Автори | Bishwajit Sharma, Mayur Krishna Bora, Feroz Alam, Rabindra Nath Barman |
Афіліація |
National Institute of Technology Durgapur, West Bengal, 713209 India |
Е-mail | rn.barman@me.nitdgp.ac.in |
Випуск | Том 13, Рік 2021, Номер 3 |
Дати | Одержано 10 січня 2021; у відредагованій формі 16 червня 2021; опубліковано online 25 червня 2021 |
Цитування | Bishwajit Sharma, Mayur Krishna Bora, Feroz Alam, Rabindra Nath Barman, Ж. нано- електрон. фіз. 13 № 3, 03008 (2021) |
DOI | https://doi.org/10.21272/jnep.13(3).03008 |
PACS Number(s) | 44.25.f, 44.27.g |
Ключові слова | Спряжений теплообмін, Нанорідина (3) , Порожнина з кришкою, Потік води, Наночастинка (27) . |
Анотація |
Обчислювальне дослідження ламінарного та стійкого теплообміну проводиться з нанорідиною мідь (Cu)-вода всередині порожнини з кришкою. Різні провідні перешкоди розміщено в оптимальному положенні, за якого має місце максимальний теплообмін. Теплові характеристики нанорідини Cu-H2O визначаються в цьому оптимальному положенні з трьома різними геометріями циліндра (квадрат, прямокутник та коло), двома числами Річардсона (0,01 та 1) та трьома об'ємними концентраціями наночастинок міді у воді (0 %, 3 % і 5 %). Числа Прандтля та Грасгофа вважаються рівним 6,2 та 104 відповідно. Рідина нагрівається при розміщенні диференціального нагрівача біля лівої стінки. Усі стінки, крім верхньої, перебувають у стаціонарному стані. Верхню рухому стінку, нерухому нижню стінку та іншу частину лівої стінки, де немає обігрівача, зроблено утепленими. Прямокутний циліндр розміщують в двох різних орієнтаціях (вертикальній та горизонтальній). Результати показують, що форма циліндра робить свій внесок в ефективний теплообмін. Для обох чисел Річардсона число Нуссельта є максимальним у випадку, коли циліндр квадратної форми розміщений у верхньому лівому куті. Число Нуссельта збільшується зі збільшенням процентного об'єму наночастинок і зменшується зі збільшенням числа Річардсона. |
Перелік посилань |