کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5410601 1506559 2015 22 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A survey of practical equations for prediction of effective thermal conductivity of spherical-particle nanofluids
ترجمه فارسی عنوان
بررسی معادلات عملی برای پیش بینی هدایت حرارتی مؤثر نانوسیم های کروی
کلمات کلیدی
ترجمه چکیده
در طول دو دهه گذشته تعداد زیادی از معادلات تحلیلی و تجربی فشرده و مناسب برای پیش بینی هدایت گرمادهی مؤثر نانوفیلدیها در ادبیات نشان داده شده است. معادلات خود بیانگر فیزیک درونی فکری هستند که مسئول ارتقاء هدایت حرارتی هستند، از جمله اثرات مایع پایه و خواص ذرات، قطر ذرات، مورفولوژی، غلظت، دما، پدیده بین فاز، حرکت براونین، انتقال گرما در مقیاس نانو و خوشه بندی ذرات . یافته شده است در حالی که تمام همبستگی ها در زمان انتشار اولیه به خوبی با داده های تجربی مطابقت دارد، اهمیت نسبی به مکانیسم های مختلف در تعارض است. معادلات نمایشی هدایت حرارتی نانوسیم ها با مجموعه داده های آزمایشی بسیار بزرگتر و تجربی مقایسه شده است. در حالی که مدلهای مدولاسیون کلاسیک تحلیلی به طور کلی به طور پیش بینی شده در این افزایش هستند، شگفت آور است که تعداد کمی از داده های نانوفیلد با هدایت گرمائی بسیار کم نیز وجود دارد. مدل هایی که به تاثیرات نانو محسوب می شوند، معمولا در مقایسه با تعداد بیشتری از داده ها، بیش از حد پیش بینی می کنند. پیش بینی های موفقیت آمیز از معادلات تجربی حاصل می شود که در آن تحلیل رگرسیون دارای تعدیل تعداد قابل توجهی از داده های تجربی است. در این مقاله، بررسی جدیدترین کار تجربی داده شده است، تحقیقات نظری، تحلیلی و تجربی برای پیش بینی هدایت حرارتی نانوفیلدها ارائه شده است و مقایسه بحرانی معادلات با داده های موجود ارائه شده است.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه شیمی شیمی تئوریک و عملی
چکیده انگلیسی
Over the last two decades a large number of compact and convenient analytical and empirical equations for predicting effective thermal conductivity of nanofluids have appeared in the literature. The equations themselves are expressions of the underlying physics thought responsible for the enhancement to thermal conductivity, including effects of base fluid and particle properties, particle diameter, morphology, concentration, temperature, interfacial phenomena, Brownian motion, nano-scale heat transport and particle clustering. It is found that while all correlations appear well supported with experimental data when originally published, the relative importance given to the various mechanisms is in conflict. Representative equations for nanofluid thermal conductivity are compared with a much larger, updated experimental data set. While classical analytical continuum models generally under-predict the enhancement, surprisingly, there are also a small number of nanofluid data with anomalously low thermal conductivity. Models which take into account nanoscale effects are generally found to over-predict the enhancement when compared with a larger number of data. The most successful predictions come from empirical equations where a regression analysis has fitted the correlation to a significant number of experimental data. In this paper, a review of the latest experimental work is given, theoretical, analytical and empirical investigations for predicting thermal conductivity of nanofluids are introduced and critical comparisons of equations with available data are presented.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Molecular Liquids - Volume 211, November 2015, Pages 712-733
نویسندگان
, , ,