Loading...
Mixed Convection of Magnetic Nanofluids in Channels Filled with a Porous Medium in the Presence of External Magnetic Field
Fadaei, Farzad | 2017
2852
Viewed
- Type of Document: Ph.D. Dissertation
- Language: Farsi
- Document No: 50025 (06)
- University: Sharif University of Technology
- Department: Chemical and Petroleum Engineering
- Advisor(s): Molaei, Asghar; Shahrokhi, Mohammad
- Abstract:
- In this research work, mixed convection heat transfer of ferrofluids (i.e., magnetite nanoparticle) in a circular pipe fully filled with a porous medium in the presence of constant and alternating magnetic fields has been investigated both numerically and experimentally. The duct was heated by a heating coil and the magnetic field was applied via four electromagnets with U shaped ferrite cores and a frequency inverter. The nanoparticles were synthesized using co-precipitation method and coated with a surfactant (i.e., Tween 80) and doubled distilled water was used as the base fluid. To characterize the synthesized nanoparticles, various analyzing techniques such as VSM, SEM, and XRD were conducted and the average particle size of nanoparticles were evaluated to be around 30 nm. ِDifferent concentration of nanoparticles (i.e., 0.5, 0.75, and 1 Vol%) were used to prepare nanofluid to launch out into the experimental set up to evaluate the heat-transfer coefficient in the presence /absence of magnetic field with a variable frequencies from 0 to 50 Hz, magnetic field intensity from 0 to 600 G, and Reynolds number values of 500 and 1400. The obtained experimental results indicate that for a given Reynolds number, the heat-transfer coefficient increases with an increase in the volumetric concentration of nanoparticles and magnetic field intensity and its frequency. The experimental runs were carried out with/-(out) the porous medium in the circular pipe. The presence of porous medium can increase the heat transfer rate due to the enhancement of effective thermal conductivity, fluid mixing and transfer surface area. It was found that this enhancement in the heat transfer coefficient was 18.38% for the volumetric nanoparticle concentration of 1%, and Reynolds number value of 1400, in the absence of the applied magnetic field, whereas this enhancement was 11.73% in the presence of applied magnetic field with an intensity of 600 G. Moreover, it was found that applying an alternating magnetic field with the same intensity and frequency of 50 Hz can increase the heat-transfer coefficient up to 9.58%. The behavioure of the experimental system was simulated numerically and the results were compared with the experimental ones. A good agreement was observed between experimental data and simulation results. To investigate the effectof system geometry and Magnetic field source on the heat transfer rate three different simulation studies were carried out; i) rotating magnetic fields on the heat-transfer coefficient ferrofluids passing through a rectangular duct, ii) static fields induced by a current carrying wire or permanent magnet on the heat-transfer coefficient of ferrofluid passing through a circular pipe, and iii) magnetic field induced by a solenoid on the heat-transfer coefficient of ferrofluid passing through a circular pipe, partially field by a porous medium
