ارائه رابطه تجربی جدید برای محاسبه ضریب رسانش حرارتی نانوسیالات

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 748

This Paper With 8 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:

OGPC01_039

تاریخ نمایه سازی: 12 تیر 1395

Abstract:

ضریب رسانش حرارتی ازمهمترین خواص نانوسیالات درفرایندهای انتقال حرارت به شمار میرود برای پیش بینی مقدار ضریب رسانش حرارتی نانوسیالات روابط تئوری تحلیلی و تجربی متعددی ارایه شده است دراین پژوهش از434 داده ازمایشگاهی درسیستم های آلومینیم اکسید - آب آلومینیوم اکسید - ا تیلن گلایکول آلومینیوم اکسید - آب - اتیلن گلایکول ، تیتانیوم دی اکسید آب و تیتانیوم دی اکسید - اتیلن گلایکول استفاده شده است سپس بااستفاده ازداده ها توانایی روابط تجربی موجود برای پیش بینی ضریب رسانش حرارتی نانوسیالات بررسی و مقایسه شدها ست نتایج نشان دهنده برتری رابطه تجربی پتل وهمکاران R2=0/94 و مینستا وهمکاران R2=0/9 درمقایسه با سایرین می باشد درنهایت باارایه ترکیبی ازاین دورابطه یک رابطه تجربی جدید بدست آمده است رابطه تجربی جدید با مقدار R2 برابر با 0/9718 نتایج بهتری را درمقایسه با سایر روابط ازخود نشان میدهد

Authors

عبداله حاجی زاده

گروه مهندسی شیمی، دانشکده نفت، گاز و پتروشیمی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

فریده عبدالهی

گروه مهندسی شیمی، دانشکده نفت، گاز و پتروشیمی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

عاطفه نوشادی

گروه مهندسی شیمی، دانشکده نفت، گاز و پتروشیمی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

محمد محمدی باغملایی

گروه مهندسی شیمی، دانشکده نفت، گاز و پتروشیمی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، 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 :
  • شجاع. م. و س. جواهرده. مطالعه عددی یک مبدل حرارتی ...
  • اول اردیبهشت ماه 1395 ؛ دانشگاه خلیج فارس بوشهر ...
  • اول اردیبهشت ماه 1395 ؛ دانشگاه خلیج فارس بوشهر ...
  • Feynman, R.P., There's plenty of room at the bottom. Engineering ...
  • Murshed, S., K. Leong, and C. Yang, A combined model ...
  • Avsec, J. and M. Oblak, The calculation of thermal conductivity, ...
  • Jang, S.P. and S.U. Choi, Effects of various parameters on ...
  • Xuan, Y. and Q. Li, Heat transfer enhancement of nanofluids. ...
  • Okeke, G., et al., Computational analysis of factors influencing thermal ...
  • Esfandyari Bayat, A, et al., Impact of metal oxide nanoparticles ...
  • Golkhar, A., P. Keshavarz, and D. Mowla, Investigation of CO ...
  • Hamilton, R. and O. Crosser, Thermal conductivity of heterogeneous two-componet ...
  • Bruggeman, V.D., Berechnung verschiedener physikalischer Konstanten von heterogenen Substanzen. I. ...
  • Hassani, S., et al., A new correlation for predicting the ...
  • Li, C.H. and G. Peterson, Experimental investigation of temperature and ...
  • Pak, B.C. and Y.I. Cho, Hydrodynamic and heat transfer study ...
  • Yang, B., Thermal conductivity equations based on Brownian motion in ...
  • Murshed, S., K. Leong, and C. Yang, Investigations of thermal ...
  • Mintsa , H.A., et al., New temperature dependent thermal conductivity ...
  • Patel, H.E., T. Sundararajan, and S.K. Das, An experimental investigation ...
  • Chandrasekar, M., S. Suresh, and A.C. Bose, Experimental investigations and ...
  • Prasher, R. Brownian-ma tion-based convective model for the thermal conductivity ...
  • Vajjha, R.S. and D.K. Das, Experimental determination of thermal conductivity ...
  • Du angthongsuk, W. and S. Wongwises, Measuremet of tempe _ ...
  • نمایش کامل مراجع