اثرات تلفات لزجت بر انتقال گرمای جابه‌جایی اجباری نانوسیال درون یک میکروکانال با حضور میدان مغناطیسی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 379

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TUMECHJ-49-1_010

تاریخ نمایه سازی: 17 دی 1399

چکیده مقاله:

در این پژوهش اثرات تلفات لزجت بر انتقال گرمای جابه‌جایی اجباری لایه­ای نانوسیال آب- اکسید آلومینیومدرون میکروکانال صفحه موازی با حضور میدان مغناطیسی به‌ صورت عددی مورد بررسی قرار گرفته است. میکروکانال از دو صفحه موازی تشکیل‌شده است و در ناحیه میانی میکروکانال دیوارها تحت شار گرمایی و میدان مغناطیسی یکنواخت می‌باشند. معادلات بقاء جرم، مومنتوم و انرژی در حالت دو بعدی به روش تفاضل محدود مبتنی بر حجم کنترل جبری شده و به کمک الگوریتم سیمپل حل می‌شوند. اثر پارامترهایی هم‌چون عدد رینولدز، درصد حجمی نانوذرات، عدد برینکمن و عدد هارتمن بر روی عدد ناسلت، خطوط جریان و هم‌دما بررسی‌شده است. نتایج نشان می‌دهد با افزایش عدد برینکمن دمای سیال نزدیک دیواره افزایش‌یافته و آهنگ انتقال گرما از دیوار کاهش می‌یابد. با افزایش درصد حجمی نانوذرات با وجود تلفات لزجت، باعث کاهش انتقال گرما از دیوار به سیال می‌شود و میزان عدد ناسلت کاهش می‌یابد. همچنین با افزایش عدد هارتمن باوجود تلفات لزجت، سرعت سیال کاهش ‌یافته و به دنبال آن زمان برای نفوذ انتقال گرما از دیوار افزایش ‌یافته و دما افزایش می‌یابد و عدد ناسلت کاهش می‌یابد.

نویسندگان

احمد حاجت زاده پردنجانی

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک، شهرکرد، ایران

افراسیاب رئیسی

دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

بهزاد قاسمی

استاد، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، 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]  Das S. K., Choi S. U., Patel H. E., ...
  • [2]  S. Kakac, A. Pramuanjaroenkij, Review of convective heat transfer ...
  • [3]  Mohammed H., Bhaskaran G., Shuaib N., Saidur R., Heat ...
  • [4]  Salman B., Mohammed H., Munisamy K., Kherbeet A. S., ...
  • [5]  Wang X. Q., Mujumdar A. S., Heat transfer characteristics ...
  • [6]  Tuckerman D. B., Pease R. F., Method and means ...
  • [7]  Tso C., Mahulikar S., Experimental verification of the role ...
  • [8]  Hung T. C., Yan W.M., Wang X.D., Chang C.Y., ...
  • [9]  Koo J., Kleinstreuer C., Laminar nanofluid flow in microheat-sinks. ...
  • [10]             Raisi A., Ghasemi B., Aminossadati S., A numerical study ...
  • [11]             Aminossadati S., Raisi A., Ghasemi B., Effects of magnetic ...
  • [12]             Aminfar H., Maroofiazar R., A numerical study of the ...
  • [13]             Ghazvini M., Akhavan-Behabadi M., Esmaeili M., The effect of ...
  • [14]             Jung J. Y., Oh H. S., Kwak H. Y., ...
  • [15]             Sheikholeslami M., Abelman S., Ganji D. D., Numerical simulation ...
  • [16]             Sheikholeslami M., Ganji D. D., Nanofluid flow and heat ...
  • [17]             Hedayati F., Domairry G., Nanoparticle migration effects on fully ...
  • [18]             Elgazery N. S., Elazem N. Y. A., Effects of ...
  • [19]             Hassani S., Saidur R., Mekhilef S., Hepbasli A., A ...
  • [20]              Vajjha R. S. ‚ Das D. K.‚ Experimental determination ...
  • [21]              Brinkman H.C., The Viscosity of Concentrated Suspensions and Solution. ...
  • [22]             Patankar S.V., Numerical heat transfer and fluid flow. Taylor ...
  • [23]             Santra A.K., Sen S., Chakraborty N., Study of Heat ...
  • نمایش کامل مراجع