بررسی اثرات مقیاس pH و امواج فراصوت برپایداری نانوذرات مس اکسید درفرآیند جوشش استخری

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 47

فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PRRIP-32-4_004

تاریخ نمایه سازی: 4 دی 1402

چکیده مقاله:

در این پژوهش آزمایشگاهی به بررسی افزایش ضریب انتقال حرارت در جوشش استخری نانوسیال با ذرات مس اکسید (CuO) با استفاده ازروش های تغییر pH و امواج فراصوت پرداخته شده است. نانوذرات موجب افزایش ضریب انتقال حرارت سیال پایه در فرآیند جوشش شده اما این مواد به علت عدم پایداری با افزایش دما و زمان، موجب رسوب بر سطح گرم کن و در نهایت موجب کاهش ضریب انتقال حرارت می شوند. در نتیجه لازم است که غلظت بهینه نانوذرات در سیال به دست آید تا کمترین مقدار رسوبات تشکیل شود. بنابراین استفاده از روش هایی که منجر به کاهش رسوب نانوذرات برروی سطح شوند، مانند افزایش پایداری نانوذرات و استفاده از غلظت بهینه، می تواند ضریب انتقال حرارت را افزایش دهد. در این کار از دو روش پایداری نانوذرات در محلول یعنی تغییر pH (۵/۹، ۱۰ و ۵/۱۰) و تابش امواج فراصوت (با توان های ۲۵، ۵۰ و ۷۵% از توان دستگاه فراصوت (kW ۲/۱)) استفاده شده است. نتایج کار به خوبی نشان داد که در غلظت wt.% ۱۲۵/۰ از محلول نانوسیال، بیشترین مقدار ضریب انتقال حرارت با تابش امواج فراصوت ( ۵۰% توان) برابر ۴۸/۳۷% و در تغییر اسیدیته محلول (۱۰=pH) برابر با ۶۸/۲۲% حاصل شد.

کلیدواژه ها:

Nanoparticles ، Boiling heat transfer coefficient ، Ultrasonic ، pH ، Sediment

نویسندگان

محسن خوشه چین

Department of Chemical Engineering, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran

سهراب فتحی

Department of Chemical Engineering, Faculty of Energy, Kermanshah University of Technology, Kermanshah, Kermanshah, Iran

فرهاد سلیمی

Department of Chemical Engineering, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran

اکبر محمدی دوست

Department of Chemical Engineering, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran

