ارتقا عملکرد زیرسیستم کنترل حرارت ماهواره با استفاده از مواد تغییر فاز دهنده تقویت شده با نانوذرات

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,180

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCNTA02_211

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1393

چکیده مقاله:

در این مقاله اثر افزودن نانو ذرات به مواد تغییر فاز دهنده به منظور افزایش نرخ انتقال حرارت به جهت استفاده در زیرسیستم کنترل حرارت وسایل فضاییبه روش عددی مورد بررسی قرار گرفته است. در این بررسی پارافین به عنوان ماده ی تغییر فاز دهنده و اکسید آلومینیوم به عنوان نانو ذره استفاده شده است.نتیجه تحلیل ها و شبیه سازی های انجام پذیرفته موید این نکته است که افزودن نانو ذرات به مواد تغییر فاز دهنده اثر قابل ملاحظه ای در کارآیی زیرسیستم کنترل حرارت ماهواره داشته و نرخ انتقال حرارت را به شدت افزایش می دهد. افزایش پیش بینی شده ی نرخ انتقال حرارت در مواد تغییر فاز دهنده توسط نانو ذرات نشان دهنده ی قابلیت بالای این مواد برای کاهش حجم و وزن وسایل پروازی جهت استفاده در سیستم های خنک کننده ی آنها می باشد.

کلیدواژه ها:

نانو ذرات ، مواد تغییر فاز دهنده ، ماهواره ، کنترل حرارت ، گرمای نهان

نویسندگان

امیررضا کوثری

استادیار،دانشکده ی علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

حامد ابراهیم نژادشیروانی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا، دانشکده یعلوم و فنون نوین دانشگاه تهران

مهدی فکور

استادیار، دانشکده ی علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

مرتضی قنبرپور

دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک، دانشگاه KTH سوئد

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 :
  • Farid MM, KhudhairAM, Razack SAK, Al-Hallaj S. A review on ...
  • Gaj ananaC.Birur _ Timothy O Donnell, Advanced thermal control technologies ...
  • David G.Gilmore, Spacecraft Thermal Control Handbook, American Institute of Aero ...
  • V. Pandiyarajan, M.C. Pandian, E. Malan, R. Velraj, R.V. Seenira, ...
  • S. Je gadheeswaran, Sanjay D. Pohekar, 2009, Performance enhancement in ...
  • Maxwell, J. C. A Treatise _ Electricity and Magnetism. Clarendon ...
  • H. Masuda, A. Ebata, K. Teramae, N. Hishinuma, Alterlation of ...
  • Choi, S. U. S. Enhancing thermal conductivity of fluids with ...
  • Choi JC, Kim SD. Heat-transfer characteristics of a latent heat ...
  • Xuan, Y. and Li, Q. Heat transfer enhancement of nanofluids. ...
  • Ding, Y. and Wen, D. Particle migration in a flow ...
  • K. Khanafer, K. Vafai, M. Lightstone, B ouyancy- driven heat ...
  • HouX , Cui H, Yuan X, Thermal performance analysis for ...
  • Massimo Corcione, Empirical correlating equations for predicting the effective thermal ...
  • Abu-Nada, E., Masoud, Z., Hijazi, A. Natural convection heat transfer ...
  • Y. Raja Sekhar, K.V. Sharma, R. Thund ilKarupparaj _ C. ...
  • J.M. Khodadadi, S.F. Hosseinizadeh, Nanoparti cle-enhanced phase change materials (NEPCM) ...
  • E.M. Alawadhi, Thermal analaysis of a building brick containing phase ...
  • Voller, V.R., Swaminathan, C.R. and Thomas, B.G. (1990), "Fixed grid ...
  • H.C. Brinkman, The viscosity of concentrated suspensions and solutions, J.Chem. ...
  • F. Agyenima, Ph. Eames, M. Smyth, A comparison of heat ...
  • نمایش کامل مراجع