بررسی تجربی تاثیر استفاده از نانوسیال در مبدل حرارتی پوسته و لوله مدار خنککن میانی نیروگاه هستهای PWR

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 565

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PENPP01_098

تاریخ نمایه سازی: 19 خرداد 1396

چکیده مقاله:

یکی از موضوعات بسیار مهم در صنایع بخصوص در نیروگاههای هستهای، افزایش ضریب انتقال حرارت جابجایی در مبدلهای حرارتی است. یکی از روشهایی که اخیرا0 با استفاده از فنآوری نانو مطرحشده است افزایش نانوذرات به سیال واسطهی انتقال حرارت میباشد که سبب افزایش ضریب هدایت حرارتی و انتقال حرارت جابجایی میشود. در تحقیق آزمایشگاهی حاضر رفتار حرارتی و هیدرودینامیکی نانوسیال آب مقطر/اکسید آلومینیوم در مبدل حرارتی پوسته و لوله نوع یک گذر پوسته و دو گذر لوله برای طیف وسیعی از غلظت حجمی ذرات و دبی نانوسیال مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی رفتار حرارتی و هیدرودینامیکی نانوسیال با سه غلظت حجمی 05/0 ،1/0 و 15/0 درصد انجامشده است. اثر غلظت نانوذره و دبی نانوسیال بر ضریب کلی انتقال حرارت، ضریب انتقال حرارت جابجایی و افت فشار برای آب و نانوسیال اندازهگیری و محاسبهشدهاند. نتایج بیانگر بهبود شاخصهای حرارتی با افزودن نانوذرات به سیال پایه میباشند، همچنین با افزایش دبی نانوسیال نیز شاخصهای حرارتی افزایش مییابند. بهعنوان مثال درصد افزایش ضریب کلی انتقال حرارت برای نانوسیال نسبت به آب مقطر در غلظت حجمی 15/0 %در عدد رینولدز 8000 برابر 5/15 درصد است، درحالیکه افت فشار در مبدل افزایش چندانی نداشته است.

کلیدواژه ها:

نانوسیال ، نانوذره ، انتقال حرارت ، مبدل حرارتی پوسته و لوله ، تجربی

نویسندگان

سعید اکبری

کارشناسی ارشد، نیروگاه اتمی بوشهر

مصطفی پاپی

کارشناسی ارشد، نیروگاه اتمی بوشهر

داریوش مستی

استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، گروه مهندسی هستهای، بوشهر

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 :
  • نوری، ر. و گرجی، م. و گنجی، د. د. "بررسی ...
  • رشید، ج. و طالبی، م. و حداد، ک. و خرسندی، ...
  • بزرگان، ن. و پناهی‌زاده، ف. و بزرگان، ن. "بررسی کاربرد ...
  • _ اولین همایش ملی مدسی قدرت و نیروگاه های هسته ...
  • H. Masuda, A. Ebata, K. Teramae, N. Hishinuma, Alteration of ...
  • S.U.S. Choi, J.A. Eastman, Enhancing thermal conductivity of fluids with ...
  • S. Kakac, A. Pramuanj aroenkij _ Review of convective heat ...
  • S.Z. Heris, T.H. Nassan, S.H. Noie, A comparison of experimental ...
  • S.M. Hashemi, M.A. Akhavan-B ehabadi, An empirical study on heat ...
  • J. Choi, Y. Zhang, Numerical simulation of laminar forced convection ...
  • S.U.S. Choi, K.S. Hwang, S.P. Jang, Flow and convective heat ...
  • B. Farajollahi, S.Gh. Etemad, M. Hojjat, Heat transfer of nanofluids ...
  • R. Lotfi, A.M. Rashidi, A. Amrollahi, Experimental study on the ...
  • J.C. Maxwell, Treatise on Electricity and Magnetism, Oxford, Clarendon Press, ...
  • W. Yu, D.M. France, S.U.S. Choi, J.L. Routbort, Review and ...
  • Y. Xuan, W. Roetzel, Conception for Heat Transfer Correlations of ...
  • A. Einstein, Eine neue Bestimmung _ Mo lekuldimens ionen, Annalen ...
  • S. Kakac, H. Liu, Heat exchangers: selection, rating and termal ...
  • نمایش کامل مراجع