بررسی آزمایشگاهی تاثیر دما و کسر حجمی بر ضریب هدایت حرارتی نانو سیال ترکیبی نانو لوله های کربنی چند جداره اکسید آهن در اتیلن گلیکول

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 639

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCOFME08_011

تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1395

چکیده مقاله:

در این آزمایش، تأثیر پارامتر افزایش دما در کسرهای حجمی پایین بر روی ضریب هدایت حرارتی نانوسیال ترکیبی نانولوله های کربنی چند جداره (MWCNTs) و اکسید آهن ((Fe(3)O(4) در اتیلن گلیکول (EG) به صورت تجربی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. در ادامه با تکیه بر یافته ها و مقادیر تجربی حاصله، مدل جدید به منظور تخمین ضریب هدایت حرارتی مطرح گردیده است. نانو ذرات ترکیبی اسکید آهن و نانولوله های کربنی چند جداره پس از تهیه، در کسرهای حجمی 0/1%، 0/25%، 0/45% و 0/8% درون سیال پایه اتیلن گلیکول تعلیق شده است. ضریب هدایت حرارتی نانو سیالات به دست آمده در کسرهای حجمی پایین در دماهای مختلف که شامل 25، 30، 35 و 40 درجه سانتیگراد می باشند، به صورت تجربی به دست آمده است. در این تحقیق از دستگاه آنالیز حرارتی KD2-Pro و با استفاده از روش سیم داغ گذرا به منظور اندازه گیری ضریب هدایت حرارتی ناانوسیالات استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که با صعود دما و افزایش کسر حجمی ضریب هدایت حرارتی نانوسیال افزایش می یابد.

نویسندگان

سعید سربلوک زاده هرندی

گروه مهندسی مکانیک، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، ایران

آرش کریمی پور

گروه مهندسی مکانیک، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، 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 :
  • Hemat Esfe, M., ghadak, F., haghiri, A., mirtalebi S..(2012) Numerical ...
  • Temperature. Aerospace Mechanics Jourmal.; Vol. 8 (2), pp.69-83. ...
  • Abbasian Arani, A. A., Amani, J. and Hemmat Esfe, M., ...
  • Saedodin, S., Biglari, M., Hemmat Esfe, M.and Noroozi, M. J., ...
  • Fereidoon, A., Saedodin, S., Hemmat Esfe, M. and Noroozi, M.J., ...
  • Hemmat Esfe, M., Saedodin, S..(2012) . Flow behavior and thermal ...
  • driven cavity subjected to nanofluid with variable properties. Journal of ...
  • Lee, S., Choi, S. U. S., Li, S., Eastman, J. ...
  • Xie, H., Fuji, M., Zhang, X. (2004). Effect of interfacial ...
  • Gavili, A., Zabihi, F., Isfahani, TD., Sabbaghzadeh, J., The thermal ...
  • Yasar, R.M., Mathias, A., Lars, F., Bernd, W., Thermal, electrical ...
  • Zhu, H., Zhang, C., Liu, S., Tang, Y., Yin, Y., ...
  • Abareshi, M., Goharshadi, E., Zebarjad, S., H.K., Youssefi, A., Fabrication ...
  • Magnetism and Magnetic Materials 322 (2010) 3895-3901. ...
  • Matusevich, N.P., Thermal conductivity of magnetite magnetic fluids, Journal of ...
  • K. Parekh, H.S. Lee, Magnetic field induced enhancement in thermal ...
  • Yu, W., Xie, H., Chen, L, Li, Y., Enhanc ement ...
  • Yoo, D.H., Hong, K.S., Yang, H.S. (2007) Study of thermal ...
  • Challoner, A.R., Powell, R.W. (1956) of liquids: ...
  • determinations for seven liquids and appraisal of existing values, Proceedings ...
  • Kurt, H., Kayfeci, M. (2009). Prediction of thermal conductivity of ...
  • Carnetzki, W., Roetzel, W., (1995). for ...
  • simultaneous measuremet of thermal diffusivity and conductivity, International Jourmal of ...
  • Cahill, D.G., (1990). Thermal conductivity measuremet from 30 to 750 ...
  • Iranidokht, V., Hamian, S., Mohammadi, N., Behshad Shafii, M. (2013). ...
  • نمایش کامل مراجع