Please use this identifier to cite or link to this item:
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/93381
Or use following links to share this resource in social networks:
Tweet
Recommend this item
Title | MHD Natural Convection of Fe3O4-Water Nanofluid in a Cubic Cavity |
Other Titles |
Природна MHD конвекція нанофлюїду Fe3O4-вода в кубічній порожнині |
Authors |
Maache Battira, M.
Brahmi, C. Bessaih, R. |
ORCID | |
Keywords |
кубічна порожнина природна конвекція напрямок магнітного поля нанофлюїд Fe3O4-H2O cubic cavity natural convection magnetic field direction Fe3O4-H2O nanofluid |
Type | Article |
Date of Issue | 2023 |
URI | https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/93381 |
Publisher | Sumy State University |
License | In Copyright |
Citation | M. Maache Battira, C. Brahmi, R. Bessaih, J. Nano- Electron. Phys. 15 No 5, 05032 (2023) DOI: https://doi.org/10.21272/jnep.15(5).05032 |
Abstract |
Чисельно досліджено вплив трьох основних напрямків однорідного зовнішнього магнітного поля
на вільну конвекцію в диференційовано нагрітій і заповненій нанофлюїдом Fe3O4-H2O кубічної порожнини. Для дискретизації системи диференціальних рівнянь у частинних похідних, що керують
МГД-явищем, обрано метод скінченного об’єму, а числову роздільну здатність виконано за допомогою
програмного забезпечення Ansys-Fluent 14.5. У цій роботі задачу досліджували для чистої води (∅=0),
потім для води з додаванням малих часток наночастинок (∅=1%, 2%, 3% і 4%). Вплив трьох основних
напрямків магнітного поля, числа Гартмана (𝐻𝑎 = 0, 5, 10, 15 і 20)) і числа Релея (𝑅𝑎 = 103
, 104
,
105
і 106
), на термогідродинамічну поведінку нанофлюїдів. Теплопровідність і динамічна в'язкість визначаються кореляціями, спеціально розробленими для нанофлюїду Fe3O4-H2O з попередніх експериментальних робіт. Результати цього чисельного моделювання показують, що чим більше збільшується
значення числа Релея, тим сильнішим стає нахил зменшення числа Нуссельта зі збільшенням інтенсивності магнітного поля. Горизонтальне застосування магнітного поля, тобто паралельне градієнту
температури, зменшує передачу тепла більше, ніж два інших напрямки. У другому положенні найбільше зменшення швидкості конвективного теплообміну фіксується при вертикальному напрямку магнітного поля, тобто в напрямку сили тяжіння. The effect of the three main directions of a uniform external magnetic field on the free convection in a cubic cavity differentially heated and filled with the Fe3O4-H2O nanofluid is numerically studied. The finite volume method is chosen for the discretization of the system of partial differential equations governing the MHD phenomenon and the numerical resolution is made using the Ansys-Fluent 14.5 software. In this work, the problem was studied for pure water (∅ = 0), then for water with the addition of small proportions of nanoparticles (∅ = 1%, 2%, 3% and 4%). The effect of the three main magnetic field directions, the Hartmann number (𝐻𝑎 = 0, 5, 10, 15 and 20) and the Rayleigh number (𝑅𝑎 = 103 , 104 , 105 and 106 ), on the thermo-hydrodynamic nanofluid behavior is examined. The thermal conductivity and the dynamic viscosity are determined by correlations specifically elaborated for Fe3O4-H2O nanofluid from anterior experimental works. Results of this numerical simulation show that, the more the value of Rayleigh number increases, the more the slope of the decrease of the Nusselt number with the increase of the intensity of the magnetic field becomes stronger. The horizontal application of the magnetic field, i.e. parallel to the temperature gradient, reduces the heat transfer more than the other two directions. In the second position, the greatest decrease in the rate of convective heat transfer is recorded when the direction of the magnetic field is vertical, i.e. in the direction of gravity. |
Appears in Collections: |
Журнал нано- та електронної фізики (Journal of nano- and electronic physics) |
Views
China
1
India
57
Japan
1
Malaysia
1
Turkey
1
Ukraine
1
United States
116
Downloads
Algeria
10
China
43
Finland
1
Japan
1
Malaysia
13
Singapore
1
South Korea
19
United States
179
Files
File | Size | Format | Downloads |
---|---|---|---|
Maache_Battira_jnep_5_2023.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | 267 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.