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 :
  • . Sunil L, Kumarappa S, Hegde R (۲۰۱۶) Experimental studies ...
  • . Chung J, Chen T, Maroo S (۲۰۱۱) A review ...
  • . Liu W, Yang Z, Zhang B, Lv P (۲۰۱۷) ...
  • . Léal L, Miscevic M, Lavieille P, Amokrane M, Pigache ...
  • . Improvement of heat transfer by means of ultrasound: Application ...
  • . Azmi W, Sharif M, Yusof T, Mamat R, Redhwan ...
  • . Sheikholeslami M, Gorji-Bandpy M, Ganji D D (۲۰۱۵) Review ...
  • . Leong K, Ho J, Wong K (۲۰۱۷) A critical ...
  • . Yang L, Du K (۲۰۱۷) A comprehensive review on ...
  • . Amani M, Amani P, Kasaeian A, Mahian O, Wongwises ...
  • . Choi S U, Eastman J A (۱۹۹۵) Enhancing thermal ...
  • . Timofeeva E V, Gavrilov A N, McCloskey J M, ...
  • . Hong K, Hong T K, Yang H S (۲۰۰۶) ...
  • . Vafaei S, Borca Tasciuc T (۲۰۱۴) Role of nanoparticles ...
  • . Das P K, Mallik A K, Ganguly R, Santra ...
  • . Xuan Y, Li Q (۲۰۰۰) Heat transfer enhancement of ...
  • . Wamkam C T, Opoku M K, Hong H, Smith ...
  • . Goudarzi K, Nejati F, Shojaeizadeh E, Yousef Abad S ...
  • . Sarafraz M, Hormozi F (۲۰۱۵) Pool boiling heat transfer ...
  • . Peyghambarzadeh S, Hashemabadi S, Naraki M, Vermahmoudi Y (۲۰۱۳) ...
  • . Habibzadeh S, Kazemi-Beydokhti A, Khodadadi A A, Mortazavi Y, ...
  • . Mahbubul I, Shahrul I, Khaleduzzaman S, Saidur R, Amalina ...
  • . Ghotbinasab S, Khooshehchin M, Mohammadidoust A, Rafiee M, Salimi ...
  • . Yang L, Du K, Zhang X S, Cheng B ...
  • . Kim H, Kim Y, BH kang (۲۰۰۴) Enhancement of ...
  • . Khooshehchin M, Mohammadidous A, Ghotbinasab S (۲۰۲۰) An optimization ...
  • . Taurozzi J S, Hackley V A, Wiesner M (۲۰۱۲) ...
  • . Rohsenow W M (۱۹۵۱) A method of correlating heat ...
  • . Kutateladze S S (۱۹۹۵) Heat transfer in condensation and ...
  • . Stephan K, Abdelsalam M (۱۹۸۰) Heat-transfer correlations for natural ...
  • . Gorenflo D (۱۹۹۳) Pool Boiling, VDI Heat Atlas, VDI-Verlag, ...
  • . Fazel S A, Roumana S (۲۰۱۰) Pool boiling heat ...
  • . Fazel S A A (۲۰۱۷) A genetic algorithm-based optimization ...
  • . Lu L, Liu Z H, Xiao H S (۲۰۱۱) ...
  • . Wong K V, Castillo M J (۲۰۱۰) Heat transfer ...
  • . Xu G, Fu J, Dong B, Quan Y, Gu ...
  • . Asadi A, Asadi M, Rezaniakolaei A, Aistrup L, Rosendahl ...
  • . Esfahani N N, Toghraie D, Afrand M (۲۰۱۸) A ...
  • . Hamid K A, Azmi W H, Nabil M F, ...
  • . Yu W, Xie H, Chen L, Li Y (۲۰۱۰) ...
  • . Kwark S M, Kumar R, Moreno G, Yoo J, ...
  • . Wong K V, Castillo M J (۲۰۱۰) Heat transfer ...
  • . Wang X j, Zhu D S (۲۰۰۹) Investigation of ...
  • . Patra N, Ghosh P, Singh R S, Nayak A ...
  • . Kim S J, Bang I C, Buongiorno J, Hu ...
  • . Suriyawong A, Wongwises S (۲۰۱۰) Nucleate pool boiling heat ...
  • . Cieslinski J T, Kaczmarczyk T Z (۲۰۱۱) Pool boiling ...
  • Umesh V, Raja B (۲۰۱۵) A study on nucleate boiling ...
  • . Shahmoradi Z, Etesami N, Esfahany M N, (۲۰۱۳) Pool ...
  • . Shi M, Shuai M, Xuan Y (۲۰۰۶) Experimental study ...
  • . Chopkar M, Das S K, Manna I, Das P ...
  • . Narayan G P, Kanjirakat A, Sateesh G, Das S.K ...
  • . Pioro I, Rohsenow W, Doerffer S (۲۰۰۴) Nucleate pool-boiling ...
  • . Gerardi C, Buongiorno J, Hu L w, McKrell T ...
  • . Cao Z, Wu Z, Pham A D, Yang Y, ...
  • . Rostamzadeh A, Jafarpur K, Rad E G (۲۰۱۶) Numerical ...
  • . Li B, Han X, Wan Z, Wang X, Tang ...
  • . Douglas Z, Boziuk T R, Smith M K, Glezer ...
  • . Iida Y, Tsutsui K (۱۹۹۲) Effects of ultrasonic waves ...
  • نمایش کامل مراجع