کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
4990488 1457106 2017 11 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Fouling formation and thermal performance of aqueous carbon nanotube nanofluid in a heat sink with rectangular parallel microchannel
ترجمه فارسی عنوان
شکل گیری غلظت و عملکرد حرارتی نانوسیم های کربنی نانولوله های کربنی در یک گرما غرق شده با میکرو کانال موازی مستطیلی
ترجمه چکیده
تحقیقات تجربی بر روی عملکرد حرارتی یک مبدل حرارتی مس با میکرو کانال مستطیلی انجام شده است. نانو لوله کربن نانو لوله ای به عنوان یک خنک کننده در داخل میکرو کانال در غلظت 1 تا 0.05 درصد استفاده می شود. تاثیر پارامترهای عملیاتی مختلف از جمله شار حرارتی اعمال شده، جریان جریان سیال و غلظت توده نانوسیم در ضرایب انتقال حرارت محلی و متوسط، مقاومت حرارتی سنگین، مقاومت حرارتی کلی و مشخصات محوری (محوری) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که ضریب انتقال حرارت بالاتر و مشخصات دمایی پایین درون تخلیه گرما نسبت به سیال پایه (آب) نشان داده شده است. میزان جریان جرمی و غلظت جرم به طور قابل توجهی افزایش ضریب انتقال حرارت را افزایش دادند، در حالی که افزایش جریان گرما در گرمای خنک کننده میکروکنترلر، بهبودی کمتری دیده شد. مقاومت حرارتی خمشی با افزایش زمان کار افزایش یافت و به شدت به غلظت نانو فلوئید بستگی دارد به طوری که زمان لازم برای رسیدن به مقدار ثابت متفاوت بود. غلظت توده بالاتر، زمان عملیاتی پایین تر برای رسیدن به مقاومت حرارتی ثابت است. با این حال، مقاومت گرمایی کلی میکرو کانال (بدون در نظر گرفتن اثر فوران) به صورت خطی با غلظت جرمی نانوفیلد کاهش یافت.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی شیمی جریان سیال و فرایندهای انتقال
چکیده انگلیسی
Experimental investigation is performed on the thermal performance of a copper-made heat sink with rectangular microchannel. Carbon nano tube aqueous nanofluid is used as a coolant inside the microchannel at mass concentrations of 0.05-0.1%. Influence of different operating parameters including applied heat flux, fluid flow rate and mass concentration of nanofluid on the local and average heat transfer coefficients, fouling thermal resistance, overall thermal resistance and local (axial) temperature profile is investigated. Results showed the higher heat transfer coefficient and lower temperature profile inside the heat sink in comparison with the base fluid (water). Fluid flow rate and mass concentrations were found to increase the heat transfer coefficient significantly, while slight improvement was seen when higher heat fluxes were applied into the microchannel heat sink. Fouling thermal resistance was found to asymptotically increase with an increase in operating time and strongly depends on the concentration of nanofluid such that the required operating time to reach a constant value was different. The higher the mass concentration, the lower operating time is required to reach the constant fouling thermal resistance. However, overall thermal resistance of the microchannel (without considering the fouling effect) was found to linearly decrease with the mass concentration of nanofluid.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Applied Thermal Engineering - Volume 123, August 2017, Pages 29-39
نویسندگان
, , , ,