, 31 (1), 183-195. https://doi.org/10.1016/0017-9310(88)90235-9
  9. He, Z., Yan, Y., Feng, S., Li, X. & Zhongqing, Y. (2021). Numerical Study of Thermal Enhancement in a Micro-Heat Sink With Ribbed Pin-Fin Arrays. J Therm Anal Calorim, 143, 2163–2177. https://doi.org/10.1007/s10973-020-09739-z
  10. Hilo, A. K., Talib, A. R. A, Iborra, A. A, Sultan, M. T. H. & Hamid, M. F A. (2020). Effect of Corrugated Wall Combined with Backward-Facing Step Channel on Fluid Flow And Heat Transfer. Energy, 190, 116294. https://doi.org/10.1016/j.energy.2019.116294

Kaynak Göster

APA
Gürlek, C., & Koca, F. (2023). Engellerle Donatılmış Oluklu Bir Kanal İçerisindeki Akış ve Isı Transferi Karakteristiklerinin Sayısal Olarak İncelenmesi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2(1), 44-49. https://izlik.org/JA55JY96TY