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Auteur Dehebi, Ahmed
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Titre : Conception et dimensionnement d'un liquéfacteur magnétique Type de document : texte imprimé Auteurs : Dehebi, Ahmed, Auteur ; Smaili, Arezki, Directeur de thèse Editeur : [S.l.] : [s.n.] Année de publication : 2008 Importance : 62 f. Présentation : ill. Format : 30 cm Accompagnement : 1 CD-ROM. Note générale : Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Mécanique: Alger, École Nationale Polytechnique : 2008
Bibliogr. f. 50 - 51 . - Annexes f. 52 - 62Langues : Français (fre) Mots-clés : Liquéfacteur magnétique
Effet magnétocalorique
Régénérateur magnétique actif
Simulation numériqueIndex. décimale : PM00408 Résumé : Dans ce mémoire on présente une méthode de simulation numérique sur la conception d’un liquéfacteur magnétique. Le principe de fonctionnement d’un tel dispositif est basé sur l’effet magnétocalorique (EMC). Plus précisément, l’étude est focalisée sur l’analyse thermique du régénérateur magnétique actif (source de l’EMC). Ce dernier constitue l’élément essentiel du liquéfacteur. Deux configurations de régénérateur actif ont été étudiées: (i) régénérateur à plaques parallèles (section rectangulaire) et (ii) régénérateur à tubes (conduites de section circulaire). Le gaz à liquéfier est le méthane (CH4). Les équations de Navier-Stokes et d’énergie ont été considérées pour décrire respectivement les champs d’écoulement et de température à travers le régénérateur. Le logiciel Fluent a été utilisé pour résoudre les équations résultantes. Les effets des propriétés physiques du gaz et des paramètres de design sur les performances des régénérateurs sont présentés et discutés. Le régénérateur à section rectangulaire s’avère le plus performant. Des corrélations reliant les paramètres de design et les propriétés physiques du gaz ont été suggérées, pouvant servir dans la conception et le dimensionnement d’éventuels liquéfacteurs magnétiques.
Ce mémoire comprend quatre chapitres: Le premier consiste tout d'abord à présenter une revue de littérature des travaux pertinents sur les dispositifs de RM, ensuite, à décrire les relations thermomagnétiques de l'EMC ainsi que les principaux cycles utilisés dans les dispositifs de RM ou les liquéfacteurs magnétiques. Dans le chapitre suivant on présentera les équations gouvernant l'écoulement et l'échange de chaleur ainsi que les conditions aux limites et initiales du problème physique. Le troisième chapitre comportera une brève description des deux logiciels utilisés pour la simulation, à savoir, le logiciel Gambit pour la génération du maillage et le logiciel Fluent pour la résolution des équations gouvernant le problème physique. Enfin le dernier chapitre consiste à présenter et discuter les résultats obtenus.Conception et dimensionnement d'un liquéfacteur magnétique [texte imprimé] / Dehebi, Ahmed, Auteur ; Smaili, Arezki, Directeur de thèse . - [S.l.] : [s.n.], 2008 . - 62 f. : ill. ; 30 cm + 1 CD-ROM.
Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Mécanique: Alger, École Nationale Polytechnique : 2008
Bibliogr. f. 50 - 51 . - Annexes f. 52 - 62
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Liquéfacteur magnétique
Effet magnétocalorique
Régénérateur magnétique actif
Simulation numériqueIndex. décimale : PM00408 Résumé : Dans ce mémoire on présente une méthode de simulation numérique sur la conception d’un liquéfacteur magnétique. Le principe de fonctionnement d’un tel dispositif est basé sur l’effet magnétocalorique (EMC). Plus précisément, l’étude est focalisée sur l’analyse thermique du régénérateur magnétique actif (source de l’EMC). Ce dernier constitue l’élément essentiel du liquéfacteur. Deux configurations de régénérateur actif ont été étudiées: (i) régénérateur à plaques parallèles (section rectangulaire) et (ii) régénérateur à tubes (conduites de section circulaire). Le gaz à liquéfier est le méthane (CH4). Les équations de Navier-Stokes et d’énergie ont été considérées pour décrire respectivement les champs d’écoulement et de température à travers le régénérateur. Le logiciel Fluent a été utilisé pour résoudre les équations résultantes. Les effets des propriétés physiques du gaz et des paramètres de design sur les performances des régénérateurs sont présentés et discutés. Le régénérateur à section rectangulaire s’avère le plus performant. Des corrélations reliant les paramètres de design et les propriétés physiques du gaz ont été suggérées, pouvant servir dans la conception et le dimensionnement d’éventuels liquéfacteurs magnétiques.
Ce mémoire comprend quatre chapitres: Le premier consiste tout d'abord à présenter une revue de littérature des travaux pertinents sur les dispositifs de RM, ensuite, à décrire les relations thermomagnétiques de l'EMC ainsi que les principaux cycles utilisés dans les dispositifs de RM ou les liquéfacteurs magnétiques. Dans le chapitre suivant on présentera les équations gouvernant l'écoulement et l'échange de chaleur ainsi que les conditions aux limites et initiales du problème physique. Le troisième chapitre comportera une brève description des deux logiciels utilisés pour la simulation, à savoir, le logiciel Gambit pour la génération du maillage et le logiciel Fluent pour la résolution des équations gouvernant le problème physique. Enfin le dernier chapitre consiste à présenter et discuter les résultats obtenus.Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité Spécialité Etat_Exemplaire PM00408A PM00408 Papier + ressource électronique Bibliothèque centrale Projet Fin d'Etudes Disponible Genie_mecanique Consultation sur place/Téléchargeable PM00408B PM00408 Papier + ressource électronique Bibliothèque centrale Projet Fin d'Etudes Disponible Genie_mecanique Consultation sur place/Téléchargeable Documents numériques
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