تحلیل عددی و آماری نانوسیال بوهمیت-آلومینا در یک چاه گرمایی استوانه ای با مینی کانال های مارپیچ به روش تاگوچی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 214

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TUMECHJ-52-4_030

تاریخ نمایه سازی: 9 اردیبهشت 1402

چکیده مقاله:

در این تحقیق، کارایی گرمایی-هیدرولیکی نانوسیال بوهمیت- آلومینا بر پایه آب در یک چاه گرمایی استوانه­ای با مینی­کانال­های مارپیچ به صورت عددی بررسی شده است. فاکتورهای طراحی در چهار سطح شامل زاویه مارپیچ مینی­کانال­ها، عدد رینولدز، شکل نانوذرات و کسر حجمی نانوذرات انتخاب شدند. برای انجام تحلیل حساسیت فاکتورهای طراحی، از روش تاگوچی با آرایه متعامد L۱۶ و تحلیل آماری واریانس استفاده شده است. عدد ناسلت، ضریب اصطکاک فانینگ و ضریب کارایی گرمایی کل به عنوان پارامترهای خروجی محاسبه شد. نتایج به دست آمده نشان داد که زاویه مارپیچ مینی­کانال ها و شکل نانوذرات نقش حیاتی در عدد ناسلت و ضریب اصطکاک فانینگ با مجموع نسبت های مشارکت دو فاکتور به ترتیب %۲۱/۸۵ و %۹۶ دارد. همچنین، زاویه مارپیچ مینی کانال ها ۹۳%/۴۷ در ضریب عملکرد حرارتی کل سهم دارد. ترکیب بهینه برای عدد ناسلت و ضریب کارایی گرمایی کل برابر A۱B۴C۴D۴ به دست می­آید. به طور کلی، مینی­کانال مارپیچ با نانوسیال بوهمیت -آلومینا می­تواند به عنوان خنک کننده ترجیحی برای منابع گرمایی استوانه­ای مفید باشد.

نویسندگان

علیرضا فلاحت

استادیار، گروه مهندسی مکانیک، واحد ماهشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ماهشهر، ایران

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 :
  • Aghel B., Rahimi M., Sepahvand A., Alitabar M. and Ghasempour ...
  • Lee Y.J., Singh P.K. and Lee P.S., Fluid flow and ...
  • Zhou H., Zhou F., Zhang Q., Wang Q. and Song ...
  • Sahin B., Gedik G., Manay E. and Karagoz S., Experimental ...
  • Peyghambarzadeh S.M., Hashemabadi S.H., Chabi A.R. and Salimi M., Performance ...
  • Ambreen T. and Kim M.H., Effect of fin shape on ...
  • Zirakzadeh H., Mashayekh A.R., Noori Bidgoli H. and Ashjaee M., ...
  • Bahiraei M., Naseri M. and Monavari A., Irreversibility features of ...
  • Ho C.J. and Chen W.C., An experimental study on thermal ...
  • Bahiraei M. and Heshmatian S., Thermal performance and second law ...
  • K. Narrein, S. Sivasankaran, P. Ganesan, Two-phase analysis of a ...
  • Alsarraf J., Alnaqi A.A. and Al-Rashed A.A.A., Effect of nanoparticles ...
  • Shahsavar A., Farhadi P., Yildiz C., Moradi M. and Arici ...
  • Rahmanian S., Rahmanian Koushakaki H. and Shahsavar A., Numerical assessment ...
  • Bahiraei M. and Monavari A., Irreversibility characteristics of a mini ...
  • Falahat A.R. and Bahoosh R., The Effect of Nanoparticle Shape ...
  • Vanaki Sh.M., Mohammed H.A., Abdollahi A. and Wahid M.A., Effect ...
  • A. A. Abbasian Arani, S. Sadripour, S. Kermani, Nanoparticle shape ...
  • Shahsavar A., Rahimi Z., and Salehipour H., Nanoparticle shape effects ...
  • Alqarni M.M., Mahmoud E.E., Saeed T., Ali V. and Ibrahim ...
  • Azizi Z., Alamdari A. and Malayeri M.R., Convective heat transfer ...
  • Fan Y., Lee P.S., Jin L.W. and Chua B.W., A ...
  • Fan Y., Lee P.S., Jin L.W. and Chua B.W., Experimental ...
  • Khosravi R., Rabiei S., Bahiraei M. and Teymourtash A., Predicting ...
  • Jeong J.H., Hah S., Kim D., Lee J.H. and Kim ...
  • Azizi Z., Alamdari A. and Malayeri M.R., Thermal performance and ...
  • Falahat A.R., Bahoosh R. and Noghrehabadi A.R., A numerical investigation ...
  • Falahat A.R., Bahoosh R., Noghrehabadi A.R. and Rashidi M.M., Experimental ...
  • Khalifa M.A. and Jaffal H.M., Effects of channel configuration on ...
  • Bahoosh R. and A.R. Falahat, Heat transfer of nanofluid through ...
  • Rabiei S., Khosravi R., Bahiraei M., Raziei M. and Ahmadian ...
  • Etghani M.M. and Hosseini Baboli S.A., Numerical investigation and optimization ...
  • Caliskan S., Sevik S. and Ozdilli O., Heat transfer enhancement ...
  • Jiang J., Wang F., Yang X., Zhang Y., Deng J., ...
  • Heydari O., Miansari M., Arasteh H. and Toghraie D., Optimizing ...
  • Feng Z., Hu Z., Lan Y., Huang Z. and Zhang ...
  • Webb R.L., Performance evaluation criteria for use of enhanced heat ...
  • Chai L., Xia G., Zhou M., Li J. and Qi ...
  • Timofeeva E.V., Routbort J.L. and Singh D., Particle shape effects ...
  • Corcione M., Empirical correlating equations for predicting the effective thermal ...
  • Mahian O., Kianifar A., Zeinali Heris S. and Wongwises S., ...
  • Kotcioglu I., Cansiz A. and Nasiri Khalaji M., Experimental investigation ...
  • Roy R.K., Design of experiments using Taguchi approach. Jhon Wiley ...
  • Krishnaiah K., and Shahabudeen P., Applied Design of Experiments and ...
  • نمایش کامل مراجع