• Home
  • Browse
    • Current Issue
    • By Issue
    • By Author
    • By Subject
    • Author Index
    • Keyword Index
  • Journal Info
    • About Journal
    • Aims and Scope
    • Editorial Board
    • Publication Ethics
    • Peer Review Process
  • Guide for Authors
  • Submit Manuscript
  • Reviewers
  • Contact Us
 
  • Login
  • Register
Home Articles List Article Information
  • Save Records
  • |
  • Printable Version
  • |
  • Recommend
  • |
  • How to cite Export to
    RIS EndNote BibTeX APA MLA Harvard Vancouver
  • |
  • Share Share
    CiteULike Mendeley Facebook Google LinkedIn Twitter
Journal of Al-Azhar University Engineering Sector
arrow Articles in Press
arrow Current Issue
Journal Archive
Volume Volume 18 (2023)
Volume Volume 17 (2022)
Issue Issue 65
Issue Issue 64
Issue Issue 63
Issue Issue 62
Volume Volume 16 (2021)
Volume Volume 15 (2020)
Volume Volume 14 (2019)
Volume Volume 13 (2018)
Volume Volume 12 (2017)
Volume Volume 11 (2016)
Etaiwe, H., Sakr, R., Salem, M., Abdelrahman, H. (2022). NUMERICAL SIMULATION FOR SEAWATER AIR PRECOOLER. Journal of Al-Azhar University Engineering Sector, 17(65), 1241-1260. doi: 10.21608/auej.2022.265713
Husain Ali Etaiwe; R. Y. Sakr; M. R Salem; H. E Abdelrahman. "NUMERICAL SIMULATION FOR SEAWATER AIR PRECOOLER". Journal of Al-Azhar University Engineering Sector, 17, 65, 2022, 1241-1260. doi: 10.21608/auej.2022.265713
Etaiwe, H., Sakr, R., Salem, M., Abdelrahman, H. (2022). 'NUMERICAL SIMULATION FOR SEAWATER AIR PRECOOLER', Journal of Al-Azhar University Engineering Sector, 17(65), pp. 1241-1260. doi: 10.21608/auej.2022.265713
Etaiwe, H., Sakr, R., Salem, M., Abdelrahman, H. NUMERICAL SIMULATION FOR SEAWATER AIR PRECOOLER. Journal of Al-Azhar University Engineering Sector, 2022; 17(65): 1241-1260. doi: 10.21608/auej.2022.265713

NUMERICAL SIMULATION FOR SEAWATER AIR PRECOOLER

Article 8, Volume 17, Issue 65, October 2022, Page 1241-1260  XML PDF (853.31 K)
Document Type: Original Article
DOI: 10.21608/auej.2022.265713
Authors
Husain Ali Etaiwe; R. Y. Sakr; M. R Salem; H. E Abdelrahman
Mechanical Engineering Department, Faculty of Engineering at Shoubra, Benha University, Cairo, Egypt
Abstract
The low-temperature seawater is an important renewable source used for direct and indirect seawater air conditioning. In the northern Arabian Gulf, the water depth is insufficient for direct seawater air conditioning. So, for such circumstances, seawater can be utilized as an auxiliary for precooling the returned air from the conditioned space. In this study, atwo-dimensional numerical simulation model of crossflow for a 20-tube bank in a staggered arrangement with a diameter of 25 mm was investigated, with the pitch ratio SL/D and ST/D as 1.5 and 1.25 respectively. The air inlet velocity ranged from 2 to 5 m/s, the air inlet temperature is 28oC, and the seawater temperature of 21oC was considered.
This paper summarizedthe numerical study to predict the performance of a heat exchanger an as air precoolerby utilizing the seawater as a cold stream. The effect of tube bank arrangement is also investigated. ANSYS 20 was applied for the numerical simulation, and the best results obtained of the temperature after the air precooling coil is 22.75oC that resulting in the efficiency of the air conditioning systemmaximum improvement by 37.5 %. 
ماء البحر بدرجة حراره منخفضه مصدر مهم للطاقه النظيفه يمكن استخدامه لتكييف الهواء المباشر وغير المباشر.في شمال الخليج العربي درجة حرارة ماء البحر غير كافيه لهذا الغرض كون الأعماق ضحلهلذا ممكن الاستفاده منها في التبريد الابتدائي. في هذه الدراسه تم دراسة مقاطع طوليه لنماذج ثنائية الابعاد لحزمة انابيب مكونه أكثر من 20 أنبوب بأقطار 25 ملم مرتبه على شكل خطي وثلاثي، نسبة الخطوه الطوليه والعرضيه الى القطر هي 1.5 و1.25، سرعة دخول الهواء بين 2 الى 5 م/ثا، درجة حرارة الهواء الداخل للمبادل الحراري هي 28 مo ودرجة حرارة ماء البحر هي 21 مo استخدمت معطيات لتشغيل البرنامج، تم اختيار النموذج 20 أنبوب ثنائي الترتيب لأفضلية النتائج.
استخدم برنامج ANSYS20  مع ديناميك السوائل الحسابيه CFD  لحل معادلات الكتله والزخم والطاقه والسرعه ,  أظهرت النتائج  الحصول على درجات حراره بعد المبادل  22.75 م وهذا مما يزيد من كفاءة  منظومة  التبريد بنسبة 37.5%.
Keywords
heat exchanger; airflow; pre-cooling process; seawater temperature
Main Subjects
Mechanical engineering
Statistics
Article View: 73
PDF Download: 51
Home | Glossary | News | Aims and Scope | Sitemap
Top Top

Journal Management System. Designed by NotionWave.