纳米流体传热性能试验台设计安装与测试误差评估

来源 :江苏省暖通空调制冷2015年学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hngscg
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纳米流体由基础流体(水,乙二醇或油)和粒径小于100nm的悬浮颗粒组成.其可以在强化传热方面得以应用.因此有必要对其对流系数的强化作用加以评估和利用.建立一个来模拟纳米流体及其传热过程的数学模型是非常复杂的,故该判定须是实验性的.基于此,设计描述了测定管内的纳米流体的对流系数的双管热交换器实验装置,并进行了实验验证.研究表明,以纳米流体管内外侧温差20℃,及纳米流体流量501/h为间隔,对流系数在3820和9576W/m2·K之间,平均误差为±5.4%.传热系数随着雷诺数的增加而增加.实验值与Gnielinski经验值之间,存在-5.6%到18.5%误差,绝对值平均偏差为6.8%.由测试压降和Darcy-Weisbach方程计算的摩擦系数与Petukhov关系式相比,偏差介于12.4%和17.6%,平均误差为14.8%.且温度的变化对对流换热和压降影响几乎不显著.
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