|
|
شبیهسازی عددی انتقال حرارت کو پل درون کانال خنککاری مستطیلی در فشار فوق بحرانی
|
|
|
|
|
نویسنده
|
ابراهیمی عباس ,شکری مریم
|
منبع
|
مهندسي مكانيك شريف - 1398 - دوره : 35-3 - شماره : 2 - صفحه:67 -77
|
چکیده
|
در پژوهش حاضر، حلگری برای شبیهسازی انتقال حرارت کوپل از دیواره به سیال خنککنندهی متان درون کانال خنککاری بازیابی مستطیلی درفشارهای فوق بحرانی توسعه داده شده است. از روشهای گسستهسازی حجم محدود، الگوریتم حل سیمپلسی، روش میانیابی رای چو و روابط ترمودینامیکی و خواص انتقالی متناسب با شرایط سیال خنککننده در رژیم گذربحرانی استفاده شده است. اعتبارسنجی حلگر با استفاده از دادههای تجربی متان در آزمونهای mtp انجام شده است. با استفاده از دادههای ترمودینامیکی مرجع nist، رابطهیی با خطای کمتر از 0٫5 درصد برای محاسبهی دمای شبه بحرانی متان در فشار 4٫6 تا 30 مگاپاسکال استخراج شده است. دقت روابط ناسلت مختلف شامل پیتلا، پیزارلی و تیلور برای تخمین ضریب انتقال حرارت متان در فشارهای فوق بحرانی ارزیابی و مقایسه شده است. همچنین، خطای روابط ناسلت پیشنهادی برای سیال خنککنندهی متانی درون کانال سهبعدی مستطیلی کمتر از 1٪ است.
|
کلیدواژه
|
انتقال حرارت کوپل، متان فوق بحرانی، خنککاری بازیابی، دمای شبه بحرانی، ناسلت
|
آدرس
|
دانشگاه صنعتی شریف, دانشکده ی مهندسی هوافضا, ایران, دانشگاه صنعتی شریف, دانشکده ی مهندسی هوافضا, ایران
|
پست الکترونیکی
|
shokri_maryam@ae.sharif.ir
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NUMERICAL SIMULATION OF CONJUGATE HEAT TRANSFER IN THE RECTANGULAR COOLING CHANNEL AT SUPERCRITICAL PRESSURES
|
|
|
Authors
|
Ebrahimi A. ,Shokri M.
|
Abstract
|
In the present study, the conjugate heat transfer in a rectangular cooling channel is numerically simulated in supercritical pressure conditions. The compressible methane flow is considered as a working fluid. A finite volume scheme is utilized for the discretization of the governing equations on a collocated grid. Moreover, the central differencing scheme is employed for the discretization of the diffusion fluxes and density approximation on the control volume boundaries. Upwind and hybrid schemes are used for the density correlation approximation and the convective fluxes discretization on the control volume surfaces, respectively. An iterative solution method based on the SIMPLEC (SemiImplicit Method for Pressure Linked EquationsConsistent) algorithm is adopted to solve the equations. The solver is developed based on the thermodynamic and transport property relations corresponding to the coolant flow conditions in the transcritical regime. The solver is validated with the experimental data of the MTP test, and the thermal behavior of methane inside the rectangular cooling channel is investigated. Moreover, a relation is derived to calculate the pseudocritical temperature of methane according to pressure. The relative error of this relation with NIST data is less than 0.5 percent, and it operates in a range of pressure from 4.6 MPa to 30 MPa. Furthermore, the Nusselt relations presented for coolant flow with supercritical pressures are studied and corrected for the methane coolant in supercritical pressure conditions in 3D rectangular cooling channels. The relative error of modified Nusselt relations with numerical data is less than 1.0 percent.
|
Keywords
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|