<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<journal>
<title>Journal title</title>
<title_fa>عنوان نشریه</title_fa>
<short_title>International Journal of Industrial Engineering &amp; Production Management</short_title>
<subject>Literature &amp; Humanities</subject>
<web_url>http://ijiepm.iust.ac.ir</web_url>
<journal_hbi_system_id>18</journal_hbi_system_id>
<journal_hbi_system_user>agent2</journal_hbi_system_user>
<journal_id_issn></journal_id_issn>
<journal_id_issn_online></journal_id_issn_online>
<journal_id_pii></journal_id_pii>
<journal_id_doi>doi</journal_id_doi>
<journal_id_iranmedex></journal_id_iranmedex>
<journal_id_magiran></journal_id_magiran>
<journal_id_sid></journal_id_sid>
<journal_id_nlai></journal_id_nlai>
<journal_id_science></journal_id_science>
<language>fa</language>
<pubdate>
	<type>jalali</type>
	<year>1387</year>
	<month>10</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<pubdate>
	<type>gregorian</type>
	<year>2009</year>
	<month>1</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<volume>19</volume>
<number>7</number>
<publish_type>online</publish_type>
<publish_edition>1</publish_edition>
<article_type>fulltext</article_type>
<articleset>
	<article>


	<language>fa</language>
	<article_id_doi></article_id_doi>
	<title_fa>پیش‎بینی عملکرد حرارتی مبدل‎های پوسته و لوله با استفاده از مدل ترکیبی</title_fa>
	<title>PREDICTION OF THERMAL PERFORMANCE OF SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGERS USING THE COMBINED MODEL</title>
	<subject_fa></subject_fa>
	<subject></subject>
	<content_type_fa>پژوهشي</content_type_fa>
	<content_type>Research</content_type>
	<abstract_fa>&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;  توزیع دما در مبدل‎های حرارتی پوسته و لوله یکی از مهم‌ترین اطلاعات جهت بررسی عملکرد این تجهیزات می‏باشد. تاکنون جهت مدل‎سازی مبدل‎های حرارتی پوسته و لوله مدل‎های بسیاری ارائه شده است که اغلب آنها یا به‎علت پیچیدگی زیاد و یا به‎دلیل استفاده بیش از حد از روابط همبسته در عمل کمتر مورد استفاده قرار گرفته و یا از دقت کافی برخوردار نمی‏باشند. در این تحقیق ابتدا مدل‎سازی یک مبدل حرارتی پوسته و لوله بدون در نظر گرفتن بفل‎ها و با فرض جریان قالبی برای سیال سمت پوسته و سپس مدل‎سازی مبدلی دارای جریان متقاطع خالص و بدون در نظر گرفتن جریان‎های نشتی ارائه شده است که با حل این دو مدل محدوده عملکرد حرارتی مبدل پوسته و لوله مشخص خواهد شد. محاسبات افت فشار و آنالیز جریان سیال سمت پوسته نیز با استفاده از روش ویلس و جانستون انجام شده است. در ادامه مدل ترکیبی جدیدی جهت پیش‎بینی انتقال‎حرارت واقعی و محاسبات توزیع دما در مبدل حرارتی با ترکیب مدل‎های بر پایه جریان قالبی و جریان متقاطع خالص سیال سمت پوسته ارائه شده که سهم هر یک از دو مدل اولیه در مدل ترکیبی جدید توسط نتایج حاصل از آنالیز جریان سیال سمت پوسته قابل محاسبه است. برای بررسی صحت مدل‎سازی, مقایسه‎ای میان نتایج حاصل از شبیه‎سازی و نتایج آزمایشگاهی دانشگاه دلاور برای تعدادی مبدل دارای پوسته نوع E صورت گرفته که مدل ترکیبی ارائه شده در پیش‎بینی دمای سیالات خروجی از مبدل حرارتی دارای 10% ± خطای متوسط نسبت به داده‎های آزمایشگاهی می‎باشد. &lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;  &lt;/p&gt;</abstract_fa>
	<abstract>&lt;span style=&quot;FONT-SIZE: 10pt FONT-FAMILY: &quot;Times New Roman&quot; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho' mso-ansi-language: EN-US mso-fareast-language: EN-US mso-bidi-language: AR-SA&quot;&gt;Heat exchangers are one of the most common process equipments in the process industry with much more significance nowadays due to the importance of energy saving and optimization. The shell and tube type accounts for the majority of the exchangers in use. Changes in processing conditions necessitate prediction of new situations that may arise which is only possible through reliable modeling and simulation procedures. In the present work two separate models (a plug flow model and a cross flow model) were developed. Pressure drop and flow analysis calculations were carried out using Willis and Johnson method for the shell side while tube side process drop was evaluated using the &lt;city w:st=&quot;on&quot;&gt;&lt;place w:st=&quot;on&quot;&gt;Bell&lt;/place&gt;&lt;/city&gt; method. Based on these calculation methods a combined model with different combination from the two base models was developed to provide a more real prediction. The simulation results were checked against experimentation taken place at &lt;place w:st=&quot;on&quot;&gt;&lt;placename w:st=&quot;on&quot;&gt;Delaware&lt;/placename&gt; &lt;placetype w:st=&quot;on&quot;&gt;University&lt;/placetype&gt;&lt;/place&gt; and about ±10% error was recorded.&lt;/span&gt;</abstract>
	<keyword_fa>مبدل‎های حرارتی، مدل‎سازی، جریان متقاطع , جریان قالبی, مدل ‎ترکیبی </keyword_fa>
	<keyword></keyword>
	<start_page>1</start_page>
	<end_page>8</end_page>
	<web_url>http://ijiepm.iust.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-116&amp;slc_lang=fa&amp;sid=1</web_url>


<author_list>
	<author>
	<first_name>N.</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Kasiri </last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa></first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa></last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>kasiri@iust.ac.ir</email>
	<code>18003194753284600713</code>
	<orcid>18003194753284600713</orcid>
	<coreauthor>Yes
</coreauthor>
	<affiliation></affiliation>
	<affiliation_fa></affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>V.</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Nassirpour   </last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa></first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa></last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email></email>
	<code>18003194753284600714</code>
	<orcid>18003194753284600714</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation></affiliation>
	<affiliation_fa></affiliation_fa>
	 </author>


</author_list>


	</article>
</articleset>
</journal>
