Investigation numérique de la convection forcée pour le refroidissement d’un composant électronique dans un canal en présence d’obstacles utilisant un nanofluide
| dc.contributor.author | BECHOUAT Dia Eddine encadré par BOUZENNADA Tarek | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-04T08:17:54Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-09 | |
| dc.description.abstract | Ce travail présente une étude numérique du refroidissement par convection forcée d'un composant électronique (source de chaleur) dans un microcanal obstrué, à l'aide d'un nanofluide. La simulation numérique a été réalisée avec le logiciel COMSOL Multiphysics, en considérant plusieurs configurations : un canal avec une obstruction, un canal avec deux obstructions et différents pourcentages volumiques de nanoparticules (0%, 3%, 6% et 9%). La structure est constituée d'un microcanal de longueur 200μm et de largeur 50μm, le composant électronique étant placé au fond. L'analyse s'est concentrée sur l'évaluation du transfert de chaleur et de performance hydrodynamiques, en étudiant le nombre de Nusselt, les champs de température, les champs de vitesse et le paramètre de performance thermohydrodynamique. Les résultats obtenus montrent que l’introduction des obstacles, combinée à l’augmentation de la concentration en nanoparticules, favorise l’amélioration du transfert de chaleur. Toutefois, certaines configurations entraînent également une augmentation des pertes de charge. Parmi les cas étudiés, le cas 3 s’est révélé la plus performante, offrant le meilleur compromis entre l’intensification du transfert thermique et la limitation des pertes de charge, ce qui se traduit par une amélioration significative des performances thermohydraulique du système. | |
| dc.description.sponsorship | This work presents a numerical study of the forced convection cooling of an electronic component (heat source) in an obstructed microchannel using a nanofluid. The numerical simulation was performed with COMSOL Multiphysics software, considering several configurations: a channel with one obstruction, a channel with two obstructions, and different volume percentages of XI nanoparticles (0%, 3%, 6%, and 9%). The structure consists of a microchannel 200μm long and50μm wide, with the electronic component placed at the bottom. The analysis focused on evaluating heat transfer and hydrodynamic performance by studying the Nusselt number, temperature fields, velocity fields, and the thermohydrodynamic performance parameter. The results show that introducing obstructions, combined with increasing the nanoparticle concentration, improves heat transfer. However, some configurations also lead to increased pressure losses. Among the cases studied, case 3 proved to be the most efficient, offering the best compromise between the intensification of heat transfer and the limitation of pressure losses, which translates into a significant improvement in the thermohydraulic performance of the system. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tebessa.dz/handle/123456789/483 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | UNIVERSITE DE ECHAHID CHEIKH LARBI TEBESSI | |
| dc.title | Investigation numérique de la convection forcée pour le refroidissement d’un composant électronique dans un canal en présence d’obstacles utilisant un nanofluide | |
| dc.type | Thesis |