Génie Mécaniques
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Item Transfert de chaleur et de masse dans une cavité de forme trapézoïdale en présence d'un film liquide(2000) Deghoul, HasseneDans le but de simuler le comportement d'un distillateur solaire, nous traitons à travers cette étude, le problème de la convection naturelle et de masse (convection thermosolutale) dans une cavité de forme trapézoïdale, chauffée par le bas et refroidie par la partie inclinée supérieure. Un film d'eau, à l'état liquide, d'épaisseur non négligeable s'évapore par le bas grâce à l'action combinée de gradient colinéaires (gradients coopérants) thermique et solutale pour aller se condenser, en partie, sur la paroi froide inclinée. Nous montrons également l'influence des paramètres géométrique de la cavité et le niveau de température au sein du distillateur sur la production d'eau douce…Item Intensification des échanges de chaleur par l'utilisation des nanofluides(2012) Maouassi, AmmarIl s'agit d'une étude numérique de la convection forcée lors d'un écoulement laminaire permanent et stationnaire à travers une conduite cylindrique. Les calculs sont effectués pour le cas de l'eau et des nanofluides des oxydes métallique (Al2O3, CuO, SiO2, TiO2). Les fluides sont supposés newtoniens. Les équations régissant le problème (l'écoulement et le transfert de chaleur) dans une conduite ont été résolues en utilisant la méthode de volume fini pour discrétiser les équations du modèle mathématique (équation de continuité, de quantité de mouvement et de l'énergie). Les champs dynamique et thermique sont obtenus pour différents valeurs du nombre de Reynolds allant de 25 jusqu'à 900 et pour différentes concentrations de nanoparticules (0.01, 0.02, 0.03, 0.05, et 0.1). Une analyse de l'évolution de température et du coefficient de perte de charge ainsi que le calcul du nombre de Nusselt ont été réalisé. Les résultats obtenus montrent que le transfert de chaleur est meilleur si on augmente la concentration des nanoparticules et le nombre de Reynolds, et on a trouvé que le fluide qui permet un meilleur transfert de chaleur est le nanofluide qui contient les nanoparticules d'Al2O3suivie par CuO et TiO2, et enfin SiO2, et qu'une augmentation de la concentration en Al2O3intensifie considérablement le transfert de chaleur sans affecter le coefficient de perte de charge, et d'une autre la puissance dissipée par le transport de fluideItem Etude théorique des transferts thermoconvectifs d’un fluide Non-Newtonien en écoulement dans un conduit(2010) Tahiri, AntarNous traitons dans ce mémoire, le problème de Graetz étendue vers les fluides nonnewtonien en régime laminaire, dans les conduits circulaires ou entre plaques parallèles. L'effet de la dissipation visqueuse est pris en compte. L’étude comprend quatre chapitres essentiels Dans le premier chapitre, une synthèse bibliographique concernant les travaux réalisés sur ce sujet est développée, ensuite, une présentation des différents types de fluides nonnewtoniens, ainsi que les modèles mathématiques utilisés pour modéliser ces fluides. Dans le deuxième chapitre, nous traitons le cas d'un écoulement entre deux plaques parallèles, par la méthode variationnelle de Ritz, en variant le type du fluide, nous déterminons les distributions de la température axiale et du mélange, ainsi que l'évolution du nombre de nusselt deux conditions aux limites seront traitées. Le troisième chapitre est consacré aux conduits circulaires, nous utilisons la même méthode variationnelle, pour traiter ce problème. Dans le quatrième chapitre, une simulation numérique par la méthode des volumes finis du problème est présentée. En plus, une troisième condition aux limites est développée dans cette partie. Les nombres de brinkman et de biot sont les paramètres utilisés, cela pour étudie leurs influences sur l'évolution du nombre de nusselt. Les résultats obtenus sont comparées avec ceux des études préexistantes
