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European Journal of Electrical Engineering
2103-3641
Nouvel éditeur en 2019
Revue des Systèmes. Revue Internationale de Génie électrique (1295-490X)
 

 ARTICLE VOL 19/1-2 - 2017  - pp.7-17  - doi:10.3166/ejee.19.7-17
TITRE
Enquête sur la possibilité de remplacer le cycle de refroidissement par compression par un cycle de refroidissement par absorption solaire dans les régions tropicales d'Iran

TITLE
Investigation on the possibility of substituting compression cooling cycle with a solar absorption cooling cycle in tropical regions of Iran

RÉSUMÉ

Dans cet article, l’écoulement dans la cavité est simulé numériquement. La convection forcée dans différents nombres de Reynolds entre 100 et 5000 est simulée. Des conditions aux limites thermiques différentes et complexes sont appliquées et divers paramètres sont calculés numériquement. Les murs du haut et du bas sont soumis à température constante et les murs de gauche et de droite constituent une isolation thermique dans la première condition aux limites thermiques. Les murs de gauche et du bas sont soumis à température constante et celle des murs du haut et de droite changent linéairement dans la deuxième condition aux limites thermiques. Pour la troisième condition aux limites thermiques, les murs de gauche et du bas sont soumis à température constante et la température de ceux du haut et de droite changent de façon sinusoïdale. Dans ce but, un code est écrit dans le logiciel FORTRAN. Les lignes de courant, les isothermes, la vitesse et la température dans les lignes centrales de la cavité, le nombre de Nusselt et le nombre moyen de nombre Nusselt sont obtenus et représentés par différentes figures dans un tableau. L’indépendance de la grille est étudiée et certains résultats obtenus sont validés par d’autres recherches. Dans ces simulations, le nombre de Prandtl est considéré comme égal à 0,71 en raison du nombre de Prandtl de l’air. Pour la discrétisation dans le temps, les méthodes de Runge-Kutta d’ordre cinq est utilisé pour les flux convectifs, un schéma de calcul de moyenne avec un terme d'amortissement à l'ordre quatre est appliqué. Pour calculer les dérivations à l'ordre deux, les cellules secondaires sont utilisées à l'aide du théorème de Green.



ABSTRACT

In this paper, cavity flow is simulated numerically. Forced convection in different Reynolds number between 100 and 5000 is simulated. Different and complex thermal boundary conditions are applied and various parameters are calculated numerically. Up wall and down walls are in constant temperature and left and right walls are thermal insulation in the first thermal boundary condition. The Left and the down walls are in constant temperature and temperature of the up and the right walls changes linearly in the second thermal boundary condition. For third thermal boundary condition, the left and the down walls are in constant temperature and temperature of the up and the right walls changes sinusoidally. For this purpose, a code is written in the FORTRAN software. Streamlines, isotherms, velocity and temperature in centerlines of cavity, Nusselt number and mean Nusselt number are obtained and shown in different figures and one table. Grid independence is surveyed and some obtained results are validated with other researchers work. In these simulations, Prandtl number is considered to be 0.71 because of DLU¶V Prandtl number. For time discretization, a fifth-order Runge-Kutta is used and for convective fluxes, averaging scheme with forth-order damping term is applied. To calculate second order derivations, secondary cells are used by aid of the Green theorem.



AUTEUR(S)
Tohid ADIBI, Omid ADIBI, Aria AMRIKACHI

MOTS-CLÉS
écoulement dans la cavité, convection forcée, nombre de reynolds, condition aux limites complexes, nombre de nusselt.

KEYWORDS
cavity flow, forced convection, reynolds number, complex boundary condition, nusselt number.

LANGUE DE L'ARTICLE
Anglais

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