- Keywords:
- Magnetic Fields ; Convection Heat Transfer ; Nanofluid ; Porous Media ; Magnetic Nanofluids ; External Magnethic Field
- محتواي کتاب
- view
- فصل 1: مقدمه
- فصل 2: نانوسیالات مغناطیسی و محیطهای متخلخل
- فصل 3: مروری بر پژوهشهای انجامگرفته درزمینهی انتقال حرارت نانوسیالات مغناطیسی و محیطهای متخلخل
- 3-1- انتقال حرارت به شیوه جابهجایی
- 3-1-1- انتقال حرارت به شیوه جابهجایی ترمومغناطیسی15F
- 3-1-2- مروری بر پژوهشهای انجامگرفته درزمینهی جابهجایی ترمومغناطیسی
- 3-1-3- مروری بر پژوهشهای عملی انجامگرفته درزمینهی انتقال حرارت جابهجایی اجباری
- 3-1-4- مروری بر پژوهشهای نظری انجامگرفته درزمینهی انتقال حرارت جابهجایی اجباری
- 3-1-4-1- نگرش تك فازي (همگن)
- 3-1-4-2- نگرش دوفازی
- 3-2- تحقيقات آزمايشگاهي بر روي رسانش گرمايي نانوسیالات مغناطیسی
- 3-3- مرور پژوهشهای انجامشده در زمينهی محيطهاي متخلخل
- 3-1- انتقال حرارت به شیوه جابهجایی
- فصل 4: انتقال حرارت نانو سیال مغناطیسی در حضور میدان مغناطیسی دوار و یکسو
- 4-1- مقدمه
- 4-2- اثر میدان دوار روی نانو سیال گذرنده از کانال مستطیل شکل
- 4-2-1- تشریح هندسه مورد بررسی
- 4-2-2- معادلات حاکم بر مسأله
- 4-2-2-1- بدونبعد سازی معادلات
- 4-2-3- شرایط مرزی
- 4-2-4- محاسبه نیرو و گشتاور مغناطیسی
- 4-2-5- حل عددی
- 4-2-6- اعتبارسنجی
- 4-2-6-1- پیشبینی فرآیند اسپین آپ
- 4-2-7- نتایج
- 4-2-7-1- اثر شدتِ میدانِ مغناطیسیِ دوارِ اعمال شده
- شکل (4-8) اثر شدت میدان مغناطیسی بدونبعد بر سرعتهای بدونبعد a) سرعت چرخشی؛ b) سرعت خطی در خروجی کانال ().
- شکل (4-9) (a توزیع سرعت خطی محوری بدونبعد در عرض کانال در مقاطع مختلف کانال؛ b) نمودار سطحی و کانتورهای سرعت خطی بدونبعد توسعه یافته ().
- شکل (4-10) a) توزیع دمای بدونبعد در خروجی کانال و در مقادیر مختلف شدت میدان بدونبعد؛ b) تغییرات عدد ناسلت در طول کانال در مقادیر مختلف شدت میدان بدونبعد؛ c) عدد ناسلت متوسط برحسب شدت میدان بدونبعد ().
- شکل (4-11) a) توزیع دمای بدونبعد در خروجی کانال و در مقادیر مختلف شدت میدان بدونبعد؛ b) تغییرات عدد ناسلت در طول کانال در مقادیر مختلف شدت میدان بدونبعد ().
- 4-2-7-2- اثر فرکانسِ میدانِ مغناطیسیِ دوارِ اعمال شده
- شکل (4-12) اثر فرکانس میدان مغناطیسی بدونبعد بر سرعتهای بدونبعد a) سرعت چرخشی؛ b) سرعت خطی در خروجی کانال ().
- شکل (4-13) a) توزیع دمای بدونبعد در خروجی کانال و در مقادیر مختلف فرکانس بدونبعد؛ b) تغییرات عدد ناسلت در طول کانال در مقادیر مختلف فرکانس بدونبعد ؛ c) عدد ناسلت متوسط برحسب فرکانس میدان بدونبعد ().
- شکل (4-14) a) توزیع دمای بدونبعد در خروجی کانال و در مقادیر مختلف فرکانس بدونبعد؛ b) تغییرات عدد ناسلت در طول کانال در مقادیر مختلف فرکانس بدونبعد ().
- 4-2-7-3- اثر سرعت نانوسیال ورودی
- شکل (4-15) اثر سرعت ورودی بدونبعد سیال بر سرعتهای بدونبعد a) سرعت چرخشی؛ b) سرعت خطی در خروجی کانال () و c) سرعت چرخشی؛ d) سرعت خطی در خروجی کانال ().
- شکل (4-16) a) توزیع دمای بدونبعد در خروجی کانال و در مقادیر مختلف سرعت ورودی بدونبعد؛ b) تغییرات عدد ناسلت در طول کانال در مقادیر مختلف سرعت ورودی بدونبعد ().
- 4-2-7-4- اثر ویسکوزیته اسپینی سیال
- شکل (4-17) اثر ویسکوزیتهی اسپینی بدونبعد بر سرعتهای بدونبعد در خروجی کانال a) سرعت چرخشی؛ b) سرعت خطی در خروجی کانال ().
