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纳米制冷剂冰箱性能的实验研究 被引量:13
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作者 毕胜山 史琳 《清华大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第11期2002-2005,共4页
R134a/TiO2纳米制冷剂是一种新型的制冷工质。在依据国家标准(GB/T8059.1~3—1995)搭建了新的冰箱实验台的基础上,将不同配比的纳米制冷剂直接充灌到R134a冰箱中,对冰箱的运行可靠性及制冷性能进行了全面的实验研究和分析。实... R134a/TiO2纳米制冷剂是一种新型的制冷工质。在依据国家标准(GB/T8059.1~3—1995)搭建了新的冰箱实验台的基础上,将不同配比的纳米制冷剂直接充灌到R134a冰箱中,对冰箱的运行可靠性及制冷性能进行了全面的实验研究和分析。实验结果表明:R134a/TiO2纳米制冷剂在冰箱制冷系统中能正常安全运行,其耗电量和冷冻速度均优于纯R134a,其中TiO2纳米颗粒浓度为10mg/L时性能最佳,可节能7.43%;在不改变冰箱结构的条件下,使用纳米制冷剂作为制冷工质是可行的,并且是一种很有前途的节能手段。 展开更多
关键词 纳米制冷剂 TIO2 冰箱 性能
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An Update Review on Performance Enhancement of Refrigeration Systems Using Nano-Fluids 被引量:2
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作者 XING Meibo ZHANG Hongfa ZHANG Cancan 《Journal of Thermal Science》 SCIE EI CAS CSCD 2022年第4期1236-1251,共16页
Considering the issues of energy saving and environment protection,the performance of refrigeration systems requires to be improved.In recent years,nano-fluids have attracted greatly attention from the researchers due... Considering the issues of energy saving and environment protection,the performance of refrigeration systems requires to be improved.In recent years,nano-fluids have attracted greatly attention from the researchers due to their outstanding thermal characteristics.In this work,the published investigations on the preparation and characterization of nano-fluids have been discussed at first.Furthermore,the key thermo-physical properties of nano-fluids,such as thermal conductivity,viscosity,specific heat and density have been summarized.Finally,the performance enhancements in different types of refrigeration systems by using nano-fluids have been reviewed.It is concluded that nano-fluids as refrigerant,lubricant or secondary fluid have wide potential application in refrigeration systems. 展开更多
关键词 nano-FLUIDS performance enhancement nano-refrigerant nano-lubricant nano-secondary fluid REFRIGERATION
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微细通道内纳米制冷剂的流动沸腾传热特性 被引量:1
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作者 罗小平 吴迪 +1 位作者 冯振飞 涂华营 《华南理工大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第8期1-7,共7页
分别以0、0.031%、0.062%、0.155%、0.248%浓度的Al_2O_3-R141b纳米制冷剂为工质,在水力直径为1.33 mm的矩形铝基微细通道内进行了流动沸腾实验,研究了不同浓度纳米制冷剂实验后槽道表面能的变化情况.结果表明:加入少量纳米颗粒后,壁面... 分别以0、0.031%、0.062%、0.155%、0.248%浓度的Al_2O_3-R141b纳米制冷剂为工质,在水力直径为1.33 mm的矩形铝基微细通道内进行了流动沸腾实验,研究了不同浓度纳米制冷剂实验后槽道表面能的变化情况.结果表明:加入少量纳米颗粒后,壁面形成大量的活化核心,使得沸腾起始点ONB提前,强化了传热;浓度为0.062%纳米制冷剂的强化传热效果最好,传热系数比纯制冷剂最大可提高48.1%;当纳米颗粒浓度超过最佳浓度而继续增大时,颗粒在表面沉积现象越来越严重,使槽道表面能增大,换热热阻也随之增大,强化传热效果反而依次降低.浓度为0.031%、0.062%、0.155%、0.248%纳米制冷剂实验后的槽道表面能,比槽道原始表面能分别增长了0.47、1.39、1.89、2.14倍. 展开更多
关键词 微细通道 纳米制冷剂 强化传热 表面能
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超声波作用下微细通道内纳米制冷剂沸腾流动特性研究
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作者 罗小平 李桂中 +1 位作者 刘倩 廖政标 《中国科学:技术科学》 EI CSCD 北大核心 2022年第8期1212-1222,共11页
为研究超声波和纳米颗粒对微细通道流动沸腾压降的影响,采用两步法配置质量分数为0.1%,0.2%,0.3%的TiO_(2)/R141b纳米制冷剂,设计实验系统的绝对压力为152 kPa,施加的超声波功率为50 W,频率为23 kHz,在2 mm×2 mm铝基矩形微细通道... 为研究超声波和纳米颗粒对微细通道流动沸腾压降的影响,采用两步法配置质量分数为0.1%,0.2%,0.3%的TiO_(2)/R141b纳米制冷剂,设计实验系统的绝对压力为152 kPa,施加的超声波功率为50 W,频率为23 kHz,在2 mm×2 mm铝基矩形微细通道中进行流动沸腾实验,分析超声波作用下不同质量分数纳米制冷剂流动特性差异,并结合可视化结果分析纳米颗粒、超声作用对微细通道内工质流动状态的影响.研究结果表明:本实验范围内,在制冷剂R141b中添加TiO_(2)纳米颗粒和施加超声波可有效减小微细通道流动沸腾压降,低热流密度阶段超声波对低质量分数纳米制冷剂沸腾流动压降的影响更显著.该研究结果可以为超声波强化微通道换热器换热性能优化研究提供新思路. 展开更多
