ارزیابی عملکرد مبدل حرارتی لوله مارپیچ و لوله مستقیم با استفاده ازنانو سیال هیبریدی

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 503

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JSFM-10-1_014

تاریخ نمایه سازی: 31 تیر 1399

Abstract:

در این پژوهش مقایسه انتقال حرارت مبدل حرارتی لوله مارپیچ و لوله مستقیم با استفاده از نانو سیال هیبریدی در جریان مغشوش به صورت تجربی پرداخته شده است. نانو سیال مورد استفاده در این پژوهش متشکل از مخلوط نانو ذره اکسید تیتانیوم، اکسید سیلیسیم و اکسید منیزیم با قطر متوسط (30-20 نانومتر) در سیال پایه آب در محدوده دمایی بین 60-30 درجه سانتی گراد می باشد. نانو ذرات در محدوده کسرهای حجمی 25/0، 5/0، 75/0و 1 درصد استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داد که عدد ناسلت، با افزایش عدد رینولدز و کسر حجمی در لوله مارپیج نسبت به لوله مستقیم به طور متوسط %6/6 درصد افزایش پیدا کرد. همچنین نتایج که به صورت اختلاف دما گزارش شده است، استفاده از نانو ذرات مذکور در لوله مارپیچ نسبت به لوله مستقیم در کسر حجمی %25/0 و دمای60 درجه سانتی گراد %6/37 افزایش دارد. درصد افزایش اختلاف دمای بهینه نانوسیال هیبریدی در لوله مارپیچ در کسر حجمی %25/0 و دمای 60 درجه سانتی گراد می باشد که نسبت به سیال پایه افزایش 10 درصدی و در لوله مستقیم در کسر حجمی %75/0 و دمای 60 درجه سانتی گراد نسبت به سیال پایه باعث افزایش 6 درصدی اختلاف دما می شود.

Authors

احمدرضا رحمتی

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

فرزاد چیت سازی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

مهدی رئیس زاده

استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، شهرضا، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper 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 Paper لینک شده اند :
  • امانی ج، عباسیان آرانی ع ا (1393) مطالعه تجربی انتقال ...
  • Kakac S, Bergles AE, Mayinger F, Yuncu H (eds) (2013) ...
  • Choi SUS (1995) Enhancing conductivity of fluids with nanoparticles. ASME ...
  • Coronel P, Sandeep KP (2008) Heat transfer coefficient in helical ...
  • Jayakumar JS, Mahajani SM, Mandal JC, Iyer KN, Vijayan PK ...
  • Xie H, Li Y, Yu W (2010) Intriguingly high convective ...
  • Farajollahi B, Etemad SG, Hojjat M (2010) Heat transfer of ...
  • Narrein K, Mohammed HA (2013) Influence of nanofluids and rotation ...
  • Darzi AR, Farhadi M, Sedighi K (2013) Heat transfer and ...
  • Kahani M, Heris SZ, Mousavi SM (2013) Effects of curvature ...
  • Kahani M, Heris SZ, Mousavi SM (2013) Comparative study between ...
  • Aly WI (2014) Numerical study on turbulent heat transfer and ...
  • Rakhsha M, Akbaridoust F, Abbassi A, Majid SA (2015) Experimental ...
  • Doshmanziari FI, Zohir AE, Kharvani HR, Jalali-Vahid D, Kadivar MR ...
  • Mahmoudi M, Tavakoli MR, Mirsoleimani MA, Gholami A, Salimpour MR ...
  • Nield DA, Kuznetsov AV (2009) The Cheng–Minkowycz problem for natural ...
  • Pak BC, Cho YI (1998) Hydrodynamic and heat transfer study ...
  • Xuan Y, Roetzel W (2000) Conceptions for heat transfer correlation ...
  • Brinkman HC (1952) The viscosity of concentrated suspensions and solutions. ...
  • Wasp E,  Kenny J, Gandhi R (1999) S.1.S.P. Transportation, Bulk ...
  • Shah RK, Sekulic DP (2003) Fundamentals of heat exchanger design. ...
  • Patil RK, Shende BW, Ghosh PK (1982) Designing a helical-coil ...
  • Shah RK, Sekulic DP (2003) Fundamentals of heat exchanger design. ...
  • Young Hugh D (1962) Statistical treatment of experimental data.126-132. ...
  • Holman JP (1989) Experimental models for engineers. 5th edn. McGraw-Hill, ...
  • نمایش کامل مراجع