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Title: Analyse du transfert de chaleur par convection naturelle contenant un matériau à changement de phase nano-encapsulé dans une cavité carrée confiné soumise à l’effet d’un champ magnétique
Authors: Rayane, BOUKESSIRA
Keywords: Convection naturelle, NEPCM, Champ magnétique, cavité carré
Natural convection, NEPCM, Magnetic field, Square cavity.
Issue Date: Jun-2025
Publisher: univercity centre of abdelhafid boussouf mila
Citation: ÉNERGÉTIQUE
Abstract: Cette étude numérique explore la convection naturelle d'un NEPCM dans une enceinte, soumise à l'influence d'un champ magnétique externe horizontal. Les particules de NEPCM possèdent une structure noyau-nveloppe, avec un matériau à changement de phase (PCM) en tant que noyau. Le noyau des particules de NEPCM est constitué de n-octadécane, tandis que la coquille est en PMMA (polyméthacrylate de méthyle).Les nanoparticules sont dispersées dans de l’eau servant de fluide de base (Léau).L’enceinte considérée est une cavité carrée, avec les parois horizontales (supérieure et inférieure) isolées thermiquement, Les équations de conservation de la masse, de la quantité de mouvement et de l’énergie thermique pour la suspension de NEPCM sont présentées sous forme d’équations aux dérivées partielles. Ces équations sont ensuite rendues adimensionnelles et résolues par la méthode des volumes finis via un programme Fortran. L'algorithme IMPLER est utilisé pour le couplage vitesse-pression. L'impact des paramètres comme les nombres de Rayleigh et de Stefan, la température de fusion des nanoparticules et le champ magnétique est analysé. Les résultats montrent que l'augmentation de Ra et la température de fusion stimule l'écoulement, favorisant la convection et améliorant significativement le transfert de chaleur grâce aux nanoparticules. A l’inverse, ’augmentation du nombre de Hartmann (Ha) réduit le transfert de chaleur en freinant le mouvement du fluide sous l’effet de la force de Lorentz. Par ailleurs, l’augmentation du nombre de Stefan traduit une diminution de la chaleur latente des noyaux de PCM, ce qui entraîne une réduction du transfert thermique
Description: This numerical study examines the natural convection of a NEPCM within an enclosure influenced by a horizontal external magnetic field. The NEPCM particles have a core-shell structure, with a phase change material (PCM) as the core. The core of the NEPCM particles is composed of noctadecane, while the shell is made of PMMA (polymethyl methacrylate). The nanoparticles are dispersed in water, which serves as the base fluid. The considered enclosure is a square cavity with thermally insulated horizontal walls (top and bottom). The conservation equations of mass, momentum, and thermal energy for the NEPCM suspension are formulated as partial differential equations. These equations are then made dimensionless and solved using the finite volume method via a Fortran program. The SIMPLER algorithm is employed for velocity-pressure coupling. The impact of parameters such as the Rayleigh and Stefan numbers, the melting temperature of the nanoparticles, and the magnetic field are analyzed. The results show that increasing Ra and the melting temperature enhance flow, promote convection, and significantly improve heat transfer due to the presence of nanoparticles. Conversely, Ha reduces heat transfer by slowing down fluid motion through the Lorentz force effect. An increase in the Stefan number indicates a decrease in the latent heat of the PCM cores, thereby reducing heat transfer.
URI: http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/4506
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