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In dieser Studie wird untersucht, wie sich der Einbau von Al2O3-Nanopartikeln in ein kanalisiertes Klimatisierungssystem auf dessen Leistung auswirkt. Verschiedene Massenanteile von Nanopartikeln werden im Kältemittel dispergiert, um ihren Einfluss auf die Wärmeübertragung und die Gesamteffizienz des Systems zu bewerten. In experimentellen Tests werden Schlüsselparameter wie Kühlleistung, Leistungszahl (COP) und Druckabfall im System gemessen. Die Ergebnisse zeigen, dass eine Erhöhung des Massenanteils an Al2O3-Nanopartikeln die Wärmeübertragung verbessert, während der Druckabfall leicht…mehr

Produktbeschreibung
In dieser Studie wird untersucht, wie sich der Einbau von Al2O3-Nanopartikeln in ein kanalisiertes Klimatisierungssystem auf dessen Leistung auswirkt. Verschiedene Massenanteile von Nanopartikeln werden im Kältemittel dispergiert, um ihren Einfluss auf die Wärmeübertragung und die Gesamteffizienz des Systems zu bewerten. In experimentellen Tests werden Schlüsselparameter wie Kühlleistung, Leistungszahl (COP) und Druckabfall im System gemessen. Die Ergebnisse zeigen, dass eine Erhöhung des Massenanteils an Al2O3-Nanopartikeln die Wärmeübertragung verbessert, während der Druckabfall leicht ansteigt. Die optimale Leistung wird bei bestimmten Nanopartikel-Konzentrationen beobachtet, was auf potenzielle Verbesserungen der Energieeffizienz und der Kühleffektivität von kanalisierten Klimasystemen durch die Erhöhung des Nanopartikelanteils hindeutet.
Autorenporträt
Avesahemad Husainy est professeur assistant en génie mécanique au Sharad Institute of Technology College of Engineering, Yadrav, Sangli, Maharashtra, Inde. Il poursuit son doctorat à l'Université Shivaji, Kolhapur. Les recherches de M. Husainy portent sur la réfrigération, la climatisation, les applications des nanoparticules et les matériaux à changement de phase.