Şimşek Uzun, SevdaTanrıver, KürşatAydın, Diyar CanKoçyiğit, Ümit MuhammetRomanello Bueno, Jose Geraldo2026-09-202026-09-202026Şimşek Uzun, S., Tanrıver, K., & Aydın, D. C. (2026). CFD analysis of counterflow channel type heat exchangers. Ü. M. Koçyiğit, J. G. Romanello Bueno (Eds.), 12th International Innovative Studies & Contemporary Scientific Research Congress, Tokyo, Japan, pp. 245-246. Liberty Publishing House.9798896955405https://hdl.handle.net/20.500.13055/1654Heat exchangers are important engineering systems. They have a key role in energy recovery and improving process efficiency. Counter-flow heat exchangers give better heat transfer because they keep a higher temperature difference between the two fluids. However, there are still only a few studies that examine the effects of inlet temperatures and flow velocities together. This makes it difficult to find the best operating conditions and improve the design. In this study, the thermal performance of a counter-flow channel heat exchanger was studied by using Computational Fluid Dynamics (CFD). The main aim of this study is to examine the hot fluid velocity, cold fluid velocity, and inlet temperature difference together. The effects of these three parameters on heat transfer performance were compared in one parametric study. A three-dimensional model was created in ANSYS Fluent. All simulations were carried out under laminar flow conditions. Different operating cases were compared to determine the main factors affecting the hot fluid outlet temperature. The results showed that when the hot fluid inlet velocity increased from 0.07 m/s to 9.6 m/s, the hot fluid outlet temperature increased from 283.18 K to 326.58 K. The cold fluid outlet temperature also increased from 277.43 K to 283.17 K. On the other hand, increasing the cold fluid velocity decreased the outlet temperatures of both fluids. In addition, when the inlet temperature difference increased from 65 K to 90 K, the hot fluid outlet temperature increased from 310.56 K to 323.55 K, and the cold fluid outlet temperature increased from 281.32 K to 283.45 K. The temperature distribution also changed along the channel. This shows that these parameters have an important effect on heat transfer. The results show that the inlet conditions are very important for the thermal performance of counter flow heat exchangers. This study also shows that CFD is a useful and reliable tool for heat exchanger design. In the future, this work can be improved by using different geometries, turbulence models, and optimization methods.Isı değiştiriciler, enerji geri kazanımı ve proses verimliliğinin artırılmasında kritik rol oynayan temel mühendislik bileşenleridir. Özellikle zıt akışlı sistemler, akış boyunca daha yüksek ortalama sıcaklık farkını koruyabilmeleri sayesinde daha etkin ısı transferi sağlayarak enerji verimliliğinin iyileştirilmesine olanak tanımaktadır. Buna rağmen, giriş sıcaklıkları ile akış hızlarının birlikte değerlendirilerek sistem performansına olan etkilerinin ortaya konduğu parametrik çalışmalar hâlen sınırlıdır. Bu durum, optimum çalışma koşullarının belirlenmesini ve tasarım sürecinin iyileştirilmesini zorlaştırmaktadır. Bu çalışmada, zıt akışlı kanal tipi bir ısı değiştiricinin termal performansı, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD) yaklaşımı kullanılarak ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çalışmanın temel yeniliği, sıcak akışkan hızı, soğuk akışkan hızı ve akışkanlar arasındaki giriş sıcaklık farkının sistematik olarak birlikte değerlendirilmesi ve bu parametrelerin ısı transferi performansı üzerindeki göreceli etkilerinin tek bir parametrik analiz çerçevesinde ortaya konulmasıdır. Üç boyutlu model ANSYS Fluent ortamında oluşturulmuş, laminer akış koşulları altında gerçekleştirilen analizlerde farklı çalışma senaryoları karşılaştırılarak sıcak akışkan çıkış sıcaklığını etkileyen temel tasarım değişkenleri belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar, sıcak akışkan giriş hızının 0,07 m/s'den 9.6 m/s'ye artırılmasıyla sıcak akışkan çıkış sıcaklığının 283,18 K'den 326,58 K'ye, soğuk akışkan çıkış sıcaklığının ise 277,43 K'den 283,17 K'ye yükseldiğini göstermiştir. Buna karşılık, soğuk akışkan hızındaki artışın her iki akışkanın çıkış sıcaklıklarını düşürdüğü belirlenmiştir. Ayrıca giriş sıcaklık farkının 65 K'den 90 K'ye yükseltilmesi, sıcak akışkan çıkış sıcaklığını 310,56 K'den 323,55 K'ye, soğuk akışkan çıkış sıcaklığını ise 281,32 K'den 283,45 K'ye artırmıştır. Sıcaklık dağılımları, parametre değişimlerinin boru boyunca oluşan termal alanı belirgin biçimde değiştirdiğini ve ısı transfer karakteristiğini doğrudan etkilediğini ortaya koymuştur. Elde edilen bulgular, giriş koşullarının uygun şekilde belirlenmesinin zıt akışlı ısı değiştiricilerin termal performansı üzerinde belirleyici olduğunu göstermektedir. Bu çalışma, CFD tabanlı parametrik analiz yaklaşımının tasarım sürecinde karar verme mekanizmasını destekleyen güvenilir bir araç olduğunu ortaya koymakta ve aynı zamanda farklı geometri yapıları, türbülans modelleri ve optimizasyon algoritmalarıyla geliştirilebilecek gelecekteki tasarım çalışmalarına sistematik bir temel sunmaktadır.eninfo:eu-repo/semantics/openAccessNSYS FluentCFDHeat ExchangerParametric DesignThermal PerformanceCounter FlowANSYS FluentIsı DeğiştiriciParametrik tasarımTermal performansZıt AkışCFD analysis of counterflow channel type heat exchangersZıt akışlı kanal tipi ısı değiştiricilerin CFD analiziConference Object245246