Наножидкости на основе украинских природных алюмосиликатов — перспективные теплоносители для энергетики

Наряду с наночастицами оксидов и металлов для приготовления наносуспензий энергетического назначения все больше применяют алюмосиликаты. Наноразмерность, разнообразные форма и анизометрия их частиц, высокая гидрофильность поверхности и способность к самопроизвольному диспергированию в водных раствор...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Published in:Энерготехнологии и ресурсосбережение
Date:2015
Main Authors: Морару, В.Н., Комыш, Д.В., Ховавко, А.И., Снигур, А.В., Гудков, Н.Н., Сидоренко, Н.А., Маринин, А.И.
Format: Article
Language:Russian
Published: Інститут газу НАН України 2015
Subjects:
Online Access:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/127461
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Journal Title:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Cite this:Наножидкости на основе украинских природных алюмосиликатов — перспективные теплоносители для энергетики / В.Н. Морару, Д.В. Комыш, А.И. Ховавко, А.В. Снигур, Н.Н. Гудков, Н.А. Сидоренко, А.И. Маринин // Энерготехнологии и ресурсосбережение. — 2015. — № 1. — С. 22-32. — Бібліогр.: 32 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-127461
record_format dspace
spelling Морару, В.Н.
Комыш, Д.В.
Ховавко, А.И.
Снигур, А.В.
Гудков, Н.Н.
Сидоренко, Н.А.
Маринин, А.И.
2017-12-22T18:23:00Z
2017-12-22T18:23:00Z
2015
Наножидкости на основе украинских природных алюмосиликатов — перспективные теплоносители для энергетики / В.Н. Морару, Д.В. Комыш, А.И. Ховавко, А.В. Снигур, Н.Н. Гудков, Н.А. Сидоренко, А.И. Маринин // Энерготехнологии и ресурсосбережение. — 2015. — № 1. — С. 22-32. — Бібліогр.: 32 назв. — рос.
0235-3482
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/127461
536.22/.23:621.039
Наряду с наночастицами оксидов и металлов для приготовления наносуспензий энергетического назначения все больше применяют алюмосиликаты. Наноразмерность, разнообразные форма и анизометрия их частиц, высокая гидрофильность поверхности и способность к самопроизвольному диспергированию в водных растворах предопределяют высокие тепловые параметры таких наножидкостей при использовании их в качестве теплоносителей, особенно при кипении. На установке, питаемой постоянным током, получены кривые кипения наножидкостей в условиях свободной конвекции для водных нанодисперсий четырех природных алюмосиликатов: гидрослюды, монтмориллонита, аттапульгита и генетической смеси двух последних. Изучено влияние кристаллической структуры и анизометрии наночастиц, а также кратности циклов кипения-охлаждения наножидкостей и наличия диспергента на их устойчивость, величину критического теплового потока и состояние поверхности нагрева. Установлено, что наножидкости на основе аттапульгита и его смеси с монтмориллонитом вызывают более сильный рост критического теплового потока (до 2,5–3 раз) и коэффициента теплоотдачи по сравнению с водой, чем наножидкости на основе гидрослюды и монтмориллонита (1,4–1,9 раз) при той же объемной концентрации частиц. Введение в наножидкость 0,05 % (мас.) диспергента приводит к дополнительному росту критического теплового потока и коэффициента теплоотдачи.
Поряд з наночастинками оксидів та металів для приготування наносуспензій енергетичного призначення все більше застосовують алюмосилікати. Нанорозмірність, різноманітна форма та анізометрія їх часток, висока гідрофільність поверхні та здатність до самодовільного диспергування у водних розчинах зумовлюють високі теплові параметри таких нанорідин як теплоносії, особливо при кипінні. На установці, що живиться постійним струмом, отримано криві кипіння нанорідин в умовах вільної конвекції для водних нанодисперсій чотирьох природних алюмосилікатів: гідрослюди, монтмориллоніта, атапульгіта та генетичної суміші двох останніх. Вивчено вплив кристалічної структури та анізометрії наночастинок, а також кратності кип’ятінняохолодження нанорідин та наявності диспергента на їх стійкість, величину критичного теплового потоку та стан поверхні нагріву. Встановлено, що нанорідини на основі атапульгітів та його суміші з монтмориллонітом викликають більш сильне зростання критичного теплового потоку (до 2,5–3 разів) та и коефіцієнта тепловіддачі у порівнянні з водою, ніж нанорідини на основі монтморилоніту (1,4–1,9 разів) при тій самій об’ємній концентрації частинок. Введення в нанорідину 0,05 % (мас.) диспергента призводить до додаткового зростання критичного теплового потоку та коефіцієнта тепловіддачі.
