Objectif La gestion thermique efficace et le stockage d'énergie sont essentiels dans les applications d'ingénierie moderne, y compris les systèmes de stockage d'énergie thermique à chaleur latente, les dispositifs de refroidissement électronique, les échangeurs de chaleur poreux et les composants de réacteur nucléaire contrôlés magnétiquement. Cette étude vise à examiner numériquement la convection thermogravitational magnéto-radiative dans une suspension de matériau à changement de phase nano-encapsulé (NEPCM) confinée au sein d'une cavité poreuse en forme de couronne contenant un obstacle elliptique placé au centre. Conception/méthodologie/approche Les équations gouvernantes sont formulées en utilisant le modèle de Darcy–Brinkman, le milieu poreux étant traité comme homogène et isotrope. Le non-équilibre thermique local (LTNE) entre les phases liquide et solide est explicitement inclus. La radiation thermique est modélisée en utilisant l'approximation de diffusion de Rosseland, et un champ magnétique horizontal uniforme est appliqué. Le système est résolu numériquement par la méthode des éléments finis. Résultats Augmenter le nombre de Hartmann de Ha = 10 à Ha = 100 supprime le mouvement convectif, réduisant le nombre de Nusselt moyen total de près de 30 %. La radiation thermique améliore le transfert de chaleur global, augmentant le nombre de Nusselt total d'environ 6,3 % et élevant la contribution du transfert de chaleur de la phase solide d'environ 96 %. Une diminution du paramètre de changement de phase de R = 0,2 à R = 0,15 améliore le transfert de chaleur total de près de 22,2 %, tandis qu'une augmentation à R = 0,3 entraîne une forte baisse d'environ 27,9 %. Originalité/valeur La nouveauté de cette étude réside dans l'intégration des effets de chaleur latente de NEPCM, de la modélisation LTNE, de la géométrie en forme de couronne et du contrôle du champ magnétique au sein d'une enceinte poreuse comportant une source de chaleur elliptique non-standard. Cette approche combinée offre un cadre complet pour l'analyse des phénomènes couplés magnétohydrodynamiques, radiatifs et de changement de phase dans des systèmes poreux complexes.
Hussain et al. (mer,) ont étudié cette question.