Seshu Kumar Vandrangi, Sampath Emani, K. Sharma, Gurunadh Velidi
{"title":"Computational analysis to determine the heat transfer coefficients for SiO2/60EGW and SiO2/40EGW based nano-fluids","authors":"Seshu Kumar Vandrangi, Sampath Emani, K. Sharma, Gurunadh Velidi","doi":"10.3166/ACSM.42.103-114","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"The purpose of the current research is to investigate the computational heat transfer coefficients of SiO2 nanoparticles dispersed in ethylene glycol (EG) and water (W) mixtures in 60:40 (60EGW) and 40:60 (40EGW) by volume and evaluate the influence of base fluid. The thermophysical properties of SiO2, based nanoparticles dispersed in 60EGW and 40EGW base fluid were taken from available literature and regression analysis was performed for formulating equations. The theoretical data was used as input in computational analysis for the investigation of heat transfer coefficients. The results indicate that the heat transfer coefficients for SiO2/60EGW and SiO2/40EGW based nanofluids have shown an enhancement of 25% and 55% respectively when compared with base fluids. Hence, it can be concluded that SiO2/40EGW nanofluids show a better heat transfer rates than SiO2/60EGW nanofluids. RÉSUMÉ. L’objet de la recherche actuelle est d’étudier les coefficients de transfert de chaleur calculés de nanoparticules de SiO2 dispersées dans des mélanges d’éthylène glycol (EG) et d’eau (W) à 60 :40 (60EGW) et 40 :60 (40EGW) en volume, et d'évaluer de fluide de base. Les propriétés thermo physiques de nanoparticules à base de SiO2, dispersées dans un fluide de base 60EGW et 40EGW ont été tirées de la littérature disponible et une analyse de régression a été réalisée pour la formulation d'équations. Les données théoriques ont été utilisées comme entrée dans l'analyse informatique pour l'étude des coefficients de transfert de chaleur. Les résultats indiquent que les coefficients de transfert de chaleur pour les nano fluides à base de SiO2 / 60EGW et de SiO2 / 40EGW ont montré une amélioration de 25% et 55% respectivement par rapport aux fluides de base. On peut donc en conclure que les nano fluides SiO2 / 40EGW présentent un meilleur taux de transfert de chaleur que les nano fluides SiO2 / 60EGW. 104 ACSM. Volume 42 – n° 1/2018","PeriodicalId":7897,"journal":{"name":"Annales De Chimie-science Des Materiaux","volume":"15 1","pages":"103-114"},"PeriodicalIF":0.6000,"publicationDate":"2018-03-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"4","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Annales De Chimie-science Des Materiaux","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.3166/ACSM.42.103-114","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"Q4","JCRName":"MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY","Score":null,"Total":0}
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Abstract
The purpose of the current research is to investigate the computational heat transfer coefficients of SiO2 nanoparticles dispersed in ethylene glycol (EG) and water (W) mixtures in 60:40 (60EGW) and 40:60 (40EGW) by volume and evaluate the influence of base fluid. The thermophysical properties of SiO2, based nanoparticles dispersed in 60EGW and 40EGW base fluid were taken from available literature and regression analysis was performed for formulating equations. The theoretical data was used as input in computational analysis for the investigation of heat transfer coefficients. The results indicate that the heat transfer coefficients for SiO2/60EGW and SiO2/40EGW based nanofluids have shown an enhancement of 25% and 55% respectively when compared with base fluids. Hence, it can be concluded that SiO2/40EGW nanofluids show a better heat transfer rates than SiO2/60EGW nanofluids. RÉSUMÉ. L’objet de la recherche actuelle est d’étudier les coefficients de transfert de chaleur calculés de nanoparticules de SiO2 dispersées dans des mélanges d’éthylène glycol (EG) et d’eau (W) à 60 :40 (60EGW) et 40 :60 (40EGW) en volume, et d'évaluer de fluide de base. Les propriétés thermo physiques de nanoparticules à base de SiO2, dispersées dans un fluide de base 60EGW et 40EGW ont été tirées de la littérature disponible et une analyse de régression a été réalisée pour la formulation d'équations. Les données théoriques ont été utilisées comme entrée dans l'analyse informatique pour l'étude des coefficients de transfert de chaleur. Les résultats indiquent que les coefficients de transfert de chaleur pour les nano fluides à base de SiO2 / 60EGW et de SiO2 / 40EGW ont montré une amélioration de 25% et 55% respectivement par rapport aux fluides de base. On peut donc en conclure que les nano fluides SiO2 / 40EGW présentent un meilleur taux de transfert de chaleur que les nano fluides SiO2 / 60EGW. 104 ACSM. Volume 42 – n° 1/2018
本研究的目的是研究SiO2纳米颗粒在体积为60:40 (60EGW)和40:60 (40EGW)的乙二醇(EG)和水(W)混合物中分散的计算换热系数,并评估基液的影响。从现有文献中获取分散在60EGW和40EGW基液中的SiO2纳米颗粒的热物理性质,并进行回归分析以建立方程。将理论数据作为换热系数计算分析的输入。结果表明,与基液相比,SiO2/60EGW和SiO2/40EGW纳米流体的换热系数分别提高了25%和55%。综上所述,SiO2/40EGW纳米流体的传热速率优于SiO2/60EGW纳米流体。的简历。L ' object de la recherche actuelle est d' sameter de transferer coefficients de chaleur calcules de sametes de nanopparticles de SiO2分散的sametes de sametes de sametes de sametes de sametes de sametes de sametes de sametlo (W) 60:40 (60EGW) and 40:60 (40EGW)体积,et d' sameter de fluidde碱。将固有的热物理性质的纳米粒子,如基基SiO2,分散的基基SiO2,分散的基基SiO2,分散的基基SiO2,分散的基基基SiO2,分散的基基基SiO2,分散的基基基SiO2,分散的基基基SiO2,分散的基基基SiO2,分散的基基基SiO2,分散的基基基SiO2,分散的基基基SiO2,分散的基基基SiO2,分散的基基基SiO2,分散的基基基SiO2,一次性的基基基SiO2,分别分析基基基SiO2和基基基SiO2的基基基SiO2。“不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不。”对纳米流体(SiO2 / 60EGW)和纳米流体(SiO2 / 40EGW)分别进行25%和55%的分离,对纳米流体(SiO2 / 40EGW)进行分离。在此基础上,研究了纳米流体SiO2 / 40EGW和纳米流体SiO2 / 60EGW的传输特性。104 ACSM。卷42 - n°1/2018
期刊介绍:
The ACSM is concerning the cutting-edge innovations in solid material science. The journal covers a broad spectrum of scientific fields, ranging all the way from metallurgy, semiconductors, solid mineral compounds, organic macromolecular compounds to composite materials. The editorial board encourages the submission of original papers that deal with all aspects of material science, including but not limited to synthesis and processing, property characterization, reactivity and reaction kinetics, evolution in service, and recycling. The papers should provide new insights into solid materials and make a significant original contribution to knowledge.