Ukrainian natural aluminosilicates — montmorillonite, attapulgite and their genetic mixture with montmorillonite with scaly, plate-like and needle shape of nanoparticles were used to create nanodispersions for energetics. The nanodimension, the different form and anisometry of their particles, high wetting ability of surface and the ability to spontaneous dispersion in water solutions — all these characteristics predetermine high heat parameters of these nanofluids as heat agents especially at boiling. The boiling curves of nanofluids in conditions of free convection have been obtained. The aim of this study is to investigate the influence of nanoparticles shape (anisometry), as well as ratio of nanofluids boiling-cooling and presence of dispersants on their stability, critical heat flux and the state of the heating surface. It was found that attapulgite nanofluid with particles of similar size, but having a greater anisometry, causes a stronger increase of critical heat flux (up to 2,5–3 times) than the montmorillonite nanofluid (1,4–1,9 times) with the same particles volume concentration.
ru
Інститут газу НАН України
Энерготехнологии и ресурсосбережение
Теплофизические основы энергетических процессов
Наножидкости на основе украинских природных алюмосиликатов — перспективные теплоносители для энергетики
Нанорідини на основі українських природних алюмосилікатів —перспективні теплоносії для енергетики
Nanofluids on the Basis of Ukrainian Natural Aluminosilicates are Promising Heat-Carriers for Power Engineering
Article
published earlier
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
title Наножидкости на основе украинских природных алюмосиликатов — перспективные теплоносители для энергетики
spellingShingle Наножидкости на основе украинских природных алюмосиликатов — перспективные теплоносители для энергетики
Морару, В.Н.
Комыш, Д.В.
Ховавко, А.И.
Снигур, А.В.
Гудков, Н.Н.
Сидоренко, Н.А.
Маринин, А.И.
Теплофизические основы энергетических процессов
title_short Наножидкости на основе украинских природных алюмосиликатов — перспективные теплоносители для энергетики
title_full Наножидкости на основе украинских природных алюмосиликатов — перспективные теплоносители для энергетики
title_fullStr Наножидкости на основе украинских природных алюмосиликатов — перспективные теплоносители для энергетики
title_full_unstemmed Наножидкости на основе украинских природных алюмосиликатов — перспективные теплоносители для энергетики
title_sort наножидкости на основе украинских природных алюмосиликатов — перспективные теплоносители для энергетики
author Морару, В.Н.
Комыш, Д.В.
Ховавко, А.И.
Снигур, А.В.
Гудков, Н.Н.
Сидоренко, Н.А.
Маринин, А.И.
author_facet Морару, В.Н.
Комыш, Д.В.
Ховавко, А.И.
Снигур, А.В.
Гудков, Н.Н.
Сидоренко, Н.А.
Маринин, А.И.
topic Теплофизические основы энергетических процессов
topic_facet Теплофизические основы энергетических процессов
publishDate 2015
language Russian
container_title Энерготехнологии и ресурсосбережение
publisher Інститут газу НАН України
format Article
title_alt Нанорідини на основі українських природних алюмосилікатів —перспективні теплоносії для енергетики
Nanofluids on the Basis of Ukrainian Natural Aluminosilicates are Promising Heat-Carriers for Power Engineering
description Наряду с наночастицами оксидов и металлов для приготовления наносуспензий энергетического назначения все больше применяют алюмосиликаты. Наноразмерность, разнообразные форма и анизометрия их частиц, высокая гидрофильность поверхности и способность к самопроизвольному диспергированию в водных растворах предопределяют высокие тепловые параметры таких наножидкостей при использовании их в качестве теплоносителей, особенно при кипении. На установке, питаемой постоянным током, получены кривые кипения наножидкостей в условиях свободной конвекции для водных нанодисперсий четырех природных алюмосиликатов: гидрослюды, монтмориллонита, аттапульгита и генетической смеси двух последних. Изучено влияние кристаллической структуры и анизометрии наночастиц, а также кратности циклов кипения-охлаждения наножидкостей и наличия диспергента на их устойчивость, величину критического теплового потока и состояние поверхности нагрева. Установлено, что наножидкости на основе аттапульгита и его смеси с монтмориллонитом вызывают более сильный рост критического теплового потока (до 2,5–3 раз) и коэффициента теплоотдачи по сравнению с водой, чем наножидкости на основе гидрослюды и монтмориллонита (1,4–1,9 раз) при той же объемной концентрации частиц. Введение в наножидкость 0,05 % (мас.) диспергента приводит к дополнительному росту критического теплового потока и коэффициента теплоотдачи. Поряд з наночастинками оксидів та металів для приготування наносуспензій енергетичного призначення все більше застосовують алюмосилікати. Нанорозмірність, різноманітна форма та анізометрія їх часток, висока гідрофільність поверхні та здатність до самодовільного диспергування у водних розчинах зумовлюють високі теплові параметри таких нанорідин як теплоносії, особливо при кипінні. На установці, що живиться постійним струмом, отримано криві кипіння нанорідин в умовах вільної конвекції для водних нанодисперсій чотирьох природних алюмосилікатів: гідрослюди, монтмориллоніта, атапульгіта та генетичної суміші двох останніх. Вивчено вплив кристалічної структури та анізометрії наночастинок, а також кратності кип’ятінняохолодження нанорідин та наявності диспергента на їх стійкість, величину критичного теплового потоку та стан поверхні нагріву. Встановлено, що нанорідини на основі атапульгітів та його суміші з монтмориллонітом викликають більш сильне зростання критичного теплового потоку (до 2,5–3 разів) та и коефіцієнта тепловіддачі у порівнянні з водою, ніж нанорідини на основі монтморилоніту (1,4–1,9 разів) при тій самій об’ємній концентрації частинок. Введення в нанорідину 0,05 % (мас.) диспергента призводить до додаткового зростання критичного теплового потоку та коефіцієнта тепловіддачі. Ukrainian natural aluminosilicates — montmorillonite, attapulgite and their genetic mixture with montmorillonite with scaly, plate-like and needle shape of nanoparticles were used to create nanodispersions for energetics. The nanodimension, the different form and anisometry of their particles, high wetting ability of surface and the ability to spontaneous dispersion in water solutions — all these characteristics predetermine high heat parameters of these nanofluids as heat agents especially at boiling. The boiling curves of nanofluids in conditions of free convection have been obtained. The aim of this study is to investigate the influence of nanoparticles shape (anisometry), as well as ratio of nanofluids boiling-cooling and presence of dispersants on their stability, critical heat flux and the state of the heating surface. It was found that attapulgite nanofluid with particles of similar size, but having a greater anisometry, causes a stronger increase of critical heat flux (up to 2,5–3 times) than the montmorillonite nanofluid (1,4–1,9 times) with the same particles volume concentration.
