ЧИСЕЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ AL2O3/ВОДА І TIO2/ВОДА НАНОФЛЮЇДИ НА ПРИМУСОВОМУ КОНВЕКТИВНОМУ НАГРІВАННІ ТРАНСФЕР У ПЛОСКІЙ ТРУБЦІ

Автор(и)

  • А.А. Соарес Школа науки і техніки, Центр досліджень відновлюваної енергетики - ІНЕГІ - Португалія, Португалія
  • Й.А. Рібейро Школа науки і техніки, Центр досліджень і технологій агро-екологічних і біологічних наук - Португалія, Португалія
  • Л.Ф. Рібейро Відділ механічних технологій, Політехнічний інститут, Португалія, Центр досліджень відновлюваної енергетики - ІНЕГІ- Португалія, Португалія

DOI:

https://doi.org/10.20535/2409-7160.2018.XIX.241984

Ключові слова:

зменшення, розміри радіаторів.

Анотація

Більшість звичайних рідин, таких як вода, етиленгліколь і моторне масло, мають обмежені теплові властивості, що може накладати обмеження в багатьох теплових застосуваннях. З іншого боку, правильно існує велике дослідження, яке довело, що нанофлюїди (суспензії нанометрових металевих частинок в основній рідині) є кращим теплоносієм, ніж звичайні
рідини, наприклад, Важливе застосування нанофлюїдів може бути використано в холодильних системах, таких як автомобільні радіатори з важливим впливом на зменшення розмірів радіаторів.

Посилання

  1. Maiga, S.B., Palm, S.J., Nguyan, C.T., Roy, G., Galanis, N. (2005), Heat transfer enhancement by using nanofluids in forced convection flows, Int. J. Heat Fluid Flow, 26: 530–546.
  2. Akbarinia, A., Behzadmehr, A. (2007), Numerical study of laminar mixed convection of a nanofluid in horizontal curved tubes, Appl. Therm. Eng., 27, (8–9): 1327– 1337.
  3. Vanaki, Sh. M., Ganesan, P., Mohammed, H. A. (2016), Numerical study of convective heat transfer of nanofluids: A review, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 54: 1212-1239.
  4. Pak, B. C., Cho, Y. I. (1998), Hydrodynamic and heat transfer study of dispersed fluids with submicron metallic oxide particles, International Journal of Experimental Heat Transfer, 11: 151-70.
  5. Pramuditya, S. (2011), Water thermodynamic properties. Physics Department - Technical Document. http://portal.fi.itb.ac.id/tecdoc/waterprop/.
  6. Sharma, K. V., Sharma, P. K., Azmi, W. H., Rizalman, M., Kadirgama, K. (2012). Correlations to predict friction and forced convection heat transfer coefficients of water base nanofluids for turbulent flow in a tube, The International Journal of Microscale and Nanoscale Thermal and Fluid Transport Phenomena, 3, (4): 1-25.
  7. Hussein, A. M. Bakar, R. A., Kadirgama, K., Sharma, K. V. (2014), Heat transfer augmentation of a car radiator using nanofluids, Heat Mass Transfer, 50: 1553–1561.
  8. Sousa, P., Soares, A., Monteiro, E., Rouboa, A. (2014), A CFD study of the hydrodynamics in a desalination membrane filled with spacers, Desalination, 349: 22-30.
  9. Soares, A. A., Silva, J., Monteiro E., Rouboa A. (2017), Pulsating flow effects on hydrodynamics in a desalination membrane filled with spacers, Desalination. DOI: 10.5772/intechopen.68777.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-22

Як цитувати

Соарес, А., Рібейро, Й., & Рібейро, Л. (2018). ЧИСЕЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ AL2O3/ВОДА І TIO2/ВОДА НАНОФЛЮЇДИ НА ПРИМУСОВОМУ КОНВЕКТИВНОМУ НАГРІВАННІ ТРАНСФЕР У ПЛОСКІЙ ТРУБЦІ. Матеріали науково-технічної конференції "Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта", (XIX). https://doi.org/10.20535/2409-7160.2018.XIX.241984

Номер

Розділ

ПРИКЛАДНА ГІДРОАЕРОМЕХАНІКА І МЕХАТРОНІКА