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Browsing by Author "HAMCHAOUI Lydia"

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    Etude de l influence des nanofluides sur le transfert thermique dans les échangeurs de chaleur tubes et calandres
    (ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNOLOGIE ET D’INGENIERIE - ANNABA, 2024) HAMCHAOUI Lydia; HANFER Boumedyen; KAHALERAS Mohamed Said (Encadrant)
    Cette étude a évalué les performances thermiques et hydrauliques d'un échangeur de chaleur à tubes et calandre TD360c en utilisant de l'eau pure et un nanofluide Ag-MgO à 2%. Les simulations ont révélé une amélioration notable du transfert de chaleur avec le nanofluide. À la sortie de l'échangeur, la température moyenne du nanofluide était de 33,15 °C contre 32,955 °C pour l'eau, soit une différence de 0,195 °C. Le nombre de Nusselt a augmenté de 16 à 18 pour un nombre de Reynolds de 5000, indiquant une amélioration de 12,5%. Cependant, l'utilisation du nanofluide a également entraîné une augmentation de la perte de charge : pour un nombre de Reynolds de 8000, la perte de charge est passée de 2000 Pa avec l'eau à 2250 Pa avec le nanofluide, soit une augmentation de 12,5%. La puissance thermique transférée à la sortie a augmenté de 534,86 W à 545,18 W, soit une amélioration de 1,93%. L'ajout de nanofluide Ag-MgO à 2% améliore donc le transfert de chaleur, mais s'accompagne d'une augmentation de la perte de charge, nécessitant une évaluation équilibrée des avantages et des inconvénients. Ces résultats offrent des perspectives prometteuses pour l'optimisation des systèmes de transfert de chaleur dans les applications industrielles et énergétiques.
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    Etude de performance des échangeurs a tubes et calandre avec PCM et nano pcm
    (ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNOLOGIE ET D’INGENIERIE - ANNABA, 2024) HAMCHAOUI Lydia; HANFER Boumedyen; KAHALERAS Mohamed Said (Encadrant)
    Cette étude numérique, réalisée avec Ansys Fluent 2022, examine l’effet des nanoparticules d’Al2O3 à une concentration de 2% sur les performances ther miques d’un système de stockage de chaleur latente (LHS) à base de paraffine. Les simulations, menées sur des périodes de 60 et 80 secondes, ont révélé que la fraction liquide de la paraffine autour des tubes dans le nano-PCM Al2O3 2% est respectivement 55,41% et 48,80% plus élevée qu’avec le PCM pur à des températures d’entrée de 47 °C et 52 °C après 60 secondes, et 56,25% et 56,37% plus élevée après 80 secondes. De plus, la fraction liquide était 21,71 % et 24,74 % plus élevée à 57 °C pour les mêmes périodes. Les temps de décharge ont également montré une amélioration significative, avec une réduc- tion de 39,05% à une température d’entrée de 15 °C. Ces résultats indiquent que l’ajout de nanoparticules d’Al2O3 améliore la conductivité thermique et ac- célère les processus de fusion et de décharge, permettant un transfert de chaleur plus uniforme et efficace. En conclusion, l’inclusion de 2% de nanoparticules d’Al2O3 dans la paraffine améliore considérablement les performances thermiques du système LHS, fournissant une base solide pour des recherches futures et des applications pratiques dans des systèmes énergétiques nécessitant une gestion thermique optimisée.

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