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나노유체 열전도율의 온도의존성 평가를 위한 비정상열선법의 시험방법
Validation Test for Transient Hot-wire Method to Evaluate the Temperature Dependence of Nanofluids 원문보기

大韓機械學會論文集. Transactions of the Korean Society of Mechanical Engineers. B. B, v.31 no.4 = no.259, 2007년, pp.341 - 348  

강경민 (경기대학교 대학원 기계공학과) ,  이신표 (경기대학교 기계공학과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

One of the controversial research issues on nanofluids is the temperature dependence of the thermal conductivity of nanofluids, that is, whether it will increase or decrease according to the temperature rise. To evaluate precisely the thermal conductivity behavior of nanofluids, a systematic way of ...

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문제 정의

  • 그렇다면 여러가지 제조상의 차이와 오차를감안하여도 동일한 나노유체의 열전도율이 크게 다른데 그 가능한 원인에 대하여 생각해 보았다. 첫 번째로 언급하고 싶은 사항은 측정방법이 다르다는 것이다.
  • 본 논문에서는 기본유체의 온도의존성을 이용하여 비정상열선법 장치의 정밀도를 엄밀하게 시험할 수 있는 방법을 제시하였으며 다음과 같은 결론을 얻을 수 있었다.
  • 본 연구자들은 나노유체 열전도율 측정의 경우에는 사용된 장치에 대한 연구자 나름대로의 검증과정이 연구결과에 반드시 포함되어야 하며 이를 위해 반드시 실험 전에 열전도율이 잘 알려진 기본유체들에 대한 엄밀한 측정실험을 실시할 것을 주장한다. 논문에서는 이와 같은 검증과정에 대하여 자세히 설명하고자 한다.
  • 본 연구는 나노유체의 열전도율 측정을 위해 사용되는 비정상열선법 장치의 정확도를 엄밀하게 시험하는 방법에 대한 것이다. 나노유체는 물,에틸렌 그리 콜(ethylene glycol), 글리세린 (glycerine) 등과 같은 전통적인 열전달 유체에 열전도율이 높은 미세 금속입자를 첨가하여 제조한 혼합 유체를 말한다.
  • 본 연구는 비정상열선법에 대한 새로운 이론이나 장치구성에 '대한 것은 아니며 나노유체에 한정하여 연구자들이 사용하는 서로 다른 시스템들을 최종 환산된 열전도율 결과를 이용하여 통합적으로 비교하고 검증하는 방법을 제안하는 것이다. 이를 위해 온도에 따른 유체들의 열전도율 변화를 비교지표로 사용하는데 두 가지실험 방법을 2장에서 자세히 서술하고 각 방법의 장단점을 언급할 것이다.
  • 이 절에서는 상온보다 높은 온도에서 기본 유체열전도율의 온도의존성을 이용하여 장치를 검증하는 방법에 대하여 설명한다. 실험은 유체시료를 담는 용기와 항온조를 이용하여 실시한다.

가설 설정

  • 두 개의 시험관을 준비하고 한 쪽에는 열전도율이 매우 높은 유체시료를 넣고 다른 시험관에는 열전도율이 낮은 시료를 넣었다고 가정한다. 두 시험관의 중심에 각각 동일한 길이와 직경 즉, 동일한 저항을 갖는 가는 금속열선을 위치시킨다.
  • 보았다. 첫 번째로 언급하고 싶은 사항은 측정방법이 다르다는 것이다. 비정상열선법은 열전도율을 직접 즉정하는 방법이지만 Temperature Oscillation Technique 이나 Laser Flash Method 는 열확산율 (Thermal diffiisivity)을 측정하고 식 (6)에 의하여 열전도율을 환산한다.
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참고문헌 (12)

  1. Lee, S., Choi, U. S., Li, S., and Eastman, J. A., 1999, 'Measuring Thermal Conductivity of Fluids Containing Oxide Nanoparticles,' ASME Tran. J. Heat Transfer, Vol. 121, pp. 280-289 

  2. Kim, S. H., Choi, S. Hong, J. and Kim, D. S.,2005, 'Measurement of the Thermal Conductivity of Alumina/Zinc-Oxide/Titanium-Oxide Nanofluids,' Journal of KSME B, Vol. 29, No. 9, pp. 1065-1073 

  3. Jang, S. P. and Choi, S. U. S., 2004, 'The Role of Brownian Motion in the Enhanced Thermal Conductivity of Nanofluids,' Appl. Phys. Lett. (In Review) 

  4. Lee, D. and Kim, J., 2006, 'A New Mechanism for Enhanced Heat Transport ofNanofluid,' Journal of KSME B, Vol. 30, No. 6, pp. 560-567 

  5. Das, K. D., Putra, N., Thiesen, P. and Roetzel, W., 2003, 'Temperature Dependence of Thermal Conductivity Enhancement for Nanofluids,' ASME Tran. J. Heat Transfer, Vol. 125, pp. 567-574 

  6. Incropera, F. P. and DeWitt, D. P., 2001, 'Introduction to heat transfer,' 4th Ed., Wiley 

  7. Lee, S., 2006, 'Measuring Thermal Conductivity of Nanofluids by Steady State Method,' Journal of KSME B, Vol. 30, No. 9, pp. 898-904 

  8. Roder, H. M., 1981, 'A Transient Hot-wire Thermal Conductivity Apparatus for Fluids,' Journal of Research of the NBS, Vol. 86, No. 5, pp. 457-493 

  9. Perkins, R. A., Roder, H. M. and Nieto de Castro, C. A., 1991, 'A High Temperature Transient Hot-wire Thermal Conductivity Apparatus for Fluids,' Journal of Research of the NIST, Vol. 96, No. 3, pp. 247-269 

  10. Nagasaka, Y. and Nagashima, A., 1981, 'Absolute Measurement of the Thermal Conductivity of Electrically Conducting Liquids by the Transient Hot-wire Method,' Journal of Physics. E: Scientific Instrument, Vol. 14, pp. 1435-1440 

  11. Johns, A. I., Scott, A. C., Watson, J. T. R. and Ferguson, D., 1988, 'Measurement of the Thermal Conductivity of Gases by the Transient Hot-wire Method,' Phil. Trans. R. Soc. Lond. Vol. A 325, pp. 295-356 

  12. Carslaw, H. S. Jaeger, J. C., 1959, 'Conduction of Heat in Solids,' 2nd Ed., Oxford University Press 

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