مطالعه برخورد قطره نانوسیال آب- سیلیکا به سطح داغ با استفاده از مدل تک فازی

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 239

This Paper With 10 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_TUMECHJ-49-3_016

تاریخ نمایه سازی: 17 دی 1399

Abstract:

یکی از فرایندهای بسیار مهم خنک­کاری در صنایع، خنک­کاری از طریق اسپری قطرات می­باشد. در این پژوهش، برخورد قطره نانوسیال آب- سیلیکا  به سطح داغ در رژیم جوشش لایه­ای مطالعه می­شود. معادلات حاکم، شامل معادلات پیوستگی، مومنتم و انرژی در حالت تراکم ناپذیر می­باشند. برای اعمال اثر نانوذرات از مدل تک­فازی استفاده می­شود. از روش سطح تراز برای ردیابی سطح مشترک و از روش سیال مجازی، برای اعمال ناپیوستگی­ها روی سطح مشترک استفاده می­شود. اثر افزودن نانوذرات و نیز اثر سرعت برخورد قطره روی زمان تماس قطره با سطح، میزان پخش شدن قطره و میزان دفع حرارت از سطح داغ بررسی می­شود. افزایش سرعت برخورد منجر به افزایش پخش شدن قطره و آهنگ انتقال گرما می­شود. ولی اثر آن روی زمان تماس قطره ناچیز است. افزایش کسرحجمی نانوذرات، باعث افزایش زمان تماس قطره با سطح و میزان پخش شدن قطره روی سطح می­شود. در سرعت های برخورد بالاتر تاثیر اضافه کردن ذرات نانو روی افزایش میزان پخش شدن قطره بیشتر است. افزایش کسرحجمی، منجر به افزایش آهنگ انتقال گرما و میزان گرمای دفع شده از سطح می­شود.

Keywords:

Authors

مرتضی دیلمی

کارشناس ارشد، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

سید پدرام پورنادری

استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه یاسوج، یاسوج، 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 :
  • [1] Wong K., and Leon O. De,  Applications of   Nanofluids: ...
  • [2] Karl A., Anders K, Rieber M. and Frohn N, ...
  •  [3] Harvie D. J. E., and Fletcher D. F, A ...
  • [4] Harvie D. J. E., and Fletcher D. F., A ...
  • [5] Ge Y., and Fan L. S., Three-dimensional simulation  of  ...
  • [6] Biance AL., Chevy F., Clanet C., Lagubeau G., and ...
  • [7] Chatzikyriakou D., Walker SP., Narayanan C, and Lakehal D., ...
  •  [8] Pournaderi P, and Pishevar A. R., A numerical investigation ...
  • [9] Hamdan Kh.S., Kim D-E, and Moon S-Ki, Droplets behavior ...
  • [10] Villegas L. R., Alis R., Lepilliez M., and Tanguy ...
  • [11] Liu Zh., and Qiu Y., Boiling heat transfer characteristics ...
  • [12] Golubovic M. N., Hettiarachchi M., Worek W. M., and ...
  • [13] Aminfar H., Mohammadpourfard M., and Sahraro M., Numerical simulation ...
  • [14] Abedini E., Behzadmehr A., Mansouri S. H., and Sarvari ...
  • [15] Gerken W., Thomas A., Koratkar N., and Oehlschlaeger M, ...
  •  [16] Nguyen D., Fedkiw R. P., and Kang M., A ...
  • [17] Gibou F., Chen L., Nguyen D. and Banerjee S., ...
  •  [18] Kang M., Fedkiw R. P., and Liu X. D., ...
  • [19] Tanguy S., Menard T., and Berlemont A., A Level ...
  • [20] Xuan Y., and Roetzel W., Conceptions for heat transfer ...
  • [21] Pak B. C., and Cho Y. I., Hydrodynamic and ...
  • [22] Wang X., Xu X., and  Choi SUS., Thermal conductivity ...
  • [23] Fedkiw R. P., Aslam T., Merriman B., and Osher ...
  • [24] Sussman M., Smereka P., and Osher S., A level ...
  • [25] Osher S., and Fedkiw R. P., Level set methods ...
  •  [26] Liu X. D., Fedkiw R. P., and Kang M., ...
  • [27] Aslam T, A partial differential equation approach to multidimensional ...
  • [28] Li X, Tu J., and Buongiorno J., On two-fluid ...
  • [29] Das S., Putra N., and Roetzel W., Pool boiling ...
  • [30] Sugano T., Physical and chemical properties of Si-SiO2 transition regions. ...
  • [31] Wachters L., and Westerling N., The heat transfer from ...
  • نمایش کامل مراجع