>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی آزمایشگاهی ضریب انتقال حرارت در جوشش استخری با استفاده از دینامیک حباب ها در سه محلول آبی، الکترولیتی و نانوسیال  
   
نویسنده خوشه چین محسن ,قطبی نسب سمیرا ,محمدی دوست اکبر
منبع مهندسي مكانيك ايران - 1399 - دوره : 22 - شماره : 2 - صفحه:176 -196
چکیده    این پژوهش به بررسی تغییرات ضریب انتقال حرارت در جوشش استخری در سه محلول آبی، الکترولیتی و نانوسیال پرداخته ‌است. یک ظرف شیشه‌ای عایق بندی شده با یک استوانه مسی در درون آن به عنوان سطح انتقال حرارت با زبری ثابت لحاظ گردید. پارامترهای دینامیکی حباب تاثیر بسزایی بر ضریب انتقال حرارت داشت. رسوب ناشی از نانوذرات و نمک در نهایت موجب تعویق فرآیند تبدیل جوشش هسته‌ای به جوشش فیلمی شد. نتایج نشان داد که نانوسیال اکسید مس میزان ضریب انتقال حرارت را در حدود 38/44٪ بیشتر از آب دی‌یونیزه و 39/76٪ بیشتر از محلول نمک ارتقا داد.
کلیدواژه ضریب انتقال حرارت جوشش، قطر خروج حباب، فرکانس جدایش حباب، محلول
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه, گروه مهندسی شیمی, ایران, مرکز علمی کاربردی دهلران, گروه صنایع شیمیایی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه, گروه مهندسی شیمی, ایران
پست الکترونیکی mohammadidoust@gmail.com
 
   Experimental investigation of the heat transfer coefficient in pool boiling using bubble dynamic in three aqueous, electrolyte and nanofluid solutions  
   
Authors Khooshehchin Mohsen ,Ghotbinasab Samira ,Mohammadidoust Akbar
Abstract    In this experimental research the heat transfer coefficient changes in pool boiling using bubble dynamic in three aqueous, electrolyte and nanofluid solutions have been investigated. An insulated glass tank with a cooper cylindrical element (constant roughness) was considered. The effects of the bubble dynamic parameters such as bubble departure diameter, bubble departure frequency and the density of the bubble generation points are significant and effective on the heat transfer coefficient through increasing agitagation and turbulency in the solution. Therefore increasing these parameters had a direct relation to enhance the heat transfer coefficient due to agitation conditions. Although the deposition of the nanoparticles and salt led to decrease the heat transfer coefficient, it aided to make capillary force on heat transfer surface and increase the critical heat flux point. Therefore, it could act as a positive parameter in optimum conditions. Finally, the deposition resulted in a delay in converting the nucleate boiling to film boiling. The results showed that CuO nanofluid increased the heat transfer coefficient from 6.2 (deionized water) to 8.8 kW.m 2.°C 1. This amount is about % 38.44 and % 39.76 higher than deionized water and electrolyte solution, respectively.
Keywords
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved