Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nanociecze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Jednym z potencjalnych kierunków rozwoju energetyki w Polsce jest wykorzystanie dla celów geotermalnych jako źródła energii głęboko zlokalizowanych wód o wysokich temperaturach. Udostępnianie złóż geotermalnych wiąże się z wysokimi wymogami stawianymi stosowanym płuczkom wiertniczym. Wysoka temperatura i ciśnienie panujące na dnie otworu wiertniczego są główną przyczyną zmiany parametrów reologicznych, ekwiwalentnej gęstości cyrkulacyjnej i objętości płuczki wiertniczej. Dlatego niezmiernie istotne jest, aby płuczka wiertnicza miała odpowiednią charakterystykę przewodnictwa cieplnego. Szczególnie ważne jest to w przypadkach wiercenia otworów, gdzie występująca różnica między ciśnieniem porowym a ciśnieniem szczelinowania jest niewielka. Właściwości termofizyczne, takie jak przewodność cieplna i ciepło właściwe płuczki wiertniczej, wpływają na wymianę ciepła i odgrywają zasadniczą rolę w profilu temperaturowym cieczy wiertniczych cyrkulujących w otworze. Przewodność cieplna i właściwa pojemność cieplna są zależne od składu płuczki wiertniczej, gęstości, właściwości reologiczno-strukturalnych i zawartości fazy stałej. W artykule przedstawiono badania przewodności cieplnej wodnodyspersyjnych płuczek wiertniczych przeznaczonych do wierceń geotermalnych. Określono wpływ podstawowych składników płuczki oraz środków do regulowania jej parametrów na właściwości termofizyczne. Zaprezentowane zostały wyniki badań z zakresu prac eksperymentalnych zmierzających do wyboru i zastosowania środków chemicznych poprawiających przewodność cieplną płuczek wiertniczych. Na podstawie analizy otrzymanych wyników z badań laboratoryjnych opracowano skład płuczki wiertniczej do wiercenia otworów geotermalnych charakteryzującej się zwiększonymi wartościami przewodności cieplnej przy zachowaniu wysokiej odporności na działanie wysokiej temperatury i ciśnienia.
EN
One of the potential directions of energy development in Poland is the use of deep waters with high temperatures as a source of energy for geothermal purposes. Accessing geothermal deposits is associated with exacting requirements in terms of the drilling muds used. The high temperature and pressure at the bottom of the borehole are the main cause of changes in rheological parameters, equivalent circulation density and drilling mud volume. Therefore, it is of the utmost importance that the drilling mud has adequate thermal conductivity characteristics. This is especially important in cases of drilling holes where the difference between the pore pressure and the fracture pressure is small. Thermophysical properties such as the thermal conductivity and heat capacity of the drilling mud affect heat transfer and play an essential role in the temperature profile of the drilling fluids circulating in the hole. Thermal conductivity and proper heat capacity depend on the drilling mud composition, density, rheological and structural parameters and solid phase content. The article presents the study of thermal conductivity of water based drilling muds intended for geothermal drilling. The influence of basic mud components and agents regulating its parameters on thermophysical properties was determined. The results of experimental research designed to select and apply chemicals to improve the thermal conductivity of drilling muds are presented. Based on the analysis of the results obtained from laboratory tests, a composition for drilling mud for drilling geothermal boreholes was created with enhanced thermal conductivity while maintaining strong resistance to high temperature and pressure.
EN
Nanofluids have found widespread practical applications in heat transfer, including cooling oils for diverse uses like automobile radiators, solar and nuclear power systems, biomedical devices, ventilation, heating, air conditioning, refrigeration, engine cooling, and transformers. Extensive scientific studies have investigated the impact of exotic fluids when combined with traditional heat transfer fluids, revealing that this combination enhances heat transfer performance beyond that of conventional working fluids. Collectively, these studies demonstrate the impressive heat transfer abilities of nanofluids. To optimize the efficiency of flat plate solar collectors, a comprehensive approach integrating theory and experimentation is essential. The results of such research highlight that increasing both the mass flow rate and concentration of nanofluids can lead to significant efficiency improvements, with potential enhancements ranging from 20% to 85%.
