• Title of article

    Laminar mixed convection of Cu-water nano-fluid in two-sided lid-driven enclosures

  • Author/Authors

    Hajialigol، N نويسنده , , Sheikhzadeh، G. A نويسنده , , Ebrahim-Qomi، M نويسنده , , Fattahi، A نويسنده ,

  • Pages
    10
  • From page
    44
  • To page
    53
  • Abstract
    جريان سيال و انتقال حرارت در محفظه ي كلاهك چرخان پر شده با نانوسيال Cu-water مورد توجه قرار گرفته است. ديواره هاي عمودي متحرك چارديواري در يك دماي ثابت حفظ شده اند، در حالي كه ديواره هاي افقي پوشش دار هستند. طرح هيبريدي براي تشخيص حالات همرفت و الگوريتم SIMPLERكه پذيرفته شده با جفت ميدان سرعت و فشار در معادلات اندازه حركت، مورد استفاده قرار مي گيرد. اثر جهت حركت ديواره ها روي همرفت مخلوط براي تعداد Ri گوناگون، نسبت هاي جهت شيب و كسر حجمي نانوذرات مورد مطالعه قرار گرفته است. براي اين منظور، ديواره هاي عمودي در دو جهت حركت مي كنند: 1) همرفت نيرو به همرفت آزاد كمك مي كند، 2) اين متقابلا روي همرفت آزاد اثر ميكند. مشاهده شده جهت حركت ديواره روي ميدان جريان، گراديان دما و انتقال حرارت اثر مي گذارد.
  • Abstract
    The fluid flow and heat transfer in lid-driven enclosures filled with Cu-water nanofluid is numerically investigated. The moving vertical walls of the enclosure are maintained in a constant temperature, while the horizontal walls are insulated. The hybrid scheme is used to discretize the convection terms and SIMPLER algorithm is adopted to couple the velocity field and pressure in the momentum equations. The effect of moving direction of walls on mixed convection is studied for various Ri numbers, aspect ratios and volume fractions of nanoparticles. For this purpose, vertical walls are moved in two directions: one, force convection aids to free convection and two, it interacts to free convection. It is observed that the direction of moving wall mainly affected the flow field, temperature gradient and heat transfer. In addition, by increasing the volume fraction of nanoparticles, the variation of average Nusselt number on the hot wall, as an index of heat transfer rate, is linear in two cases.
  • Journal title
    Astroparticle Physics
  • Record number

    678229