Title of article :
Investigation of Brownian Motion of CuO-Water Nanofluid in a Porous Cavity with Internal Heat Generation by Using of LTNE Model
Author/Authors :
Zehforoosh، A. نويسنده Mechanical Engineering Department, Sahand University of Technology, Sahand, Iran. , , Hossainpour، S. نويسنده Department of Mechanical Engineering Hossainpour, S.
Issue Information :
فصلنامه با شماره پیاپی 0 سال 2015
Pages :
14
From page :
237
To page :
250
Abstract :
در مقاله حاضر به بررسي اثر ترم برونين در جابه جايي طبيعي نانوسيال اكسيدمس-آب درون محفظه بسته اي كه قسمتي از آن با ماده متخلخل با توليد حرارت داخلي پر شده است پرداخته مي شود. فرض شده است كه لزجت و هدايت حرارتي نانوسيال از يك بخش استاتيك و يك بخش برونين تشكيل شده كه قسمت برونين تابع دما و كسر حجمي نانوسيال مي باشد. به دليل وجود توليد حرارت داخلي از روش دو معادله اي جهت بررسي جداگانه دماي محلي ماتريس جامد و نانوسيال استفاده شده است. به-منظور بررسي اثر ترم برونين پارامترهاي مختلفي مانند عدد رايلي، كسرحجمي نانوسيال، تخلخل ماتريس متخلخل و نسبت هدايت محيط متخلخل مورد بررسي قرار گرفته و ميدان هاي جريان و حرارت و نتايج حاصله با حل غير برونين مقايسه شده است.نتايج نشان مي دهد كه ترم برونين سبب كاهش مقادير سرعت سيال و ايجاد خطوط جريان نرم تر و با شكستگي و خميدگي كمتر شده و با افزايش هدايت حرارتي سبب خنك كاري ماده متخلخل و دريافت نوسلت بيشتر خواهد شد. همچنين بيشترين تاثير ترم برونين در تخلخل هاي پايين، رايلي پايين و يا هدايت حرارتي كوچك ماتريس متخلخل ايجاد خواهد شد. در نهايت افزودن ماده متخلخل سبب افزايش ترم برونين و كارايي نانوسيال شده و افزايش تخلخل تا مقادير بسيار بالاي 8/0 سبب بدست آمدن نتايج تقريبا مشابه با حالت غير برونين خواهد شد.
Abstract :
In this paper, the effect of the Brownian term in natural convection of CuO-Water nanofluid inside a partially filled porous cavity, with internal heat generation has been studied. It is assumed that the viscosity and thermal conductivity of nanofluid consists of a static part and a Brownian part of which is a function of temperature and the volume fraction of nanofluid. Because of internal heat generation, the two-equation model is used to separately account for the local solid matrix and nanofluid temperatures. To study the effect of Brownian term various parameters such as the Rayleigh number, volume fraction of nanofluid, porosity of the porous matrix, and conductivity ratio of porous media is examined and the flow and heat fields are compared to the results of non-Brownian solution. The results show that Brownian term reduces nanofluid velocity and make smoother streamlines and increasing the thermal conductivity leads to cooling of porous material and achieving more Nusselt. Also the greatest impact of Brownian term is in low-porosity, low Rayleigh or small thermal conductivity of the porous matrix. In addition, mounting the porous material increases the Brownian effect and heat transfer performance of nanofluid but increasing porosity up to 0.8 reduces this effect.
Journal title :
Journal of NanoStructures
Serial Year :
2015
Journal title :
Journal of NanoStructures
Record number :
2389476
Link To Document :
بازگشت