چکیده
در این مقاله مروری، تأثیر پارامترهای مختلف مانند غلظت حجم نانو ذرات، اندازه نانو ذرات، عدد رینولد، لوله flatting با نانو سیالات بهطور مفصل موردبحث قرار می گیرد. نتایج عددی نشان می دهند که افزودن نانو ذرات انتقال گرما و کاهش فشار سیال پایه را در همه لوله های مسطح در عدد رینولد و دمای مختلف افزایش می دهد. هم میانگین نسبی ضریب انتقال حرارت جابجایی و افت فشار می توانند با افزایش حجم غلظت نانو ذرات افزایشیافته و اندازه نانو ذرات را کاهش دهند.
مقدمه
در بسیاری از تجهیزات مهندسی سیالات برای انتقال گرما ضروری هستند. باوجود روش های مختلف مورداستفاده برای افزایش انتقال گرما، عملکرد پایین انتقال گرما برای این جریان های همرفتی مانع از افزایش عملکرد و فشردگی تبادل حرارتی می شود. استفاده از ذرات جامد بهعنوان یک افزودنی معلق به سیال پایه روشی برای افزایش انتقال حرارتی است. افزایش انتقال حرارتی سیالات رایج توسط سوسپانسیون قطعات جامد مانند ذراتی با اندازه میلی متر یا میکرومتر، بهخوبی در صدسال گذشته موردبررسی قرارگرفته است. بااینوجود، استفاده از آن ها بهطور عملی چندان موردتوجه نبوده که به دلیل مشکلاتی مانند تهنشینی، هوا دیدگی، رسوب و افزایش افت فشار در کانال جریان است. پیشرفت های اخیر درزمینهٔ فنّاوری مواد تولید ذراتی با اندازه نانو را امکان پذیر ساخته است که قادرند بر این مشکل غلبه کنند. ایجاد سوسپانسیون مایع انتقال حرارتی جدید توسط ذرات جامد با اندازه نانو سیال نامیده می شوند. این سوسپانسیون نانو ذرات می توانند انتقال و خصوصیات حرارتی مایه پایه را تغییر دهند.
ABSTRACT
In this review paper , the effects of different parameters such as nanoparticle volume concentration , nanoparticle size , Reynolds number , temperature and tube flatting with nanofluids are discussed in detail. Numerical results show that the addition of nanoparticle enhances the heat transfer and pressure loss of base fluid in all of the flat tubes at various Reynolds number and temperature .Both the relative average convective heat transfer coefficient and press drop can be enhanced by increasing nanoparticle volume concentration and decreasing nanoparticle size .
1. INTRODUCTION
Fluids are essential for heat transfer in many engineering equipments . Although various techniques are applied to enhance the heat transfer , the low heat transfer performance of these conventional fluids obstructs the performance enhancement and the compactness of heat exchangers. The use of solid particles as an additive suspended into the base fluid is a technique for the heat transfer enhancement . The enhancement of thermal conductivity of conventional fluids by the suspension of solid particles, such as millimeter or micrometer sized particles , has been well known for more than 100 years . However , they have not been of interest for practical applications due to problems such as sedimentation , erosion , fouling and increased pressure drop of the flow channel .The recent advance in materials technology has made it possible to produce nanometer sizes particles that can overcome these problems. Innovative heat transfer fluids suspended by nanometer sized solid particles are called 'nanofluids' .These suspended nanoparticles can change the transport and thermal properties of the base fluid.
چکیده
مقدمه
مطالعه انتقال حرارت همرفتی اجباری در نانو سیالات غیر نیوتنی
مطالعات عددی انتقال حرارت همرفتی اجباری از نانو سیالها: مقایسه روش های مختلف
انتقال گرمای همرفتی اجباری نانو سیالات در میکرو کانالها
ارزیابی های عددی انتقال گرمای ورقه ای و عملکرد جریان نانو سیال آب-AL2O3 در یک لوله مسطح
مطالعه عددی تغییر اندازه نانو سیالهای Al2O3 و CuO در لوله های مسطح یک رادیاتور
شبیهسازی عددی و تحلیل حساسیت پارامترهای مؤثر بر انتقال حرارتی و یکنواختی نانو سیال Al2O3 در یک کانال با استفاده از DPM و RSM
مطالعه عددی عملکرد انتقال حرارتی نانو سیالات در یک مبدل حرارتی
ارزیابی بهبود عملکرد جمع آوری کننده های خورشیدی با استفاده از نانو سیالها
استفاده از نانو سیالها برای افزایش عملکرد حرارتی گردآورنده خورشیدی ثابت: مروری
افزایش انتقال حرارتی در لوله با استفاده از نانو سیال تحت شرایط گرمای ثابت محدوده جریان: مرور
نتیجه گیری
ABSTRACT
1. INTRODUCTION
Study on forced convective heat transfer of non-newtonian nanofluids
Numerical study of forced convective heat transfer of Nanofluids: Comparison of different approaches
Forced convective heat transfer of nanofluids in microchannels
Numerical investigations of laminar heat transfer and flow performance of Al2O3- water nanofluids in a flat tube
Numerical Resizing Study of Al2O3 and CuO Nanofluids in the Flat Tubes of a Radiator
Numerical simulation and sensitivity analysis of effective parameters on heat transfer and homogeneity of Al2O3 nanofluid in a channel using DPM and RSM
Numerical study of heat transfer performance of nanofluids in a heat exchanger
Investigating performance improvement of solar collectors by using nanofluids
The use of nanofluids for enhancing the thermal performance of stationary solar collectors : A review
Heat Transfer augmentation in a tube using nanofluids under constant heat flux boundary condition : A review
Conclusions