شبیه‌سازی جریان تک فازی و دوفازی نانوسیال آب-اکسید تیتانیم در مبدل حرارتی دو لوله‌ای جریان مخالف و بررسی عملکرد انتقال حرارت و افت فشار در آن

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 348

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:

JR_TUMECHJ-50-4_004

تاریخ نمایه سازی: 17 دی 1399

چکیده مقاله:

در این مطالعه، شبیه‌سازی نانوسیال آب-اکسید تیتانیم در یک مبادله کن گرمایی دو لوله‌ای جریان مخالف با شار گرمایی ثابت توسط نرم‌افزار fluent انجام‌شده است. هدف این مطالعه مقایسه شبیه‌سازی تک فازی و دوفازی مدل مخلوط با نتایج تجربی برای به دست آوردن بهترین مدل شبیه‌سازی است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که مقدار عدد ناسلت و ضریب جابجایی به ازای کسر حجمی 2/۰% در عدد رینولدز بالاتر از 8000، مدل تک فازی نسبت به مدل دوفازی مخلوط به نتایج تجربی نزدیک‌تر است ولی در رینولدزهای پایین‌تر از 8000 مدل دوفازی مخلوط مطابقت بهتری با نتایج تجربی دارند. مقایسه مقدار افت فشارها نشان می دهد هرچقدر سرعت نانوسیال افزایش ‌یابد اختلاف بین شبیه‌سازی و نتایج تجربی بیشتر می‌شود. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشترین مقدار افزایش عدد ناسلت و ضریب جابجایی در اعداد رینولدز بالاتر است و نشان‌دهنده این است که در رینولدزهای بالا افزایش کسر حجمی تأثیر بیشتری دارد که یکی از دلایل آن می‌تواند همگن‌تر بودن نانوسیال در رینولدزهای بالاتر به دلیل اغتشاش بیشتر باشد. به‌طورکلی می‌توان گفت که نتایج شبیه‌سازی مطابقت خوبی با نتایج تجربی دارد.

نویسندگان

رستم اکبری کنگرلوئی

مربی، گروه مکانیک، دانشکده تبریز، دانشگاه فنی و حرفه ای، تبریز، ایران دانشجوی دکتری مکانیک تبدیل انرژی، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه ارومیه، ایران

مجید عباسعلیزاده

استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

سید مهدی پسته ای

استاد، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

مهدی اسمعیلی سنگری

دانشجوی دکتری مکانیک تبدیل انرژی، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز، تبریز، 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 :
  • [1]  Kakaç S., Bergles A. E., Mayinger F., and Yuncu ...
  • [2]  Choi S. U. S., Enhancing thermal conductivity of fluids ...
  • [3]   Das S. K., Putra N., Thiesen P., Roetzel W., ...
  • [4]     AbdolbaqiaNor M. Kh., Che Sidik A., Mamatac A. R., ...
  • [5]  Lee S., Choi S. U. S., S. Li., Eastman ...
  • [6]     Aghayari R., Maddah H., Ashori F., Hakiminejad A., Aghili ...
  • [7]     Rea U., McKrell T., Hu L., Buongiorno J., Laminar ...
  • [8]     Jaafar Albadr A., Satinder Tayal A., Mushtaq Alasadi B., ...
  • [9]  Chandrasekar M., Sures S., A Review on the Mechanisms ...
  • [10] Heris, S. Z., Esfahany M. N., and Etemad S. ...
  • [11]             Anoop K. B., Sundararajan T., Das S. K., Effect ...
  • [12] Abbasian A., Arani A., Amani J., Experimental investigation of ...
  • [13] Barzegarian R., Keshavarz Moraveji M., Aloueyan A., Experimental investigation ...
  • [14] Shirvan K. M., Mamourian M., Mirzakhanlari S., Ellahi R., ...
  • [15] Ellahi R., Hassan M., Zeeshan A., Shape effects of ...
  • [16] Ellahi R., Rahman S. U., Nadeem S., Blood flow ...
  • [17] Diao Y. H., Li C. Z., Zhang J., Zhao ...
  • [18] Mohammad S. B., Sita Rama Rajub A.V., Bhagvanth Raoc ...
  • [19] Wongwises S., Duangthongsuk W., Heat transfer enhancement and pressure ...
  • [20] Eiamsa-ard S., Pethkool S., Thianpong C., Promvonge P., Turbulent ...
  • [21]             Pak B. C., Cho Y. I., Hydrodynamic and heat ...
  • [22]             Xuan, Y. and Q. Li, Investigation on convective heat ...
  • [23]             Drew D. A., Passman S. L., Theory of Multi ...
  • [24]             Clement Kleinstreuer, Microfluidics and Nanofluidics Theory and Selected pplications, ...
  • [25]             Kumar, D. H., Patel H. E., Kumar, V. R. ...
  • [26] Yu W., Choi S. U. S., The role of ...
  • [27] Xuan, Y., Li Q., Investigation of Convective Heat Transfer ...
  • نمایش کامل مراجع