PL
Nanociecze znalazły szerokie praktyczne zastosowanie w wymianie ciepła. Oleje chłodzące w tym oleje stosowane są w różnych zastosowaniach, takich jak chłodnice samochodowe, systemy energii słonecznej i jądrowej, urządzenia biomedyczne, wentylacja, ogrzewanie, klimatyzacja, chłodnictwo, chłodzenie silników i transformatorów. Celem szeroko zakrojonych badań naukowych było zbadanie wpływu egzotycznych cieczy w połączeniu z tradycyjnymi cieczami przenoszącymi ciepło, ujawniając, że ta kombinacja poprawia wydajność wymiany ciepła w porównaniu z konwencjonalnymi cieczami roboczymi. Badania wykazały imponujące zdolności przenoszenia ciepła przez nanociecze. Optymalizacja wydajności płaskich kolektorów słonecznych polega na kompleksowym podejściu łączącym metody teoretyczne oraz badania eksperymentalne. Wyniki takich badań podkreślają, że zwiększenie zarówno masowego natężenia przepływu, jak i stężenia nanocieczy może prowadzić do potencjalnej poprawy wydajności w zakresie od 20% do 85%. Celem tego artykułu jest zaprezentowanie osiągnięć naukowych w zakresie implementacji nanocieczy do zwiększenia efektywności cieplnej płaskich kolektorów słonecznych.
EN
In this study, the thermal conductivity ratio model for metallic oxide based nano-fluids is proposed. The model was developed by considering the thermal conductivity as a function of particle concentration (percentage volume), temperature, particle size and thermal conductivity of the base fluid and nano-particles. The experimental results for Al2O3, CuO, ZnO, and TiO2 particles dispersed in ethylene glycol, water and a combination of both were adopted from the literature. Artificial neural network (ANN) and power law models were developed and compared with the experimental data based on statistical methods. ANOVA was used to determine the relative importance of contributing factors, which revealed that the concentration of nano-particles in a fluid is the single most important contributing factor of the conductivity ratio.
EN
The comprehensive knowledge of the applications of nano-fluids for hybrid machining processes assisted by liquid media, which, in general, are applied in MQL systems is presented. In the first part of the article properties of nano-additives, which are added to base cutting fluids (such as vegetable and mineral oils and emulsion), and their influence on the performance of machining processes were outlined. The tribological mechanisms including rolling and plowing of the nano-particles in the contact zones, as well as resulting thermal influences were characterized. In the second part of the article, some practical examples of the possible influences of different nano-fluids on the cutting temperature, tool wear and tool life, surface roughness and surface quality are provided and discussed. It was concluded that nano-fluids with graphene and carbon nanotubes additives are very effective in improving process behaviour.
PL
Przedstawiono zwięzłe informacje na temat zastosowania nanocieczy do wspomagania hybrydowych procesów skrawania mediami ciekłymi, które zasadniczo znalazły zastosowanie w minimalnym smarowaniu/chłodzeniu MQL. W pierwszej części artykułu omówiono właściwości dodawanych do cieczy bazowych (olejów roślinnych i mineralnych oraz emulsji) nanocząstek i ich wpływ na przebieg procesu skrawania. Scharakteryzowano mechanizmy tribologiczne w strefie kontaktu i pochodne oddziaływania termiczne. W drugiej części artykułu zostaną opisane praktyczne przykłady wpływu nanocieczy na temperaturę skrawania, przebieg zużycia i trwałość ostrza oraz chropowatość i jakość powierzchni. Wykazano dużą efektywność zastosowania nanocieczy z dodatkami grafenu i nanorurek.
EN
The comprehensive knowledge of the applications of nanofluids for hybrid machining processes assisted by liquid media, which, in general, are applied in MQL systems is presented. In the first part of the article properties of nano-additives, which are added to base cutting fluids (such as vegetable and mineral oils and emulsion), and their influence on the performance of machining processes are outlined. The tribological mechanisms including rolling and plowing of the nano-particles in the contact zones, as well as resulting thermal influences are characterized. In the second part of the article, some practical examples of the possible influences of different nano-fluids on the cutting temperature, tool wear and tool life, surface roughness and surface quality will be provided and discussed. It was concluded that nano-fluids with graphene and carbon nanotubes additives are very effective in improving process behaviour.
