>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی عددی عایق‌های چندلایه گرمایی با جداکننده‌های‌ نانو الیاف کربن  
   
نویسنده طالبی عباس ,بهزادمهر امین ,پایان سمیرا
منبع مجله مهندسي مكانيك دانشگاه تبريز - 1398 - دوره : 49 - شماره : 4 - صفحه:155 -164
چکیده    در تحقیق حاضر مطالعه عددی عایق های چند لایه گرمایی با استفاده از مواد الیافی انجام شده است. نانو الیاف ها با توجه به نسبت سطح به حجم بالا و در نتیجه خصوصیات تابشی ویژه بعنوان ماده جداکننده عایق های چند لایه گرمایی معرفی گردیده و عملکرد آن مورد بررسی قرار گرفته است. انتقال گرمای تابشی الیاف‌ها با فرض عایق ضخامت نوری ضخیم و استفاده از تقریب پخشی برای الیاف معمولی آلومینا و نانوالیاف کربن محاسبه شده است. برای مدل کردن رسانایی گرمایی موثر الیاف ها، پارامترهای مورد نیاز با استفاده از داده های آزمایشگاهی برای الیاف معمولی آلومینا و نانوالیاف کربن تعیین گردیده است.  در نتایج به دست آمده، ضریب استهلاک نوری نانوالیاف کربن در دمای متوسط 500 کلوین حدود 31 درصد نسبت به الیاف معمولی آلومینا بیشتر می باشد. نتایج نشان می دهند که استفاده از نانوالیاف کربن به عنوان جداکننده ی عایق چند لایه باعث بهبود عملکرد عایق می شود. با توجه به این افزایش عملکرد، استفاده ازنانوالیاف بعنوان جداکننده پیشنهاد می گردد.
کلیدواژه عایق های چندلایه گرمایی، سیستم حفاظت گرمایی، نانو الیاف‌ها، عایق دما بالا، عایق دما پایین
آدرس دانشگاه سیستان و بلوچستان, گروه مهندسی مکانیک تبدیل انرژی, ایران, دانشگاه سیستان و بلوچستان, گروه مهندسی مکانیک, ایران, دانشگاه سیستان و بلوچستان, گروه مهندسی مکانیک, ایران
 
   Numerical Analysis of Thermal Multilayer Insulations with carbon nanofiber spacers  
   
Authors Talebi Seid Abbas ,Behzadmehr Amin ,Payan Samira
Abstract    In the present study, a computer program is developed which can be used for thermal analysis and evaluation of radiators with corrugated louvered fin and flat tube. This program is able to capture all the geometrydependent aspects of heat transfer regarding these radiators. It also gains the monitoring capability of the air flow nonuniformity through the radiator also called air maldistribution. The program showed a good agreement when it was tested against experimental data. The maximum error in the experimented range of cooling flowrate and air velocity is 5%. Two important parametric studies have been performed on air maldistribution and radiator aspect ratio effects on the radiator thermal performance. Results show that air maldistribution reduces thermal performance by 20%. Increasement of aspect ratio introduces up to 45% performance improvement. Finally, a novel efficient geometry for fin profiles has been introduced and its improving effect on thermal performance is shown using the program.
Keywords
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved