بررسی عددی انتقال حرارتی جوششی اجباری زیر سرد برای نانوسیال های مختلف در کانال های کوچک

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 883

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CRSTCONF01_187

تاریخ نمایه سازی: 27 اسفند 1394

چکیده مقاله:

در این مقاله به صورت عددی به بررسی انتقال حرارت جوششی زیر سرد نانوسیال های مختلف در کانال های کوچک پرداخته شده است. برای این بررسی از نانوذرات اکسید آلومینیوم، اکسید مس، اکسیدگوگرد، اکسید تیتانیوم و اکسید روی همراه با سیال پایه آب استفاده می شود، همچنین کسر حجمی نانوسیال ها از 1 تا 4 درصد افزایش می یابد. در ادامه مقاله نیز به بررسی تاثیر دمای ورودی، فلاکسجرمی ورودی و فشار اشباع بر ضریب انتقال حرارت و تنش برشی پرداخته می شود. نتایج نشان می دهد برای نانوذراتی که ضریب هدایت حرارتی بالاتری دارند، ضریب انتقال حرارت بالاترمی باشد، در اینجا برای اکسید آلومینیوم بیشترین و برای اکسید گوگرد کمترین ضریب انتقال حرارتجوششی متوسط بدست آمده است. همچنین نتایج نشان می دهد که با افزایش دمای ورودی نانوسیال از 02 تا 02 درجه سلسیوس ضریب انتقال حرارت متوسط 02 درصد و تنش برشی متوسط35/17درصد افزایش می یابند، با افزایش فشار اشباع از 1 تا 0 اتمسفر ضریب انتقال حرارت متوسط22/9 درصد و تنش برشی متوسط50/6 درصد کاهش می یابند و همچنین با افزایش فلاکس جرمی از 1222 تا 42 کیلوگرم بر مترمربع ثانیه ضریب انتقال حرارت متوسط و تنش برشی متوسط به ترتیب 225/8درصد و 536/9 درصد افزایش می یابند

نویسندگان

حسن عباسی نژاد

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

رضا حسینی ابرده

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Hao, Peng. Guoliang, Ding. Weiting, Jiang. Haitao, Hu. and Yifeng, ...
  • Ho, Seon, Ahn. Hyungdae, Kim. HangJin, Jo. SoonHo, Kang. WonPyo, ...
  • Li, Xu. and Jinliang, Xu. (2012). Nanofluid stabilizes and enhances ...
  • Sarafraz, M.M. Hormozi, F. (2014). Scale formation and subcooled flow ...
  • Visinee, Trisaksri. and Somchai, Wongwises. (2009). Nucleate pool boiling heat ...
  • Manninen, Mikko. Taivassalo, Veikko. and Kallio, Sirpa. (1996). On the ...
  • Schiller, L. Nauman, A. (1935). A drag coefficient correlation. Z. ...
  • Kenning, D.B.R. DelValle, Victor, H, M. (1981). Full developed nucleate ...
  • Cole, R. (1960). A Photographic Study of Pool Boiling in ...
  • Tolubinski, V. I. and Kostanchuk, D. M. (1970). Vapor bubbles ...
  • Anglart, H. Nylund, O. (1996) CFD application to prediction of ...
  • Ranz, W. E. and Marshall, W. R. (1952). Vaporation from ...
  • Launder, B.E. Spalding, D.B. (1974). The numerical computation of turbulent ...
  • Alina, Adriana, Minea. (2013). Effect of microtube length on heat ...
  • نمایش کامل مراجع