Araştırma Makalesi

ELİPS ŞEKİLLİ BORU DEMETİ ISI DEĞİŞTİRİCİSİNDE AKIŞ VE ISI TRANSFERİ

Cilt: 27 Sayı: 4 3 Aralık 2024
PDF İndir
TR EN

ELİPS ŞEKİLLİ BORU DEMETİ ISI DEĞİŞTİRİCİSİNDE AKIŞ VE ISI TRANSFERİ

Öz

Bu çalışmada, kaydırılmış sıralı dizilişe sahip boru demetinde dairesel, elips ve dairesel ile elips şekilli boruların birlikte kullanıldığı durumlar için akış ve ısı transferi performansı sayısal olarak incelenmiştir. Akış, iki boyutlu, sıkıştırılamaz, kararlı ve türbülanslı varsayılmıştır. İncelenen geometriler için ısı transferi yüzey alanları eşit kabul edilerek eşdeğer çap D_e=16,4 mm olarak alınmıştır. Akışkan olarak hava kullanılmış ve boru demeti giriş hızı (V_g), 1 m/s ile 6 m/s aralığında değiştirilmiştir. V_g=6 m/s’de, elips şekilli boru demeti için basınç düşümü ve ısı transferinin dairesel şekilli olana göre, sırasıyla, %75,19 ve %18,14 daha az olduğu ve bu durumun da %230,08’lik bir ısıl verim artışına karşılık geldiği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler

Destekleyen Kurum

TÜBİTAK

Proje Numarası

121C377 ve 123M484

Teşekkür

Bu çalışma, TÜBİTAK BİDEB 2218 Yurtiçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı tarafından 121C377 proje numarası ile ve TÜBİTAK ARDEB 1001 Araştırma Programı tarafından 123M484 proje numarası ile desteklenmektedir.

Kaynakça

  1. Akcay, S., Akdağ, Ü., Hacıhafızoğu, O., & Demiral, D. (2019). Boru demeti üzerinden geçen Al2O3- su nanoakışkanın pulsatif akışının ısı transferine etkisi. DÜMF Mühendislik Dergisi, 10(2), 621–631. https://doi.org/10.24012/dumf.435490
  2. Aslan, E., Taymaz, I., Cakir, K., & Eker Kahveci, E. (2023). Numerical and experimental investigation of tube bundle heat exchanger arrangement effect on heat transfer performance in turbulent flows. Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 43(2), 175–190. https://doi.org/10.47480/isibted.1391408
  3. Bahaidarah, H. M. S., Anand, N. K., & Chen, H. C. (2005). A numerical study of fluid flow and heat transfer over a bank of flat tubes. Numerical Heat Transfer; Part A: Applications, 48(4), 359–385. https://doi.org/10.1080/10407780590957134
  4. Bayat, H., Lavasani, A. M., & Maarefdoost, T. (2014). Experimental study of thermal-hydraulic performance of cam-shaped tube bundle with staggered arrangement. Energy Conversion and Management, 85, 470–476. https://doi.org/10.1016/j.enconman.2014.06.009
  5. Buyruk, E., & Fertelli, A. (2001). Theoretical study for determination of the heat transfer and flow characteristics in the staggered tube bundle. DEÜ Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 3(2), 59–69.
  6. El-Shaboury, A. M. F., & Ormiston, S. J. (2005). Analysis of laminar forced convection of air crossflow in in-line tube banks with nonsquare arrangements. Numerical Heat Transfer; Part A: Applications, 48(2), 99–126. https://doi.org/10.1080/10407780590945452
  7. Erguvan, M., & MacPhee, D. W. (2019). Second law optimization of heat exchangers in waste heat recovery. International Journal of Energy Research, 43(11), 5714–5734. https://doi.org/10.1002/er.4664
  8. Fluent, A. (2021). ANSYS Fluent theory guide. In ANSYS Inc., USA.

Ayrıntılar

Birincil Dil

Türkçe

Konular

Makine Mühendisliğinde Sayısal Yöntemler

Bölüm

Araştırma Makalesi

Yayımlanma Tarihi

3 Aralık 2024

Gönderilme Tarihi

15 Mayıs 2024

Kabul Tarihi

11 Temmuz 2024

Yayımlandığı Sayı

Yıl 1970 Cilt: 27 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA
Kuru, M. N., Özkarakoç, M., Ünal, Ş., Erdinç, M. T., Karasu, İ., & Aydın, O. (2024). ELİPS ŞEKİLLİ BORU DEMETİ ISI DEĞİŞTİRİCİSİNDE AKIŞ VE ISI TRANSFERİ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 27(4), 1602-1620. https://doi.org/10.17780/ksujes.1484291