- شکل (4-18) a) توزیع دمای بدونبعد در عرض کانال و در خروجی کانال و در مقادیر مختلف ویسکوزیته اسپینی بدونبعد؛ b) تغییرات عدد ناسلت در طول کانال در مقادیر مختلف ویسکوزیته اسپینی بدونبعد ().
- 4-2-7-5- شرایط بهینه
- 4-2-8- نتیجهگیری
- 4-3- اثر میدان یک سو روی نانو سیال گذرنده از کانال با مقطع دایرهای
- 4-3-1- مقدمه
- 4-3-2- تشریح هندسه مورد بررسی
- 4-3-3- معادلات حاکم بر مسأله
- 4-3-4- شرایط مرزی
- 4-3-5- حل عددی
- 4-3-6- اعتبارسنجی
- 4-3-7- نتایج
- 4-3-7-1- توزیع میدان مغناطیسی در سامانه مورد بررسی
- 4-3-7-2- اثر شدت میدان مغناطیسی ناشی از یک آهنربای دائمی
- شکل (4-24) اختلاط جانبی سیال در مقطع سطح لوله.
- شکل (4-25) تأثیر میدان مغناطیسی ناشی از آهنربای دائمی منفرد بر ایزوترمهای بدونبعد در شدتهای مغناطش مختلف: a) M = 0 A/m؛ b) M = 1×105A/m و c) M = 3×105 A/m در z/D = 150.
- شکل (4-26) تأثیر میدان مغناطیسی آهنربای دائمی منفرد بر توزیع سرعت بدونبعد در شدتهای مغناطش مختلف.
- شکل (4-27) تأثیر میدان مغناطیسی ناشی از آهنربای دائمی منفرد بر عدد ناسلت در طول لوله در شدتهای مغناطش مختلف.
- 4-3-7-3- اثر شدت جریان الکتریکی گذرنده از سیم حامل جریان
- 4-3-7-4- اثر جزء حجمی نانوذرات در سیال
- 4-3-7-5- تأثیر عدد رینولدز جریان ورودی
- 4-3-8- نتیجهگیری
- 4-4- اثر میدان یکسو بر جریان نانو سیال در داخل کانال با سطح مقطع دایرهای شکل نیمهپر شده با محیط متخلخل
- 4-4-1- مقدمه
- 4-4-2- تشریح هندسه مورد بررسی
- 4-4-3- معادلات حاکم بر مسأله
- 4-4-4- شرایط مرزی
- 4-4-5- حل عددی
- 4-4-6- اعتبار سنجی
- (4-111)
- (4-112)
- (4-113)
- (4-114)
- (4-115)
- شکل (4-34) مقایسه میدان مغناطیسی یک سیملوله با طول محدود حاصل از نتایج آزمایشگاهی و حل تحلیلی [141] با نتایج حاصل از حل عددی معادلات در پژوهش حاضر: a) مؤلفه شعاعی میدان و b) مؤلفه محوری میدان.
- شکل (4-35) مقایسه مقادیر بهدستآمده در پژوهش حاضر برای عدد ناسلت متوسط و مقادیر آزمایشگاهی گزارششده در مرجع [142] برای این مقدار بهصورت تابعی از عدد رینولدز.
- شکل (4-36) مقایسه مقادیر بهدستآمده در پژوهش حاضر برای عدد ناسلت توسعه یافته و مقادیر گزارششده در مرجع [143] برای این مقدار بهصورت تابعی از عدد دارسی.
- 4-4-7- نتایج
- 4-4-7-1- توزیع میدان مغناطیسی
- 4-4-7-2- اثر شدت میدان مغناطیسی
- شکل (4-38) نمودار سطحی و کانتورهای سرعت خطی محوری بدونبعد در مقادیر مختلف جریانهای الکتریکی گذرنده از سیملوله: a) 1 آمپر؛ (b 5 آمپر؛ c) 10 آمپر (برای تمام حالات Re=200).
