SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

id:"swepub:oai:lup.lub.lu.se:4e85a8f0-aaec-4cc9-81fd-9e5905983fa8"
 

Sökning: id:"swepub:oai:lup.lub.lu.se:4e85a8f0-aaec-4cc9-81fd-9e5905983fa8" > Effects of pin fins...

Effects of pin fins and vortex generators on thermal performance in a microchannel with Al2O3 nanofluids

Wang, Jin (författare)
Hebei University of Technology
Yu, Kai (författare)
Hebei University of Technology
Ye, Mingzheng (författare)
Hebei University of Technology
visa fler...
Wang, Enyu (författare)
Hebei University of Technology
Wang, Wei (författare)
Hebei University of Technology
Sundén, Bengt (författare)
Lund University,Lunds universitet,NanoLund: Centre for Nanoscience,Annan verksamhet, LTH,Lunds Tekniska Högskola,Värmeöverföring,Institutionen för energivetenskaper,Institutioner vid LTH,Other operations, LTH,Faculty of Engineering, LTH,Heat Transfer,Department of Energy Sciences,Departments at LTH,Faculty of Engineering, LTH
visa färre...
 (creator_code:org_t)
Elsevier BV, 2022
2022
Engelska.
Ingår i: Energy. - : Elsevier BV. - 0360-5442. ; 239
  • Tidskriftsartikel (refereegranskat)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • This paper performs a comparative analysis to obtain the optimal cross-section shape and parameters of both pin fins and vortex generators. A novel combined structure with pin fins and vortex generators is proposed to enhance thermal performance of an integrated microchannel heat sink. Effects of nanoparticle diameter and volume fraction are investigated using Al2O3 nanofluid and DI-water as working fluid. Pin fins and vortex generators cause enhancements of flow disturbance and heat transfer on microchannel heat sinks. Results indicate that oval pin fins have better improvements of thermal/hydraulic performance compared to round and diamond pin fins. The oval pin fin with 0.4 mm spacing and 0.1 mm height presents the highest overall performance factor in the Reynolds number range of 340–640. Presence of vortices intensifies the mixing of the hot fluid near bottom surface and cold fluid near top surface. The optimal vortex generator with length of 0.08 mm and height of 0.06 mm provides a 30% increase in overall performance factor compared to the rectangular microchannel at Reynolds number of 340. Mechanism of heat transfer enhancement is analyzed by investigating flow velocity, temperature distribution and field synergy angle distribution in microchannels. Based on the field synergy principle, it is found that a small and uniformly distributed synergy angle is achieved in the integrated microchannel. According to comparisons of the overall performance factor and total thermal resistance, the optimal nanoparticle diameter and Al2O3 volume fraction of nanofluids are 20 nm and 4%, respectively.

Ämnesord

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER  -- Maskinteknik -- Energiteknik (hsv//swe)
ENGINEERING AND TECHNOLOGY  -- Mechanical Engineering -- Energy Engineering (hsv//eng)

Nyckelord

Field synergy
Microchannel
Nanofluid
Pin fin
Vortex generator

Publikations- och innehållstyp

art (ämneskategori)
ref (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

  • Energy (Sök värdpublikationen i LIBRIS)

Till lärosätets databas

Hitta mer i SwePub

Av författaren/redakt...
Wang, Jin
Yu, Kai
Ye, Mingzheng
Wang, Enyu
Wang, Wei
Sundén, Bengt
Om ämnet
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER
TEKNIK OCH TEKNO ...
och Maskinteknik
och Energiteknik
Artiklar i publikationen
Energy
Av lärosätet
Lunds universitet

Sök utanför SwePub

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy