| Автори | A. Ray1,2, S. Banerjee1, P.C. Roy2 |
| Афіліація |
1Heritage Institute of Technology, Kol-700107, India 2Jadavpur University, Jadavpur, Kol-700032, India |
| Е-mail | ownloads/avik.ray@heritageit.edu |
| Випуск | Том 17, Рік 2025, Номер 5 |
| Дати | Одержано 05 серпня 2025; у відредагованій формі 18 жовтня 2025; опубліковано online 30 жовтня 2025 |
| Цитування | A. Ray, S. Banerjee, P.C. Roy, Ж. нано- електрон. фіз. 17 № 5, 05027 (2025) |
| DOI | https://doi.org/10.21272/jnep.17(5).05027 |
| PACS Number(s) | 07.55.Ge, 44.30. + v 66.20. – d |
| Ключові слова | Потрійні нанорідини, Число Нуссельта, Перепад тиску, Охолодження (12) , Магнітне поле (32) . |
| Анотація |
У цьому дослідженні проводиться детальний CFD-аналіз термогідравлічних характеристик мініканального радіатора (MCHS), охолоджуваного за допомогою потрійної гібридної нанорідини, що містить наночастинки Fe3O4, Al2O3 та ZnO, дисперговані у воді. Теплофізичні властивості нанорідини отримані з експериментально розроблених кореляцій. Було досліджено вплив об'ємної частки та числа Рейнольдса на теплопередачу та перепад тиску. Крім того, обговорюється вплив магнітного поля на потрійну нанорідину. Результати показують, що потрійна нанорідина значно покращує тепловіддачу, але збільшує в'язкість та перепад тиску через дисперсію наночастинок, особливо при вищих числах Рейнольдса. Застосування магнітного поля додатково покращує теплопередачу з мінімальним додатковим перепадом тиску. Дослідження показало, що при числі Рейнольдса 1900 число Нуссельта збільшилося на 15%, 25%, 36% та 46% для об'ємних часток 0,5%, 0,75%, 1% та 1,25% відповідно порівняно з водою. Аналогічно, падіння тиску було вищим на 22%, 44%, 112% та 218% для тих самих об'ємних часток. Ці результати підкреслюють потенціал потрійних гібридних нанорідин в оптимізації теплових характеристик у MCHS. |
|
Перелік посилань |