بررسی آزمایشگاهی و مدلسازی انتقال حرارت نانو سیالات

Publish Year: 1390
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,593

This Paper With 11 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:

IMES05_113

تاریخ نمایه سازی: 23 خرداد 1392

Abstract:

یک مدل تئوری بااستفاده از ایده مقاومتها برای برآورد حدود بالا و پایین هدایت حرارتی سوسپانسیونهای حاوی ذرات کروی (اعم از نانو سیالات یا سوسپانسیونها حاوی میکروذرات) پیشنهاد شده که مقایسه نتایج مدل برای سوسپانسیونهای حاوی میکرو ذرات با نتایج مدل ماکسول که برای این نوع سوسپانسیونها پیش بینی قابل قبولی دارد، درستی مدل را تائید می کند. مدل مورد نظر به گونه ای توسعه داده شده که برای همه نانو سیالات (حاوی ذرات کروی یا غیر کروی) نیز قابل کاربرد باشد. پروفایل سرعت و دمای نانو سیال، در جریان متلاطم توسعه یافته کامل، با سیال پایه مقایسه شده است. طبق نتایج به دست آمده، عامل تعیین کننده تغییر انتقال حرارت جابه جایی نانو سیالات در مقایسه با سیالات پایه، شکب پروفایل دما می باشد. رد عین حال، شکل پروفایل سرعت نانو سیالات در شرایط متلاطم توسعه یافته مانند سیالات پایه است.

Keywords:

نانو سیال , ضریب انتقال حرارت جابه جایی , هدایت حرارتی , پروفایل دما و سرعت

Authors

مجید امامی میبدی

دکتری مهندسی شیمی، پژوهشکده کاربرد پرتوها (یزد)

محسن وفایی سفتی

دکتری مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس

علیمراد رشیدی

دکتری مهندسی شیمی، پژوهشکده صنعت نفت

آزاده امراللهی

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، پژوهشکده صنعت نفت

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 :
  • Choi C., Yoo H.S. and Oh J.M. Preparation and heat ...
  • Choi S.U.S, Zhang Z.G. and Keblinski P. Nanofluids [Journal] // ...
  • Chopkar M., Das P.K. and Manna I Synthesis and charac ...
  • Chung S.J. [et al.] C haracterization of ZnO nanoparticle suspension ...
  • Coursey J.S. and Kim J. Nanofluid boiling: The effect of ...
  • Das S.K., Putra N. and Roetzel W. Pool boiling characteristics ...
  • Das S.K., Putra N. and Roetzel W. Pool boiling of ...
  • De Noni Jr A., Garcia D.E. and Hutza D A ...
  • Ding Y. [et al.] Heat transfer of aqueous suspensions of ...
  • Ding Y. and Wen D Particle migration in a flow ...
  • D uangthongsuk _ and Wongwises S. Heat transfer enhancement and ...
  • D uangthongsuk W. and Wongwises S. Measuremet of te _ ...
  • [et al.] Effect of aggregation and interfacit thermal resistance on ...
  • Farajollahi B., Etemad S.Gh. and Hojat M. Heat transfer of ...
  • Yu W. [et al.] Review and Comparison of Nanofluid Thermal ...
  • Rashidi A.M [et al.] Single-wall carbon nanotubes synthesized using organic ...
  • Wang B.X., Zhou L.P. and Peng X.F. A fractal model ...
  • Tillman P. and Hill J.M Determination of nanolayer thickness for ...
  • Emami Meibodi M., Vafaie-Sefti M.. Rashidi A.M., Amrollahi A., Tabasi ...
  • Xue Q. and Xu W.M A model of thermal conductivity ...
  • Ma K.Q. and Liu J. Nano liquid-metal fluid as ultimate ...
  • Emami Meibodi M., Vafaie-Sefti M.. Rashidi A.M., Amrollahi A., Tabasi ...
  • Emami Meibodi M., Vafaie-Sefti M., Rashidi A.M., Amrollahi A., Tabasi ...
  • نمایش کامل مراجع