关键词 微细通道 纳米制冷剂 超声波 流动沸腾 压降
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纳米制冷剂对换热和压缩机性能影响研究进展 被引量:1
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作者 陈梦寻 张华 娄江峰 《化工进展》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第12期4145-4150,共6页
纳米技术在制冷设备中的应用是目前制冷领域的创新性研究之一。本文综述了纳米技术在制冷领域的最新研究成果,在节能环保的背景下总结了纳米材料应用于制冷系统中的优势,简单介绍了近几年常用的制备方法,列举了不同的纳米制冷剂对换热... 纳米技术在制冷设备中的应用是目前制冷领域的创新性研究之一。本文综述了纳米技术在制冷领域的最新研究成果,在节能环保的背景下总结了纳米材料应用于制冷系统中的优势,简单介绍了近几年常用的制备方法,列举了不同的纳米制冷剂对换热效果的影响,阐述了纳米颗粒在减小压缩机摩擦、提高压缩机性能方面的作用。提出如何制备具有长期稳定性的纳米制冷剂、建立纳米制冷剂流动沸腾换热和压降特性模型、确保纳米粒子可以在制冷系统各部件中运行稳定无沉淀是未来纳米技术在制冷领域研究的关键问题。 展开更多
关键词 纳米制冷剂 热导率 沸腾换热 压缩机
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Enhancement on the Performance of Refrigeration System Using the Nano-Refrigerant
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作者 Qasim S. Mahdi Maathe A. Theeb and Hisham Saed 《Journal of Energy and Power Engineering》 2017年第4期237-243,共7页
The purpose of the present experimental work is to investigate the performance (1 ton) refrigeration system using nano-refrigerant. Nano-refrigerant is alumina (v-A1203) nanopartcal with size (20-30) nm is dispe... The purpose of the present experimental work is to investigate the performance (1 ton) refrigeration system using nano-refrigerant. Nano-refrigerant is alumina (v-A1203) nanopartcal with size (20-30) nm is dispersed into R-134a with volume fraction 0.01% and 0.02%. The experimental test rig consists of horizontal double tube counter flow heat exchanger fabricated of copper. The nano-refrigerant is evaporated inside the inner tube because of the heat gain from hot water passing in the annulus surrounding the inner tube. The experimental results indicate, when increasing the volume concentration of A1203 refrigerant by 0.01% and 0.02%, the heat transfer coefficient increases by 0.54% to 1.1%. The thermal conductivity increases by 11.5% and 14.2%, respectively, while the coefficient of performance increases by 3.33% to 12%, respectively. The heat transfer rate in the refrigeration side is enhancement about 6.7% to 21.4% compared with conventional refrigerant, and the power consumption by compressor is decreased by nearly 1.6% and 3.3%, respectively. 展开更多
关键词 nano-refrigerant R134A alumina (A1203) tube in tube heat exchanger heat transfer enhancement.
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CuO/R141b纳米制冷剂在管内的流动沸腾传热特性 被引量:10
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作者 孙斌 钱铮 《化工学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第3期733-739,共7页
实验研究了CuO/R141b纳米制冷剂在水平管内的流动沸腾传热特性。为了验证实验的可靠性,将纯HCFC141b流动沸腾传热的实验结果与陈民公式进行了比较,计算值与实验值绝对平均误差为7.4%,达到实验精度要求。实验工况:质量流率为100~350kg&#... 实验研究了CuO/R141b纳米制冷剂在水平管内的流动沸腾传热特性。为了验证实验的可靠性,将纯HCFC141b流动沸腾传热的实验结果与陈民公式进行了比较,计算值与实验值绝对平均误差为7.4%,达到实验精度要求。实验工况:质量流率为100~350kg·m-2·s-1,干度为0.3~0.8,实验段为长1400mm、内径10mm、壁厚1mm的紫铜管。分别研究了不同纳米颗粒质量分数、不同干度、不同流量的传热系数。结果表明:质量流率在120kg·m-2·s-1下,CuO纳米颗粒质量分数为0.1%、0.2%和0.3%时,传热系数分别平均提高了7%、10.4%、16.6%。添加纳米颗粒,强化了管内流动沸腾换热,并且其强化程度与流量、干度和颗粒浓度有关。 展开更多
关键词 纳米制冷剂 流动沸腾 传热系数 干度
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