issn 0235-3482
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/127461
citation_txt Наножидкости на основе украинских природных алюмосиликатов — перспективные теплоносители для энергетики / В.Н. Морару, Д.В. Комыш, А.И. Ховавко, А.В. Снигур, Н.Н. Гудков, Н.А. Сидоренко, А.И. Маринин // Энерготехнологии и ресурсосбережение. — 2015. — № 1. — С. 22-32. — Бібліогр.: 32 назв. — рос.
work_keys_str_mv AT moraruvn nanožidkostinaosnoveukrainskihprirodnyhalûmosilikatovperspektivnyeteplonositelidlâénergetiki
AT komyšdv nanožidkostinaosnoveukrainskihprirodnyhalûmosilikatovperspektivnyeteplonositelidlâénergetiki
AT hovavkoai nanožidkostinaosnoveukrainskihprirodnyhalûmosilikatovperspektivnyeteplonositelidlâénergetiki
AT snigurav nanožidkostinaosnoveukrainskihprirodnyhalûmosilikatovperspektivnyeteplonositelidlâénergetiki
AT gudkovnn nanožidkostinaosnoveukrainskihprirodnyhalûmosilikatovperspektivnyeteplonositelidlâénergetiki
AT sidorenkona nanožidkostinaosnoveukrainskihprirodnyhalûmosilikatovperspektivnyeteplonositelidlâénergetiki
AT marininai nanožidkostinaosnoveukrainskihprirodnyhalûmosilikatovperspektivnyeteplonositelidlâénergetiki
AT moraruvn nanorídininaosnovíukraínsʹkihprirodnihalûmosilíkatívperspektivníteplonosíídlâenergetiki
AT komyšdv nanorídininaosnovíukraínsʹkihprirodnihalûmosilíkatívperspektivníteplonosíídlâenergetiki
AT hovavkoai nanorídininaosnovíukraínsʹkihprirodnihalûmosilíkatívperspektivníteplonosíídlâenergetiki
AT snigurav nanorídininaosnovíukraínsʹkihprirodnihalûmosilíkatívperspektivníteplonosíídlâenergetiki
AT gudkovnn nanorídininaosnovíukraínsʹkihprirodnihalûmosilíkatívperspektivníteplonosíídlâenergetiki
AT sidorenkona nanorídininaosnovíukraínsʹkihprirodnihalûmosilíkatívperspektivníteplonosíídlâenergetiki
AT marininai nanorídininaosnovíukraínsʹkihprirodnihalûmosilíkatívperspektivníteplonosíídlâenergetiki
AT moraruvn nanofluidsonthebasisofukrainiannaturalaluminosilicatesarepromisingheatcarriersforpowerengineering
AT komyšdv nanofluidsonthebasisofukrainiannaturalaluminosilicatesarepromisingheatcarriersforpowerengineering
AT hovavkoai nanofluidsonthebasisofukrainiannaturalaluminosilicatesarepromisingheatcarriersforpowerengineering
AT snigurav nanofluidsonthebasisofukrainiannaturalaluminosilicatesarepromisingheatcarriersforpowerengineering
AT gudkovnn nanofluidsonthebasisofukrainiannaturalaluminosilicatesarepromisingheatcarriersforpowerengineering
AT sidorenkona nanofluidsonthebasisofukrainiannaturalaluminosilicatesarepromisingheatcarriersforpowerengineering
AT marininai nanofluidsonthebasisofukrainiannaturalaluminosilicatesarepromisingheatcarriersforpowerengineering
first_indexed 2025-12-02T11:56:13Z
last_indexed 2025-12-02T11:56:13Z
_version_ 1850862420446150656