PL
Przedstawiono zwięzłe informacje na temat zastosowania nanocieczy do wspomagania hybrydowych procesów skrawania mediami ciekłymi, które zasadniczo znalazły zastosowanie w minimalnym smarowaniu/chłodzeniu MQL. W pierwszej części artykułu omówiono właściwości dodawanych do cieczy bazowych (olejów roślinnych i mineralnych oraz emulsji) nanocząstek i ich wpływ na przebieg procesu skrawania. Scharakteryzowano mechanizmy tribologiczne w strefie kontaktu i pochodne oddziaływania termiczne. W drugiej części artykułu zostaną opisane praktyczne przykłady wpływu nanocieczy na temperaturę skrawania, przebieg zużycia i trwałość ostrza oraz chropowatość i jakość powierzchni. Wykazano dużą efektywność zastosowania nanocieczy z dodatkami grafenu i nanorurek.
EN
An analysis into the transient natural convective flow of a nanofluid in a vertical tube is made. The governing equations of momentum, heat transfer and nanoparticle volume fraction are deduced, and the influence of the thermophoresis parameter and Brownian motion is incorporated. By direct integration and variation of the parameter, analytical solutions are obtained for flow formation and heat/mass transfer at steady-state. On the other hand, due to the complexity of same problem at transient state, a numerical solution is used to solve the discretized equations of motion using the implicit finite difference technique. The influence of the thermophoresis parameter and Brownian motion is noted and well discussed. For accuracy check, a numerical comparison is made between the steady state and transient state solution at large time; this comparison gives an excellent agreement. The role of various principal parameters on velocity profile, temperature, concentration of nanoparticles, Sherwood and Nusselt numbers are presented graphically and well discussed. It is noted that the buoyancy ratio decreases the fluid velocity significantly.
EN
A revised model of the nanoparticle mass flux is introduced and used to study the thermal instability of the Rayleigh-Benard problem for a horizontal layer of nanofluid heated from below. The motion of nanoparticles is characterized by the effects of thermophoresis and Brownian diffusion. The nanofluid layer is confined between two rigid boundaries. Both boundaries are assumed to be impenetrable to nanoparticles with their distribution being determined from a conservation condition. The material properties of the nanofluid are allowed to depend on the local volume fraction of nanoparticles and are modelled by non-constant constitutive expressions developed by Kanafer and Vafai based on experimental data. The results show that the profile of the nanoparticle volume fraction is of exponential type in the steady-state solution. The resulting equations of the problem constitute an eigenvalue problem which is solved using the Chebyshev tau method. The critical values of the thermal Rayleigh number are calculated for several values of the parameters of the problem. Moreover, the critical eigenvalues obtained were real-valued, which indicates that the mode of instability is via a stationary mode.
EN
This contemporary work explores the theoretical analysis of energy transfer performance of distinct nanoparticles (silver, copper, aluminium oxide and titanium oxide) adjacent to a moving surface under the influence of a porous medium which is driven by the buoyancy force. A mathematical model is presented which is converted to similarity equations by employing similarity transformation. The condensed nonlinear equations were approximated by the iterative method called RKF 45th-order. The flow and energy transference characteristics are explained through graphs and tabulated values. The notable findings are: silver- water is an appropriate nanofluid for enhancing the thermal conductivity of the base fluid. Titanium oxide – water shows a lower fluid flow movement due to porosity.
EN
In this work we have discussed the impact of thermal radiation on heat transfer to nanofluid flow over an unsteady permeable stretching sheet using various types of arbitrary shape nanoparticles of Copper (Cu), Silver (Ag), Alumina [...], and Titania Oxide [...] in the base fluid. Suitable transformations have been employed to build ODEs from the partial differential equations. Numerical results are therefore obtained particularly for cylindrical shape and spherical shape nanoparticles. Our analysis substantiates that the velocity and temperature profiles increases with enhanced thermal radiation parameter. Further, Nusselt number is more advanced for the nanofluid that contains cylindrical shape nanoparticles as compared to spherical shape nanoparticles.
