You are here

MAGNEZYUMOKSİT İLE SAF SUYUN PLAKA TİP ISI DEĞİŞTİRİCİDEKİ ISIL PERFORMANSLARININ DENEYSEL İNCELENMESİ

EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THERMAL PERFORMANCE OF PLATE TYPE HEAT EXCHANGER WITH PURE WATER AND MAGNESIUM OXIDE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this experimental study, the performance of the pure water and MgO were compared in the opposite direction parallel flow heat exchanger. At the same expertimental conditions the performance of two fluids were compared at 5 different flow rate for each 40, 45, 50, 55 and 60 °C in the experiments. According to data obatained from the experiments while the mean efficiency coefficient pure water was 0,8069, MgO was 0.8864.İt means that % 9 improvement. This study is important because of showing an increase on the thermal efficiency of heat exchangers when used MgO as hot fluid instead of pure water. As a consequnce the performance of MgO is better then pure water in the plate type heat exchanger.
Abstract (Original Language): 
Bu deneysel çalışmada, zıt yönlü paralel akışlı ısı değiştiricide safsu ve MgO aynı deney şartlarında performansları karşılaştırılmıştır. Deneyler 5 farklı akış miktarında Sıcak akışkan sıcaklığı ise her debi için 40, 45, 50, 55 ve 60 °C’de iki akışkanın performansları karşılaştırılmıştır. Performanslar, etkinlik katsayısı ve iyileştirme oranı açısından kıyaslanmıştır. Bu çalışma, plaka tip ısı değiştiricideki sıcak akışkan olarak kullanılan MgO, safsuya göre daha iyi performans göstermesiyle ısı değiştiricilerin ısıl verimliliğini arttırması açısından önem taşımaktadır. Yapılan deneylerden elde edilen verilerden ortalama etkinlik katsayısı safsu ile 0,8069 iken MgO ile 0,8864 olduğu tespit edilmiştir. Safsuya göre %9 iyileşme sağlanmıştır.

REFERENCES

References: 

[1] Fossa, M., Tagliafico, L.A. (1995). Experimental Heat Transfer of Drag‐Reducing Polymer
Solutions in Enhanced Surface Heat Exchangers, Experimental Thermal and Fluid Science,
10, 221‐228.
[2] Mansour, R., vd. (2010). An owerwiev [Abstracts] Turbulent Forced Convection Flow of a
Water‐ Nanofluid in a Circular Tube Subjected to a Constant and Uniform
Web:http://qspace.qu.edu.qa/handle/10576/3256 11 Ocak 2016’da alınmıştır.
[3] İlbaş, M., vd (2005). İç İçe Borulu Isı Değiştiricisine Yerleştirilen Kare Kanatçığın, Üçgen
Kanatçığın, Girdaplı Akışın ve Kanatçıksız Isı Değiştiricisine Aynı Yönlü ve Zıt Yönlü Akış
Uygulanarak Isı Transferine Etkisi Sayısal Olarak İncelenmiştir, Yüksek Lisans Tezi, Erciyes
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Kayseri.1‐2, 128‐139
[4] Behçet, R., İlkılıç, Ç., Aydın, H. (2009). Isı Değiştiricisine Yerleştirilen Pervane Tipi
Türbülatörün Isı Transferi Üzerindeki Etkisi, 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu
(IATS’09).
[5] Kılıç, B., Şencan, A., Selbaş, R. (2009). Plakalı Isı Eşanjörü Kullanılan Soğutma
Uygulamalarında Soğutma Etkinlik Katsayısının İncelenmesi, Tesisat Mühendisliği Dergisi,
113, 19‐24.
[6] Dahman, O., (2011). Experimental İnvestigation of Heat Transfer Characterization for Cnt‐
Nanofluid in Heat Exchangers, Abstracts.
[7] Kröger, D. G. (1998). Air‐Cooled Heat Exchangers and Cooling Towers, South Africa
Tecpress, Uniedal, New York, Begell House.
[8] Sekulic, D. P. and Shah, R. K. (2003). Fundamentals of heat exchanger design, USA, John
Wiley & Sons Inc.
[9] Aytaç, İ. (2014), Alümina Nano Akışkan Kullanarak Isıl Performansının Artırılması, Yüksek
Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 48‐49.
[10] Çengel, A.Y. ve Boles, A.M. (1994). Thermodynamics:An Engineering Approach, McGraw‐
Hill, Newyork, A.B.D
[11] Selbaş R., Sencan, A.M., Kılıç B. (2009). Alternative approach in thermal analysis of plate
heat exchanger, Heat and Mass Transfer, 45, 323‐329.
[12] Menlik, T. ve SÖZEN, A., vd, (2015), Heat Transfer Enhancment Using MgO/Water
Nanofluid in Heat Pipe.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com