دلایل تفاوت نتایج مدل های یکفازی و دوفازی در انتقال حرارت نانوسیالات

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 34

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MME-18-3_024

تاریخ نمایه سازی: 10 اسفند 1403

چکیده مقاله:

در این مقاله انتقال حرارت مزدوج نانوسیالات در یک میکروکانال موجی شکل با استفاده از مدل یکفازی به روش همگن و مدل دوفازی به روش اویلری-لاگرانژی بصورت عددی بررسی و تفاوت نتایج با استفاده از تحلیل های فیزیکی مطالعه شده است. سیال پایه آب و نانوذرات از دو جنس اکسید آلومینیوم و مس است. غلظت حجمی نانوذرات تا ۲% و قطر آنها ۱۰۰ نانومتر است. معادلات سه بعدی حاکم شامل پیوستگی، ممنتوم و انرژی در سیال از دیدگاه اویلری به روش حجم کنترل (سیمپل) حل شده اند. معادلات حاکم بر حرکت و انرژی ذرات نیز به روش لاگرانژی جداسازی و به روش رنگ-کوتای مرتبه ۴ حل شده اند. چون در روش لاگرانژی معادلات حرکت در سه بعد و معادله انرژی برای تک تک ذرات حل می شود، از روش پردازش موازی و با استفاده از ابر کامپیوتر این معادلات حل شده اند. نتایج نشان می دهند که تحت تاثیر نیروی درگ توزیع ذرات بصورت همگن نیست و این موضوع منشا اختلاف نتایج روش همگن و مدل دوفازی است. توزیع ناهمگن ذرات بر میدانهای سرعت و دما نیز تاثیر می گذارد و باعث می-شود نتایج حاصل از مدل دوفازی متفاوت از نتایج مدل یکفازی (همگن) شود و در بعضی حالات این اختلاف به حدود ۲۰% نیز می رسد.

نویسندگان

جواد رستمی

Razi university

عباس عباسی

Amirkabir university of technology

مجید صفاراول

Amirkabir university of technology

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 :
  • S. E. B. Maiga, C. T. Nguyen, N.Galanis, G. Roy,T. ...
  • H. Patel, T.Sundararajan, T.Pradeep, A. Dasgupta,N. Dasgupta, S. K. Das, ...
  • H. C. Brinkman, The viscosity of concentrated suspension and solution, ...
  • C. Chon,K. Kihm,S. Lee, S. Choi, Empirical correlation finding the ...
  • M. Corcione, Empirical Correlating equations for predicting the effective thermal ...
  • A. Behzadmehr, M. Saffar-Avval, N. Galanis, Prediction of turbulent forced ...
  • N. Masoumi, N. Sohrabi, A. Behzadmehr, A new model for ...
  • M. Akbari, N. Galanis, A.Behzadmehr, Comparative analysis of single and ...
  • J. Rostami, A. Abbassi, Conjugate heat transfer in a wavy ...
  • M. Mirzaei, M. Saffar-Avval, H.Naderan, Heat transfer investigation of laminar ...
  • V. Bianco, F. Chiacchio, O. Manca,S. Nardini, Numerical investigation of ...
  • D. Wen, L. Zhang, Y. He, Flow and migration of ...
  • Y. He, Y. Men, Y. Zhao, H. Lu, Y. Ding, ...
  • F. O. Tolentino, R. R. Mendez, H. Guerrero, B. G. ...
  • J. Rostami, A.Abbassi, M. Saffar-Avval, Optimization of conjugate heat transfer ...
  • S. Goktepe, K. Atalik, H. Erturk, Comparison of single and ...
  • I. Behroyan, P. Ganesan, S. He, S. Sivasankaran, Turbulent forced ...
  • M. Raisee, Computation of Flow and Heat Transfer Through Two- ...
  • M. Kalteh, A. Abbassi, M. Saffar-Avval, J. Harting, Eulerian-Eulerian twophase ...
  • S. V. Patankar, D. B. Spalding, A calculation procedure for ...
  • D. B. Spalding, A novel finite difference formulation for differential ...
  • C. M. Rhie, W. L. Chow, Numerical study of the ...
  • J. Buongiorno, Convective transport in nanofluids, Journal of Heat Transfer, ...
  • S. E. B. Maiga, C. T. Nguyen, N.Galanis, G. Roy,T. ...
  • H. Patel, T.Sundararajan, T.Pradeep, A. Dasgupta,N. Dasgupta, S. K. Das, ...
  • H. C. Brinkman, The viscosity of concentrated suspension and solution, ...
  • C. Chon,K. Kihm,S. Lee, S. Choi, Empirical correlation finding the ...
  • M. Corcione, Empirical Correlating equations for predicting the effective thermal ...
  • A. Behzadmehr, M. Saffar-Avval, N. Galanis, Prediction of turbulent forced ...
  • N. Masoumi, N. Sohrabi, A. Behzadmehr, A new model for ...
  • M. Akbari, N. Galanis, A.Behzadmehr, Comparative analysis of single and ...
  • J. Rostami, A. Abbassi, Conjugate heat transfer in a wavy ...
  • M. Mirzaei, M. Saffar-Avval, H.Naderan, Heat transfer investigation of laminar ...
  • V. Bianco, F. Chiacchio, O. Manca,S. Nardini, Numerical investigation of ...
  • D. Wen, L. Zhang, Y. He, Flow and migration of ...
  • Y. He, Y. Men, Y. Zhao, H. Lu, Y. Ding, ...
  • F. O. Tolentino, R. R. Mendez, H. Guerrero, B. G. ...
  • J. Rostami, A.Abbassi, M. Saffar-Avval, Optimization of conjugate heat transfer ...
  • S. Goktepe, K. Atalik, H. Erturk, Comparison of single and ...
  • I. Behroyan, P. Ganesan, S. He, S. Sivasankaran, Turbulent forced ...
  • M. Raisee, Computation of Flow and Heat Transfer Through Two- ...
  • M. Kalteh, A. Abbassi, M. Saffar-Avval, J. Harting, Eulerian-Eulerian twophase ...
  • S. V. Patankar, D. B. Spalding, A calculation procedure for ...
  • D. B. Spalding, A novel finite difference formulation for differential ...
  • C. M. Rhie, W. L. Chow, Numerical study of the ...
  • J. Buongiorno, Convective transport in nanofluids, Journal of Heat Transfer, ...
  • نمایش کامل مراجع