EN
The objective of the present work is to investigate the influence of nanoparticles of copper within the base fluid (water) on magneto-hydrodynamic mixed-convection flow in a square cavity with internal generation. A control finite volume method and SIMPLER algorithm are used in the numerical calculations. The geometry is a lid-driven square cavity with four interior square adiabatic obstacles. A uniform heat source is located in a part of the left wall and a part of the right wall of the enclosure is maintained at cooler temperature while the remaining parts of the two walls are thermally insulated. Both the upper and bottom walls of the cavity are considered to be adiabatic. A comparison with previously published works shows a very good agreement. It is observed that the Richardson number, Ri, significantly alters the behavior of streamlines when increased from 0.1 to 100.0. Also, the heat source position parameter, D, significantly changes the pattern of isotherms and its strength shifted when D moves from 0.3 to 0.7.
11
Content available remote Thermal conductivity of CNT - wated nanofluids: a review
EN
In heat transportation applications, water is most commonly used fluid. The efficiency of equipment used in these applications depends on thermal characteristics of water used. The thermal characteristics of water could be upgraded by suspending high thermal conducting solid nanoparticles. In this paper an attempt has been made to know how the use of surfactants and functionalization of carbon nanotube walls can affect the thermal characteristics and stability of nanofluid. A thorough analysis of collected literature revealed that carbon nanotubes have much higher thermal conductivity than any other nanoparticles and hence improve the thermal properties of water when suspended in them. Further it is concluded that suspension of carbon nanotubes in water requires use of surfactant or functionalization of carbon nanotube walls with proper group. By setting optimum pH and better dispersion, better thermal conductivity is possible. Experimental studies in the literature survey reveal that chemical stabilization techniques and physical stabilization techniques together decide the stability of the nanofluid.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki pomiarów współczynnika lepkości dynamicznej oraz gęstości dla elektrolitu z dodatkiem nanocząstek γ-Al2O3. Cieczą bazową był wodny roztwór mieszaniny K3Fe(CN)6 oraz K4Fe(CN)6 w obecności wodorotlenku sodu jako elektrolitu podstawowego. Stężenie elektrolitu podstawowego wynosiło 1 mol/dm3 natomiast stężenia K3Fe(CN)6 (żelazicyjanku potasu) i K4Fe(CN)6 (żelazocyjanku potasu) wynosiły 0,01 mol/ dm3. Badaną nanocieczą jest płyn modelujący w metodzie prądów granicznych, którą stosuje się do wyznaczania współczynników wymiany masy/ciepła. Nanociecze badane były dla sześciu koncentracji objętościowych nanocząstek tj.: 0,005%, 0,010%, 0,015%, 0,025%, 0,050% oraz 0,1 %.
EN
This paper presents the results of measurements of the dynamic viscosity and the density of the electrolyte with addition of γ-Al2O3 nanoparticles. As the supporting fluid an aqueous solution of K3Fe(CN)6 and K4Fe(CN)6 in the presence of a sodium hydroxide electrolyte was used. The concentration of the supporting electrolyte was 1 mol/dm3 whereas the concentration of ferricyanides was 0.01 mol/dm3. The tested nanofluid represents modeling fluid in the current limits metod. This method is used for determining the mass/heat transfer coefficients. Nanofluids were tested for six volume concentrations of nanoparticles, i.e. 0.005%, 0.010%, 0.015%, 0.025%, 0.050% and 0.1 %.
EN
Nanofluids are considered to be a new generation of coolants, both in single- and two phase systems. Furthermore, nanofluids or nanocomposites may be used as a media in thermal energy storage (TES) in such systems as sensible heat storage (SHS) and phase change materials (PCM). In the SHS systems the dominating mechanism of the heat transfer is natural convection. However, in the literature only a few investigations of free convection of nanofluids have been discussed. This paper presents preliminary results of the experimental investigation of natural convection heat transfer of glycol-Al2O3 nanofluid from horizontal tube.
