بررسی عددی انتقال حرارت و جریان آرام نانوسیال غیرنیوتونی آب-کربوکسی متیل سلولز - CMC /اکسید مس در میکرولوله دو بعدی

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 631

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CRSTCONF01_185

تاریخ نمایه سازی: 27 اسفند 1394

چکیده مقاله:

در این پژوهش، دینامیک سیالات محاسباتی و انتقال حرارت نانوسیال غیرنیوتونی به روش عددی بررسی میشود. نانوسیال غیرنیوتنی شامل محلول کربوکسی متیل سلولز CMC با غلظت0/5 درصدوزنی به عنوان سیال پایه و کسرحجمی 1و1/5 درصد نانوذره اکسید مس به عنوان نانوذره جامد است. در این مطالعه جریان آرام نانوسیال غیرنیوتنی به صورت عددی شبیه سازی میشود. شبیه سازی عددی در محدوده اعداد رینولدز 0000 ≤ Re ≤100 انجام میشود. هندسه مورد بررسی در این مقاله یک میکرولوله دو بعدی است، که به دیوارههای آن شار حرارتی ثابت معادلW/m 1000 2اعمال میشود. هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر کسر حجمی نانوذرات جامد و عدد رینولدز بر پارامترهای جریان و انتقال حرارت نانوسیال غیرنیوتونی است. نتایج این بررسی به شکل نمودارهای، عدد ناسلت، ضریب انتقالحرارت جابجایی، قدرت پمپاژ، ضریب اصطکاک در کسر حجمیهای مختلف نانوذره و در محدوده اعداد رینولدز شبکهخص ترسیم میشوند. نتایج این مطالعه نشان میدهد که افزایش کسر حجمی نانوذره جامد باعث بهبود انتقال حرارت میشود که این افزایش در اعداد رینولدز بالاتر چشمگیرتر است. همچنین افزایش کسر حجمی نانوذره باعث افزایش قدرت پمپاژ و ضریب اصطکاک در میکرولوله میشود

نویسندگان

احمدرضا رحمتی

استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان، اصفهان، ایران

علی مرزبان

دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان، اصفهان، ایران

رضا کریمی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز، لرستان، ایران

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 :
  • H. Tannaz, G. Suresh V.(2008). Microchannel size effects on local ...
  • A. Karimipour, H. Alipour, O. A. Akbari, D. Toghraie Semiromi ...
  • M. Nasiri, S.Gh. Etemad, R. Bagheri. (2011). Experimental heat transfer ...
  • A. Karimipour, A.H. Nezhad, A. D'Orazio, E. Shirani. (2012). Investigation ...
  • M.H. Esfe, M. Akbari, D. Toghraie, A. Karimipour, M. Afrand. ...
  • Behzadmehr, S. Alikhani, E. Abedini. (2011). Periodic mixed convection ofa ...
  • M.R. Safaei, O. Mahian, F. Garoosi, K. Hooman, A. Karimipour, ...
  • M.R. Safaei, H. Togun, K. Vafai, S.N. Kazi and A. ...
  • K.B. Anoop, T. Sundararajan, S.K. Das. (2009). Effect of particle ...
  • S. Zeinali Heris, S.Gh. Etemad, M. Nasr Esfahany. (2007). Numerical ...
  • H.E. Ahmed, H.A. Mohammed, M.Z. Yusoff. (2012). An overview _ ...
  • A.K. Santra, Niladri Chakraborty, Swarmendu Sen. (2009). Prediction of heat ...
  • C.H. Chen, Y.L. Hwang, S.J. Hwang. (2013). Non-Ne wtonian fluid ...
  • Peng-Fei Hao Xi-Wen, Zhang Zhao-Hui, Yao Feng He. (2007). Transitional ...
  • M.S. El-Genk, I.H. Yang. (2008). Friction numbers and viscous dissipation ...
  • G.P. Celata, M. Cumo, S. McPhail, G. Zummo. (2006). C ...
  • M. Keshavarz Moraveji, S. M. H. Haddad, M, Darabi. (2012). ...
  • M. Hojjat, S.Gh. Etemad, R. Bagheri, J. Thibault. (2011). Convective ...
  • Convective heat transfer and entropy generation analysis on Newtonian and ...
  • A. Esmaeilnejad, H. Aminfar, M. Shafiee Neistanak. (2014). Numerical investigation ...
  • M. Hojat, S.Gh. Etemad, R. Bagheri, J. Thibault. (2011). Rheological ...
  • B. Ghasemi, S.M. Aminossadati (2009). Natural convection heat transfer in ...
  • B. Ghasemi, S.M. Aminossadat. (2011). A numerical study on the ...
  • D. Lelea, I. Laza. (2014). The particle thermal conductivity influence ...
  • J.P. Meyer, T.J. McKrell, K. Grote. (2013). The influence of ...
  • B.H. Salman, H.A. Mohammed, A.Sh. Kherbeet. (2014). Numerical and experimental ...
  • نمایش کامل مراجع