Bu çalışmada, grafen oksit (GO)-su nanoakışkanının taşınım ısı transferi üniform duvar ısı akılı dairesel bir bakır
boru boyunca laminer akış için deneysel ve sayısal olarak incelenmiştir. Deneysel çalışmada, grafen oksit-su nanoakışkanının ısı transferi artışı ve basınç düşüşü özellikleri değerlendirilirken, sayısal çalışmada korunum denklemleri üç boyutlu olarak sonlu hacim yöntemi olan CFD paket programının (ANSYS 15.0-FLUENT) kullanılmasıyla
tek fazlı akışkan kabulüyle çözülmüştür. Taban akışkanı olarak kullanılan saf suyun ısı transfer katsayısı ve basınç
düşüşü ölçülmüş ve ilgili bağıntıdan elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Sayısal çalışmada elde edilen boru
yüzey sıcaklık değerleri nanoakışkan için deneysel sonuçlarla karşılaştırıldığında ortalama %2 hata ile birbiriyle
uyumlu olduğu görülmüştür. Çalışmada, %0,01 ve %0,02 hacimsel konsantrasyonlu GO-su nanoakışkanının ısı
transferi artışında ısı akısının, nanoparçacık hacimsel konsantrasyonunun ve hacimsel debinin etkileri sunulmuştur. %0,02’lik konsantrasyonda GO-su nanoakışkanının ısı taşınım katsayısı artışı değeri (hnf /hbf), 1,5 l/dk’lık debi
(Re=2023) ve 2536.62 W/m2
(350 W) ısı akısı değerinde %13,9 olmaktadır. Bununla birlikte, yük kaybı (hK) ve
sürtünme faktörü için en yüksek artışlar %0,02 GO ve 1,5 l/dk’lık debide sırasıyla %8,37 ve %7,95’tir. Sonuçlar,
GO nanoakışkanının ısı transferi uygulamalarında geleneksel çalışma akışkanlarına iyi bir alternatif olarak kullanılabileceğini göstermektedir
Nanoakışkan grafen oksit (GO) taşınım ısı transfer katsayısı
Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (CÜBAP)
M-505
Bu çalışma Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (CÜBAP) birimi tarafından M-505 proje numarası ile desteklenmiştir. Ayrıca, nanoparçacık sentezi ve nanoakışkanın hazırlanması aşamasında desteğini esirgemeyen Cumhuriyet Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma Merkezi’nin araştırma ekibindeki lisansüstü eğitimlerini gören değerli çalışma arkadaşlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
In this paper, convective heat transfer of graphene oxide-water (Graphene oxide) nanofluid in a laminar flow
through a circular copper pipe with uniform wall heat flux is investigated experimentally and numerically. In
experimental investigation, it is evaluated the heat transfer characteristics and the pressure drop of the graphene
oxide (GO)-water nanofluid when in numerical study, the finite volume method (ANSYS 15.0-FLUENT) is
employed to solve the conservation equations (continuity, momentum and energy equations) in three dimensional
domains by assuming single phase flow. The heat transfer coefficient and pressure drop of the DI (distilled)-water
used as base fluid is measured and compared with the corresponding data from the correlation. The datas of
nanofluid for surface temperature of the tube is satisfied within a 2% error for the numerical work compared with
experimental results. The effects of the heat flux, volumetric concentration and flow rate on the enhancement of
the heat transfer of GO-water nanofluid with volumetric concentrations of 0,01% and 0,02% are presented in the
study. The value of convective heat transfer coefficient enhancement (hnf /hbf) of the GO with 0,02% volumetric
concentration and flow rate of 1,5 l/min (Re=2023) is 13,9% for the heat flux value of 2536.62 W/m2
(350 W).
However, the max. increases in head loss and friction factor with 0,02% GO and 1,5 l/min are 8,37% and 7,95%
respectively. Finally, the results reveals that the GO-water nanofluid can be used as a good alternative conventional
working fluids in heat transfer applications.
Nanofluid graphene oxide (GO) convective heat transfer coefficient
M-505
Birincil Dil | Türkçe |
---|---|
Bölüm | icindekiler-sunuş |
Yazarlar | |
Proje Numarası | M-505 |
Yayımlanma Tarihi | 21 Mart 2018 |
Gönderilme Tarihi | 19 Mayıs 2017 |
Kabul Tarihi | 16 Ekim 2017 |
Yayımlandığı Sayı | Yıl 2018 Cilt: 59 Sayı: 690 |
Derginin DergiPark'a aktarımı devam ettiğinden arşiv sayılarına https://www.mmo.org.tr/muhendismakina adresinden erişebilirsiniz.
ISSN : 1300-3402
E-ISSN : 2667-7520