PL
Nanociecze uważane są za nową generację czynników chłodzących w układach jednofazowych oraz dwufazowych. Ponadto, nanociecze i nanokomponenty mogą być użyte jako środki magazynowania energii cieplnej (TES) w takich systemach jak SHS czy PCM. W systemach wykorzystujących ciepło jawne dominującym sposobem wymiany ciepła jest konwekcja swobodna. Mimo tego, jak dotąd, przeprowadzono niewiele badań eksperymentalnych i numerycznych dotyczących zjawiska konwekcji swobodnej nanocieczy. W pracy zaprezentowano wstępne wyniki badań eksperymentalnych wymiany ciepła podczas konwekcji swobodnej nanocieczy glikol-Al2O3 na poziomej rurce.
PL
W artykule przedstawiono rezultaty symulacji pracy parowacza płytowego, w którym zastosowano nanociecze (woda - Cu, woda - Al2 O3 i woda - TiO2) o stężeniach 0-5% w celu poprawy efektywności wnikania ciepła po stronie medium grzewczego. Do obliczeń wymienników ciepła wykorzystano równania opisujące własności wybranych nanocieczy. Analizie poddano liczbę płyt wymiennika wymaganą do osiągniecia założonej mocy, zmianę przewodności cieplnej nanocieczy, zależność liczby Prandtla od stężenia zastosowanych nanoczastek oraz wymaganą moc pompy. Otrzymane wyniki wskazują na 15% poprawę współczynnika wnikania ciepła po stronie nośnika ciepła oraz 28% spadek wymaganej mocy pompy, co prowadzi do zmniejszenia gabarytów wymiennika oraz obniżenia zużycia energii.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości cieplnych nanocieczy elektroizolacyjnych powstałych na bazie estru naturalnego oraz tlenku tytanu TiO2 i fulerenu C60. Badanymi właściwościami były przewodność cieplna właściwa, lepkość, gęstość i ciepło właściwe. Badania przeprowadzono w zakresie temperatury od 25°C do 80°C. Wymienione właściwości są istotne z punktu widzenia współczynnika przejmowania ciepła przez ciecz elektroizolacyjną wykorzystywaną w układzie izolacyjnym urządzeń elektroenergetycznych, przez co wpływają na rozkład temperatury we wnętrzu urządzeń. Sprawdzono również możliwość uzyskania stabilnych nanocieczy. Wykazano wpływ modyfikacji estru naturalnego nanocząstkami TiO2 i C60 na właściwości cieplne powstałych nanocieczy.
EN
In this paper the results of the researches concerning thermal properties of insulting nanofluids received on the basis of natural ester, titan dioxide TiO2 and fullerene C60 were presented. Thermal conductivity, viscosity, density and specific heat are these thermal properties. The range of the temperature was changing from 25°C to 80°C. These properties are crucial from the viewpoint of heat transfer coefficient by insulating liquid used in insulating system of power equipment; thus, they influence on temperature distribution inside the equipment. The possibility of receiving steady nanofluids was also analyzed. The impact of natural ester modification by nanoparticles and surfactant on thermal properties of received nanoliquids was proved.
EN
Double diffusive convection in a horizontal layer of nanofluid in the presence of uniform vertical magnetic field with Soret effect is investigated for more realistic boundary conditions. The flux of volume fraction of nanoparticles is taken to be zero on the isothermal boundaries. The normal mode method is used to find linear stability analysis for the fluid layer. Oscillatory convection is ruled out because of the absence of the two opposing buoyancy forces. Graphs have been plotted to find the effects of various parameters on the stationary convection and it is found that magnetic field, solutal Rayleigh number and nanofluid Lewis number stabilizes fluid layer, while Soret effect, Lewis number, modified diffusivity ratio and nanoparticle Rayleigh number destabilize the fluid layer.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań nanocieczy. Jako ciecz bazową zastosowano olej mineralny, który modyfikowano za pomocą nanocząstek C60, TiO2 i Al2O3. Sprawdzono możliwość uzyskania stabilnych nanocieczy. Zbadano wybrane właściwości nanocieczy wpływające na ich zdolność do transportu ciepła. Wykazano znaczący wpływ modyfikacji oleju mineralnego nanocząstkami tlenku tytanu TiO2 na przewodność cieplną.
