Numerical analysis of laminar natural convection in square enclosure with and without partitions and study effect of p partition on the flow pattern and heat transfer

Author

Jasim, Sajida Laftah Ghashim

Source

Iraqi Journal of Chemical and Petroleum Engineering

Issue

Vol. 13, Issue 1 (31 Mar. 2012), pp.33-54, 22 p.

Publisher

University of Baghdad College of Engineering

Publication Date

2012-03-31

Country of Publication

Iraq

No. of Pages

22

Main Subjects

Mechanical Engineering

Topics

Abstract AR

بتضمن البحث الحالي دراسة نظرية عددية لانتقال الحرارة بالحمل الحر للجريان السمتقر داخل حيز مربع بوجود أو عدم وجود الحواجز.

الدراسة تغطي المدى لرقم رايلي من 103 إلى 106 و لعدد برانتل (Pr=0.7).

الجدران العمودية للحيز ذات درجات حرارة ثابتة لكن مختلفة بينما الجدران الأفقية معزولة.

ارتفاع الحواجز الموضوعة داخل الحيز و موضوعة على الجدران الأفقية بترتيب متخالف و بأعداد مختلفة تتراوح من (3-1) و سمك الحواجز المستخدم تساوي (H/L=0.033, 0.083, 0.124).

الحل العددي تم باستخدام طريقة دالة الانسياب-الدوامية باستخدام طريقة الفروق المحددة مع بناء برنامج حاسوبي بلغة (فورتران 90).

تم دراسة تأثير كل من رقم ريلي, عدد الحواجز, و سمك الحواجز على شدة الدوامات الدوارة و انتقال الحرارة داخل الحيز.

بالإضافة إلى ذلك تم إيجاد معدل قيم رقم نسلت.

بينت النتائج أن شدة الدوامات الدوارة تزداد مع زيادة عدد رايلي بينما تقل عند زيادة عدد الحواجز أو سمك الحواجز.

كذلك بينت النتائج أن متوسط نسلت يزداد مع زيادة رقم رايلي.

و تم مقارنة النتائج العددية مع النتائج العددية و العملية المتوفرة و كانت نتائج المقارنة جيدة.

Abstract EN

The problem of steady, laminar, natural convective flow in a square enclosure with and without partitions is considered for Rayleigh number (103-106) and Prandtl number (0.7).

Vertical walls were maintained isothermal at different temperatures while horizontal walls and the partitions were insulated.

The length of partition was taken constant.

The number of partitions were placed on horizontal surface in staggered arrangement from (1–3) and ratio of partition thickness (H / L = 0.033, 0.083, 0.124).

The problem is formulated in terms of the vorticity-stream function procedure.

A numerical solution based on a program in Fortran 90 with the finite difference method is obtained.

Representative results illustrating the effects of the thickness and number of partitions on the contour maps of the streamlines and temperature are reported and discussed.

In addition, the local Nusselt number is evaluated.

Results show that the values of stream function (the strength of flow) in enclosure increases with the increasing Rayleigh number.

As the number of partitions and thickness of partition increases, the strength of flow decreases.

Mean Nusselt number increases with increasing Rayleigh number at different number of partitions.

The numerical results are compared with available numerical results and experimental data and a good agreement is obtained.

American Psychological Association (APA)

Jasim, Sajida Laftah Ghashim. 2012. Numerical analysis of laminar natural convection in square enclosure with and without partitions and study effect of p partition on the flow pattern and heat transfer. Iraqi Journal of Chemical and Petroleum Engineering،Vol. 13, no. 1, pp.33-54.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-316569

Modern Language Association (MLA)

Jasim, Sajida Laftah Ghashim. Numerical analysis of laminar natural convection in square enclosure with and without partitions and study effect of p partition on the flow pattern and heat transfer. Iraqi Journal of Chemical and Petroleum Engineering Vol. 13, no. 1 (Mar. 2012), pp.33-54.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-316569

American Medical Association (AMA)

Jasim, Sajida Laftah Ghashim. Numerical analysis of laminar natural convection in square enclosure with and without partitions and study effect of p partition on the flow pattern and heat transfer. Iraqi Journal of Chemical and Petroleum Engineering. 2012. Vol. 13, no. 1, pp.33-54.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-316569

Data Type

Journal Articles

Language

English

Notes

Includes appendices : p. 41-53

Record ID

BIM-316569