Research Article

Mikrokanallı ısı alıcıda SiO2-su nanoakışkanının karma taşınım özelliklerinin deneysel olarak incelenmesi

Volume: 10 Number: 1 March 15, 2019
TR

Mikrokanallı ısı alıcıda SiO2-su nanoakışkanının karma taşınım özelliklerinin deneysel olarak incelenmesi

Abstract

Mikro üretim teknolojilerindeki gelişmeler fonksiyonelliği arttırılmış daha küçük cihaz ve sistemlerin üretimine olanak sağlamıştır. Günden güne minyatürleşen ve daha karmaşık hale gelen elektronik sistemlerde yeterli soğutma yüzeyinin olmaması cihazların çalışması sırasında açığa çıkan ısının geleneksel ısıl yönetim metodlarıyla sistemden uzaklaştırılmasını imkansız hale getirmiştir. Bu durum, araştırmacıları etkin ısı transfer artırımı sağlamak için farklı metodlar geliştirmeye zorlamıştır. Temel soğutucu akışkan içerisine nano büyüklükteki parçacıkların süspanse edilmesiyle elde edilen nanoakışkan kullanımı bu konuda çalışan araştırmacıların ilgisini çekmiştir. Bu deneysel çalışmada, farklı kanal genişliğine (400µm ve 500µm) sahip dikdörtgen kesitli mikrokanallar kullanılarak oluşturulan çoklu mikrokanallı ısı alıcıların ısı transfer karaktersitikleri sunulmuştur. Soğutucu akışkan olarak saf su ve %1 hacimsel konsantrasyona sahip SiO2-saf su nanoakışkanı kullanılmıştır. Nanoakışkanların sentezlenmesinde 10nm boyutundaki SiO2 nanopartikülleri kullanılmıştır ve iki adım metodu uygulanmıştır. Deneyler sabit yüzey ısı akısı sınır şartında gerçekleştirilmiş olup taşınım mekanizmasında karma taşınım etkilerini inceleyebilmek için Reynolds sayısı 20-110 aralığında tutulmuştur. Deneysel verilere göre, %1 hacimsel oranda nanoakışkan kullanımı saf suya göre Nusselt sayısını 400 µm genişliliğinde mikrokanallara sahip ısı alıcıda %22 arttırırken bu değer 500 µm’lik genişlikteki mikrokanallı ısı alıcıda %16 olarak hesaplanmıştır.

Keywords

References

  1. Chabi, A.R., Peyghambarzadeh, S.M., Hashemabadi, S.H. ve Salimi, M., (2017). Local convective heat transfer coefficient and friction factor of CuO/water nanofluid in a microchannel heat sink, Heat and Mass Transfer, 53, 2, 661-671.
  2. Choi, S.U.S. ve Eastman, J.A., (1995). Enhancing thermal conductivity of fluids with nanoparticles, Proceedings, ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, 99-105, San Francisco.
  3. Dang, T. ve Teng, J-T., (2011). The effects of configurations on the performance of microchannel counter-low heat exchangers-An experimental study, Applied Thermal Engineering, 31, 17-18, 3946-3955.
  4. Domongues, G., Volz, S., Joulain, K. ve Greffet, J.J., (2005). Heat transfer between two nanoparticles through near field interaction, Physical Review Letters, 94, 8, 085901.
  5. Feng, Z-Z. ve Li, W., (2013). Laminar mixed convection of large-Prandtl-number in-tube nanofluid flow, Part I: Experimental study, International Journal of Heat and Mass Transfer, 65, 919-927.
  6. Hwang, Y.J., Ahn, Y.C, Shin, H.S., Lee, C.G., Kim, G.T., Park, H.S. ve Lee, J.K., (2006). Investigation on characteristics of thermal conductivity enhancement of nanofluids. Current Applied Physics, 6, 6, 1068-1071.
  7. Izadi, M., Shahmardan, M.M. ve Behzadmehr, A., (2013). Richardson number ratio effect on laminar mixed convection of a nanofluid flow in an annulus, International Journal for Computational Methods in Engineering Science and Mechanics, 14, 4, 304-316.
  8. Malvandi, A. Ve Ganji, D.D., (2014). Mixed convective heat transfer of water/alümina nanofluid inside a vertical microchannel, Powder Technology, 263, 37-44.

Details

Primary Language

Turkish

Subjects

-

Journal Section

Research Article

Publication Date

March 15, 2019

Submission Date

October 20, 2018

Acceptance Date

February 28, 2019

Published in Issue

Year 2019 Volume: 10 Number: 1

APA
Şahin, B., Özer, R. A., Ateş, İ., & Manay, E. (2019). Mikrokanallı ısı alıcıda SiO2-su nanoakışkanının karma taşınım özelliklerinin deneysel olarak incelenmesi. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, 10(1), 169-180. https://doi.org/10.24012/dumf.472854
AMA
1.Şahin B, Özer RA, Ateş İ, Manay E. Mikrokanallı ısı alıcıda SiO2-su nanoakışkanının karma taşınım özelliklerinin deneysel olarak incelenmesi. DUJE. 2019;10(1):169-180. doi:10.24012/dumf.472854
Chicago
Şahin, Bayram, Rahim Aytuğ Özer, İbrahim Ateş, and Eyüphan Manay. 2019. “Mikrokanallı ısı Alıcıda SiO2-Su Nanoakışkanının Karma Taşınım özelliklerinin Deneysel Olarak Incelenmesi”. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi 10 (1): 169-80. https://doi.org/10.24012/dumf.472854.
EndNote
Şahin B, Özer RA, Ateş İ, Manay E (March 1, 2019) Mikrokanallı ısı alıcıda SiO2-su nanoakışkanının karma taşınım özelliklerinin deneysel olarak incelenmesi. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi 10 1 169–180.
IEEE
[1]B. Şahin, R. A. Özer, İ. Ateş, and E. Manay, “Mikrokanallı ısı alıcıda SiO2-su nanoakışkanının karma taşınım özelliklerinin deneysel olarak incelenmesi”, DUJE, vol. 10, no. 1, pp. 169–180, Mar. 2019, doi: 10.24012/dumf.472854.
ISNAD
Şahin, Bayram - Özer, Rahim Aytuğ - Ateş, İbrahim - Manay, Eyüphan. “Mikrokanallı ısı Alıcıda SiO2-Su Nanoakışkanının Karma Taşınım özelliklerinin Deneysel Olarak Incelenmesi”. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi 10/1 (March 1, 2019): 169-180. https://doi.org/10.24012/dumf.472854.
JAMA
1.Şahin B, Özer RA, Ateş İ, Manay E. Mikrokanallı ısı alıcıda SiO2-su nanoakışkanının karma taşınım özelliklerinin deneysel olarak incelenmesi. DUJE. 2019;10:169–180.
MLA
Şahin, Bayram, et al. “Mikrokanallı ısı Alıcıda SiO2-Su Nanoakışkanının Karma Taşınım özelliklerinin Deneysel Olarak Incelenmesi”. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, vol. 10, no. 1, Mar. 2019, pp. 169-80, doi:10.24012/dumf.472854.
Vancouver
1.Bayram Şahin, Rahim Aytuğ Özer, İbrahim Ateş, Eyüphan Manay. Mikrokanallı ısı alıcıda SiO2-su nanoakışkanının karma taşınım özelliklerinin deneysel olarak incelenmesi. DUJE. 2019 Mar. 1;10(1):169-80. doi:10.24012/dumf.472854

Cited By