UMBUMB

SINERGISINERGI

Meningkatkan efisiensi perpindahan panas dan regulasi tekanan dalam sistem aliran pipa tembaga sangat penting untuk kemajuan teknologi pendinginan dan pemanasan modern, terutama mengingat penggunaan luas pipa tembaga dalam aplikasi tersebut. Penelitian ini menyelidiki kinerja termal dan hidraulik campuran etilen glikol/air (EG/air) dan tri etilen glikol/air (TEG/air) sebagai fluida kerja dalam sistem pipa tembaga. Serangkaian eksperimen terkendali dilakukan pada bagian uji pipa tembaga untuk mengevaluasi pengaruh laju aliran yang bervariasi terhadap koefisien perpindahan panas dan penurunan tekanan untuk masing-masing campuran fluida. Hasil menunjukkan bahwa campuran TEG/air menghasilkan peningkatan sekitar 2,0% dalam koefisien perpindahan panas dan penurunan sekitar 1,0% dalam penurunan tekanan dibandingkan campuran EG/air, dengan peningkatan angka Reynolds sekitar 37,0%. Penurunan penurunan tekanan ini terutama disebabkan oleh viskositas yang lebih rendah dari fluida TEG/air. Temuan ini memberikan wawasan komparatif berharga mengenai perilaku termofisik dari kedua campuran berbasis glikol dan menawarkan panduan praktis untuk mengoptimalkan pemilihan fluida termal dalam sistem pendinginan dan pemanasan skala besar yang menggunakan pipa tembaga.

Penelitian ini menunjukkan bahwa variasi laju aliran secara signifikan memengaruhi koefisien perpindahan panas dan penurunan tekanan dalam sistem aliran pipa tembaga menggunakan campuran TEG/air dan EG/air pada rasio volume 40.Campuran TEG/air memiliki koefisien perpindahan panas yang lebih tinggi dibandingkan EG/air, meskipun keduanya meningkat seiring kenaikan angka Reynolds.Penurunan tekanan meningkat dengan laju aliran, namun faktor gesekan menurun seiring peningkatan angka Reynolds, terutama pada kondisi aliran turbulen.

Pertama, perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk menguji kinerja termal dan hidraulik campuran TEG/air dan EG/air pada suhu operasi yang lebih tinggi atau lebih rendah dari 60 °C, guna memahami stabilitas dan efektivitas fluida dalam rentang suhu yang lebih luas, terutama untuk aplikasi ekstrem seperti sistem geotermal atau pendinginan mesin berat. Kedua, penelitian dapat dikembangkan dengan menambahkan nanopartikel ke dalam campuran TEG/air untuk mengevaluasi potensi peningkatan koefisien perpindahan panas dan pengaruhnya terhadap viskositas serta penurunan tekanan, mengingat potensi sinergi antara sifat pelarut TEG dan konduktivitas termal nanopartikel. Ketiga, diperlukan studi komparatif yang membandingkan kinerja kedua campuran tersebut dalam konfigurasi pipa yang berbeda, seperti pipa bergelombang, berusuk, atau dengan insert twisted tape, untuk mengevaluasi kemampuan optimasi aliran dan perpindahan panas dalam desain geometri non-linier yang umum digunakan dalam industri. Penelitian-penelitian ini akan melengkapi temuan saat ini dengan memberikan data yang lebih komprehensif mengenai aplikasi fluida glikol dalam sistem perpindahan panas yang kompleks dan bervariasi.

  1. The experimental study of the coolant flow rate of an ethylene glycol-mixed water to the heat transfer... doi.org/10.1088/1757-899X/505/1/012063The experimental study of the coolant flow rate of an ethylene glycol mixed water to the heat transfer doi 10 1088 1757 899X 505 1 012063
  2. Performance analysis of a single-cylinder type steam turbine with a capacity of 3.5 mw using enthalpy... publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/sinergi/article/view/17383Performance analysis of a single cylinder type steam turbine with a capacity of 3 5 mw using enthalpy publikasi mercubuana ac index php sinergi article view 17383
  3. Performance analyses of helical coil heat exchangers. The effect of external coil surface modification... doi.org/10.1515/aoter-2016-0032Performance analyses of helical coil heat exchangers The effect of external coil surface modification doi 10 1515 aoter 2016 0032
  4. Phase Change Slurries for Cooling and Storage: An Overview of Research Trends and Gaps. phase change... doi.org/10.3390/en15196873Phase Change Slurries for Cooling and Storage An Overview of Research Trends and Gaps phase change doi 10 3390 en15196873
File size803.7 KB
Pages10
DMCAReportReport

ads-block-test