Mikrokanallı ısı alıcıda SiO2-su nanoakışkanının karma taşınım özelliklerinin deneysel olarak incelenmesi
Öz
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.
Anahtar Kelimeler
Kaynakça
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- Malvandi, A. Ve Ganji, D.D., (2014). Mixed convective heat transfer of water/alümina nanofluid inside a vertical microchannel, Powder Technology, 263, 37-44.
Ayrıntılar
Birincil Dil
Türkçe
Konular
-
Bölüm
Araştırma Makalesi
Yazarlar
Bayram Şahin
0000-0002-7016-644X
Türkiye
Rahim Aytuğ Özer
0000-0002-3162-5551
Türkiye
İbrahim Ateş
*
0000-0002-9644-9667
Türkiye
Eyüphan Manay
0000-0002-5456-8756
Türkiye
Yayımlanma Tarihi
15 Mart 2019
Gönderilme Tarihi
20 Ekim 2018
Kabul Tarihi
28 Şubat 2019
Yayımlandığı Sayı
Yıl 2019 Cilt: 10 Sayı: 1
Cited By
ENERGY AND EXERGY ANALYSIS OF DOUBLE PIPE MINI-TUBE HEAT EXCHANGER
Journal of Enhanced Heat Transfer
https://doi.org/10.1615/JEnhHeatTransf.2024050377