- شکل (4-39) سرعت محوری برحسب شعاع بدونبعد در مقادیر مختلف شدت جریان الکتریکی در ارتفاع z=20cm .Re=200
- شکل (4-40) نمودار سطحی دمای بدونبعد در مقادیر مختلف جریانهای الکتریکی گذرنده از سیملوله(a : 1 آمپر؛(b 5 آمپر و (c 10 آمپر (برای تمام حالات Re=200).
- شکل (4-41) توزیع عدد ناسلت در طول لوله در شدتهای جریان الکتریکی مختلف.
- 4-4-7-3- اثر قطر سیملوله
- 4-4-7-4- تأثیر عدد رینولدز جریان ورودی
- 4-4-8- نتیجهگیری
- فصل 5: ساخت نانوذرات، تشریح سامانه آزمایشگاهی و مدلسازی
- 5-1- مقدمه
- 5-2- ساخت، اصلاح سطح و مشخصهیابی نانوذرات
- 5-3- مطالعات تجربی
- 5-3-1- توضیح دستگاه آزمایش
- 5-3-1-1- لوله و اتصالات
- 5-3-1-2- مخزن خوراک
- 5-3-1-3- پمپ نانوسیال
- 5-3-1-4- قسمت اندازهگیری ضریب انتقال حرارت
- 5-3-1-5- قسمت المنت حرارتی جهت اعمال شار حرارتی ثابت
- 5-3-1-6- محیط متخلخل
- 5-3-1-7- تجهیزات اندازهگیری دما
- 5-3-1-8- بخش خنککننده سیال مغناطیسی
- 5-3-1-9- سامانه اعمال میدان مغناطیسی و سیمپیچ
- 5-3-1-10- منبع جریان الکتریکی
- 5-3-1-11- دستگاه سنجش شدت میدان مغناطیسی (تسلامتر38F )
- 5-3-1-12- اندازهگیری فرکانس
- 5-3-2- نتایج مطالعات تجربی
- 5-3-2-1- روش محاسبه
- 5-3-2-2- عدم قطعیت در کمیتهای اندازهگیری شده
- 5-3-3- نتایج آزمایشگاهی
- 5-3-3-1- تکرارپذیری نتایج آزمایش
- 5-3-3-2- اعتبار سنجی نتایج آزمایشگاهی
- 5-3-3-3- اثر حضور محیط متخلخل در غیاب نانوذرات
- شکل (5-31) مقایسه دادههای حاصل از دستگاه آزمایشگاهی برای a) ضریب انتقال حرارت جابهجایی و b) عدد ناسلت؛ با معادله (5-18) در 500Re =.
- شکل (5-31) مقایسه دادههای حاصل از دستگاه آزمایشگاهی برای a) ضریب انتقال حرارت جابهجایی و b) عدد ناسلت؛ با معادله (5-18) در 500Re =.
- شکل (5-32) مقایسه دادههای حاصل از دستگاه آزمایشگاهی برای a) ضریب انتقال حرارت جابهجایی و b) عدد ناسلت؛ با معادله (5-18) در 1400Re =.
- شکل (5-33) تأثیر محیط متخلخل بر توزیع ضریب انتقال حرارت موضعی در طول لوله برای سیال آب مقطر در 500Re =.
- شکل (5-34) تأثیر محیط متخلخل بر توزیع ضریب انتقال حرارت موضعی در طول لوله برای سیال آب مقطر در 1400Re =.
- 5-3-3-4- اثر غلظت نانوسیال مغناطیسی در حضور محیط متخلخل و در غیاب میدان مغناطیسی
- 5-3-3-5- اثر شدت میدان مغناطیسی ثابت در حضور محیط متخلخل
- 5-3-3-6- اثر فرکانس میدان مغناطیسی متناوب در حضور محیط متخلخل
- 5-4- نتایج عددی
- فصل 6: نتیجهگیری نهایی
- منابع و مراجع