EN
The paper presents results of investigations of nanoliquids. Mineral oil was used as base liquid, which was modified using nanoparticles C60, TiO2 and Al2O3. Possibility of the obtaining of stable nanoliquids was tested. Chosen properties, which have influence on thermal ability of nanoliquids, were investigated. The influence of modification of mineral oil by nanoparticles TiO2 on thermal conductivity, was proved.
PL
W artykule przedstawiono informacje dotyczące właściwości elektrycznych i cieplnych nanocieczy elektroizolacyjnych w aspekcie ich wykorzystania w układzie izolacyjnym transformatorów energetycznych. Artykuł składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy rozdział stanowi wprowadzenie. W drugim rozdziale przedstawiono metody przygotowania nanocieczy. W rozdziale trzecim przedstawione zostały właściwości nowoczesnych cieczy elektroizolacyjnych zbudowanych na bazie oleju mineralnego i nanocząsteczek. W rozdziale czwartym porównano lepkość i przewodność cieplną oleju mineralnego z lepkością i przewodnością nanocieczy. Artykuł zakończony jest podsumowaniem.
EN
This paper presents an information regarding the thermal properties of insulating nanofluids in the aspect of their usage in the insulating system of power transformers. It consists of five chapters. The first chapter is an introduction. The second chapter presents the method of preparation of nanofluids The third chapter describes the electrical properties of modern insulating liquids based on nanoparticles and mineral oil. The fourth chapter is devoted to the comparison of viscosity and thermal conductivity of mineral oil with viscosity and thermal conductivity of nanofluids. Article ends with a summary.
19
PL
Coraz większe zapotrzebowanie na ropę naftową oraz jej wysoka cena rynkowa powodują zainteresowanie zagadnieniami jak najlepszego wykorzystania jej zasobów, także tych niedających się wyeksploatować tradycyjnymi metodami. W związku z tym doskonalenie ulepszonych metod eksploatacji EOR jest dziś jednym z najważniejszych zadań w zakresie kopalnictwa naftowego. Dlatego w niniejszym artykule zaprezentowano badania, które miały na celu sprawdzenie potencjalnych możliwości działania dostępnych na rynku nowych środków do nawadniania na bazie nanocząsteczek. Wstępne analizy wykazały, że dla cieczy z dodatkiem każdego z badanych środków następowało zwiększenie odzysku ropy w porównaniu z nawadnianiem przy użyciu solanki.
EN
The increase in worldwide energy demand and price causes increasing interest in making the best use of oil resources, including those which could not be exploited by traditional methods. Consequently, the improvement of the EOR processes is today one of the most important tasks in the field of oil production. That’s why, this article presents a laboratory study that illustrates the potential usage of nanoproducts or Enhanced Oil Recovery available on the market. Preliminary studies showed that for liquids with the addition of the nanofluids there was an increase in oil recovery compared to the application of brine flooding.
PL
Cykl artykułów poświęconych zagadnieniu przejmowania ciepła podczas wrzenia nanocieczy w dużej objętości. W części pierwszej tego cyklu („TCHK”, nr 11/2012) omówione zostały metody ich wytwarzania i bardziej szczegółowo właściwości termofizyczne, takie jak: współczynnik przewodzenia ciepła, lepkość, przewodność elektryczna, potencjał zeta, napięcie powierzchniowe i kąt zwilżania. W części drugiej („TCHK”, nr 12/2012) autorzy dokonali przeglądu publikowanych wyników nielicznych prac badawczych, dotyczących wrzenia nanocieczy na powierzchniach gładkich i chropowatych. W części trzeciej prezentujemy ciąg dalszy publikowanych w dostępnej literaturze wyników badań, tym razem dotyczących wrzenia nanocieczy na powierzchniach rozwiniętych.
EN
A series of articles on the issue of heat transfer during boiling nanofluids in high volume. In the first part of the cycle ("TCHK", No. 11/2012) discusses methods for their preparation, and more particularly thermophysical properties such as thermal conductivity, viscosity, conductivity, zeta potential, surface tension and contact angle. In the second part ("TCHK", No. 12/2012), the authors reviewed the published results of the few research works concerning the boiling nanofluids on smooth and rough surfaces. In the third part we present the continuation published in the open literature studies, this time on the point on the surface of nanofluids developed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.