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Browsing by Author "CHELIREM Souhaib"

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    Effets du turbulateur sur l'amélioration du rendement des capteurs solaires à capteurs cylindro-paraboliques
    (Ecole Nationale Supérieure de Technologie et d’Ingénierie-Annaba, 2025) BOUDJENIB Chihab Eddine; CHELIREM Souhaib; KAHALERAS Mohamed Said (Encadrant)
    Ce travail vise à améliorer le transfert de chaleur dans un tube absorbeur de capteur cylindro-parabolique en intégrant des turbulateurs hélicoïdaux. Le rayonnement solaire concentré est simulé via SolTrace, générant un flux thermique non uniforme appliqué ensuite dans ANSYS Fluent. Un maillage structuré précis est réalisé avec ANSYS Mesher pour capturer les phénomènes thermofluidiques. Les résultats montrent une élévation de température jusqu’à 46,8 °C sur la paroi du tube. La température de sortie passe de 35 °C (tube vide) à 41,5 °C avec un turbulateur à 360°, grâce à une meilleure homogénéisation thermique. L’écoulement devient plus turbulent avec un mélange radial plus efficace. Cette configuration améliore l’absorption de chaleur, mais génère aussi une hausse des pertes de charge.
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    Étude numérique de l'amélioration des performances d'un concentrateur solaire parabolique par l'utilisation de nanofluides
    (ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNOLOGIE ET D’INGENIERIE-ANNABA, 2025) BOUDJENIB Chihabeddine; CHELIREM Souhaib; KAHALERAS Mohamed Said (Encadrant)
    Ce travail vise à optimiser les performances thermiques d’un collecteur solaire cylindro parabolique (CCP) en utilisant un nanofluide écologique à base de nanoplaquettes de graphène fonctionnalisées à l’acide gallique (GAGNPs). La modélisation géométrique a été réalisée sous ANSYS Design Modeler, et les simulations thermiques à l’aide de SolTrace et ANSYS Fluent. L’étude a porté sur la distribution de température, le flux thermique, le nombre de Nusselt et la perte de charge pour différents débits et concentrations en nanoparticules. Les résultats obtenus montrent une nette amélioration du transfert thermique avec le nanofluide, comparé à l’eau pure, malgré une légère augmentation de la perte de charge due à la viscosité. Cette amélioration globale confirme l’intérêt des nanofluides pour les applications solaires. Le nanofluideGAGNPs s’est révélé performant, durable et prometteur pour les systèmes de conversion d’énergie thermique.

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