مروری بر تاثیر عملکرد فومهای فلزی بر بهینه سازی انتقال حرارت

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,154

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CCE01_181

تاریخ نمایه سازی: 12 شهریور 1392

چکیده مقاله:

یکی از بهترین روشهای صرفه جویی اقتصادی افزایش بازده انتقال حرارت در دستگاه ها است از راهکارهای مناسب برایافزایش بازده انتقال حرارت استفاده از فوم های فلزی می باشد. فوم های فلزی به کمک افزایش سطح موثر، میزان انتقالحرارت را افزایش می دهد. این مقاله مروری بر تاثیر عملکرد فوم های فلزی بر بهینه سازی انتقال حرارت می باشد وپارامترهای موثر بر انتقال حرارت در فوم های فلزی از جمله تاثیرات تخلخل، تراکم منفذ و عدد رینولدز ، سرعت جرمیسیال، ضخامت لایه مرزی گرمایی و … مورد بحث قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیقات در زمینه انتقال حرارتفوم های فلزی نشان میدهد که به طور کلی حضور فوم فلزی در سیستمهای انتقال حرارت، میزان انتقال حرارت را افزایشمیدهد. تبادلگرهای حرارتی متخلخل مقاومت گرمایی کمتری از جاذب های حرارتی تجاری در دسترس با توان پمپیکسان دارند. استفاده از جامد متخلخل با تخلخل زیادتر مساحت ویژه بزرگی فراهم می کند و دما به طور قابل توجهیکاهش می دهد. وقتی نسبت خلل و فرج افزایش یابد، سرعت جریان افزایش یافته و ضریب اصطکاک و عدد ناسلتهمچنین افزایش می یابد.

نویسندگان

صدیقه گل مکانی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان

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 :
  • A. Bhattacharya, R.L. Mahajan, Finned metal foam heat sinks for ...
  • A.Dukhan, K. Patel, Effect of sample's length _ flow properties ...
  • A. Nakayama and H. Koyama, Buoyancy induced flow of non-Newtonian ...
  • A. Schlegel, P. Benz, S. Buser, W arme ibertragung und ...
  • B. Antohe, J.L. Lage, D.C. Price, R.M. Weber, Experimentally determined ...
  • C.T. DeGroot, A.G. Straatman, L.J. Betchen, Modeling forced convection in ...
  • C.Yang, A. Nakayama, W. Liu, Heat transfer performance assessment for ...
  • D. Bhargavi, V.V. Satyamurty, Optimum porous insert configurations for enhanced ...
  • D. Poulikakos, M. Kazmierczak, Forced convection in duct partially filled ...
  • F. M. Hady, R. A. Mohamed, A. Mahdy, Non-Darcy natural ...
  • F. M. Hady, F. S. Ibrahim, Forced convection heat transfer ...
  • G. Incerra Garrido, F.C. Patcas, S. Lang, B. Krau shaar- ...
  • H.J. Xu, Z.G. Qu, W.Q. Tao, Analytical solution of forced ...
  • H.T. Chen, C. K. Chen, Natural convection of a non-Newtonian ...
  • J.G. Fourie, J.P. du Plessis, Enhanced the above model by ...
  • J.J. Hwang, G.-J. Hwang, R.-H. Yeh, C.-H. Chao, Measurement of ...
  • J.S. Noh, K.B. Lee, C.G. Lee, Pressure loss and forced ...
  • L.B. Younis, R. Viskanta, Experimental determination of the volumetric heat ...
  • L. Giani, G. Groppi, E. Tronconi, Heat transfer c haracterization ...
  • M.Celli, D.A.S. Rees, A. Barletta, The effect of local thermal ...
  • N. Dukhan, K.-C. Chen, Heat transfer measuremens in metal foam ...
  • R. Rachedi, S. Chikh, Enhancement of electronic cooling by insertion ...
  • S. Chikh, A. Boumedien, K. Bouhadef, G. Lauriat, Analytical solution ...
  • S.Y. Kim, J.W. Paek, B.H. Kang, Experimentally studied the friction ...
  • S.Y. Kim, J.W. Paek, B.H. Kang, Flow and heat transfer ...
  • S. Mancin, C.Zilio, A. Cavallini, _ Rossetto, Heat transfer during ...
  • T.C. Jen, T.Z. Yan, Developing fluid flow and heat transfer ...
  • T. Kim, A.J. Fuller, H.P. Hodson, T.J. Lu, An experimental ...
  • T.W. Tong, M.C. Sharatchandra, Z. Gdoura, Using porous inserts to ...
  • V.V. Calmidi, R.L. Mahajan, Forced convection in high porosity metal ...
  • Y.P. Du, Z.G. Qu, C.Y. Zhao, W.Q. Tao, Numerical study ...
  • نمایش کامل مراجع