مطالعه عددی انتقال گرمای همرفت اجباری و افت فشار نانو سیال هیبرید آلومینیوم نیترید و آلومینیوم اکسید با سیال پایه آب در داخل لوله با مقاطع هندسی مختلف

سال انتشار: 1404
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 14

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_TUMECHJ-55-4_006

تاریخ نمایه سازی: 27 آبان 1404

چکیده مقاله:

در این  تحقیق به صورت عددی انتقال گرمای همرفت اجباری و ضریب اصطکاک نانو سیال هیبرید آلومینیوم نیترید و آلومینیوم اکسید درون لوله­های با مقاطع هندسی مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. تاثیر پارامترهای مختلفی همچون شکل مقطع عرضی لوله، عدد رینولدز (۱۷۰۰۰>Re>۵۰۰۰) و هم چنین درصد حجمی نانو ذرات بر روی انتقال گرمای همرفت به صورت عددی مورد بررسی قرار گرفته است. هندسه مقاطع شامل دایره، مثلث، مربع، شش ضلعی، بیضی گون تخت می­باشد. نتایج نشان می­دهد که عدد ناسلت با افزایش عدد رینولدز در تمامی لوله­ها با مقاطع هندسی مورد تحلیل این مقاله و در تمامی بازه درصد حجمی نانو ذرات هیبرید آلومینیوم نیترید و آلومینیوم افزایش پیدا می­کند. عدد ناسلت مربوط به لوله بیضی گون تخت در تمامی بازه عدد رینولدز در حالتی که درصد حجمی نانو سیال ۱% می­باشد، بالاترین مقدار را دارا می­باشد. هنگامی که درصد حجمی نانوذرات ۱% می­باشد با افزایش عدد رینولدز در تمامی مقاطع ضریب اصطکاک کاهش پیدا می­کند و بالاترین مقدار ضریب اصطکاک در لوله با مقطع شش ضلعی می­باشد.

نویسندگان

احسان استاجی

کارشناس ارشد، گروه طراحی فرآیند، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران

سیدرضا شعبانیان

دانشیار، گروه طراحی فرایند، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، 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 :
  • Hussein AM, Sharma KV, Bakar RA, Kadirgama K. The effect ...
  • Leong KY, Ong HC. Entropy generation analysis of nanofluids flow ...
  • Salimpour M, Dehshiri-Parizi A. Effect of duct cross sectional shape ...
  • Salimpour MR, Dehshiri-Parizi A. Convective heat transfer of nanofluid flow ...
  • Turgut O, Sarı M. Experimental and numerical study of turbulent ...
  • Zeinali Heris S, Kazemi-Beydokhti A, Noie SH, Rezvan S. Numerical ...
  • Mehrjou B, Heris SZ, Mohamadifard K. Experimental study of CuO/water ...
  • Hussein AM. Thermal performance and thermal properties of hybrid nanofluid ...
  • Cheng J, Qian Z, Wang Q, Fei C, Huang W. ...
  • Attalla M. Experimental investigation of heat transfer and pressure drop ...
  • Huminic G, Huminic A. A numerical approach on hybrid nanofluid ...
  • Selimefendigil F, Öztop HF, Özgul R. Turbulent forced convection of ...
  • Hoseinzadeh S, Otaghsara ST, Khatir MZ, Heyns PS. Numerical investigation ...
  • Teleszewski TJ. Numerical laminar forced convection modelling in a ceramic ...
  • Arora N, Gupta M. An experimental study on heat transfer ...
  • Khetib Y, Abo-Dief HM, Alanazi AK, Said Z, Memon S, ...
  • Neves F, Soares AA, Rouboa A. Forced convection heat transfer ...
  • Alempour SM, Abbasian Arani AA, Najafizadeh MM. Numerical investigation of ...
  • Nouri-Borujerdi A, Lavasani AM. Experimental study of forced convection heat ...
  • Heris SZ, Nassan TH, Noie SH, Sardarabadi H, Sardarabadi M. ...
  • Kia S, Khanmohammadi S, Jahangiri A. Experimental and numerical investigation ...
  • Kaska SA, Khalefa RA, Hussein AM. Hybrid nanofluid to enhance ...
  • Hamza NF, Aljabair S. Numerical and experimental investigation of heat ...
  • ابرازه, شقایق, شیخ الاسلامی کندلوسی, محسن. بررسی عددی عملکرد حرارتی ...
  • نمایش کامل مراجع