UMSUMS

Media Mesin: Majalah Teknik MesinMedia Mesin: Majalah Teknik Mesin

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peningkatan karakteristik perpindahan panas radiator menggunakan nanofluid silikon dioksida (SiO₂). Penelitian dilakukan secara eksperimental menggunakan sistem sirkulasi tertutup yang terdiri atas tangki reservoir, pemanas listrik, pompa sirkulasi, radiator, dan kipas pendingin. Pengaruh variasi konsentrasi nanofluid dan bilangan Reynolds terhadap koefisien perpindahan panas dianalisis pada suhu operasi 60 °C dan 70 °C. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa penggunaan nanofluid SiO₂ mampu meningkatkan koefisien perpindahan panas rata-rata sebesar 15% pada suhu 60 °C dan 18% pada suhu 70 °C dibandingkan dengan fluida dasar. Peningkatan perpindahan panas maksimum masing-masing sebesar 21% dan 24% diperoleh pada konsentrasi nanofluid 0,2% dan bilangan Reynolds 3200. Peningkatan performa termal ini terutama disebabkan oleh bertambahnya konduktivitas termal efektif fluida akibat dispersi partikel nano SiO₂, yang mempercepat transfer energi panas dari dinding radiator ke fluida kerja.

Penelitian ini menyelidiki kinerja perpindahan panas nanofluid SiO2 dengan komposisi campuran nanopartikel dan air pada konsentrasi volume 0,1% dan 0,2% serta suhu operasi 60 dan 70°C.Koefisien perpindahan panas nanofluid SiO2 meningkat seiring dengan peningkatan perbandingan komposisi nanopartikel dan suhu.Ada peningkatan rata-rata sebesar 15% pada koefisien perpindahan panas pada suhu 60°C.Peningkatan perpindahan panas maksimum terjadi pada konsentrasi 0,2%, dengan peningkatan sebesar 21% pada bilangan Reynolds 3200 pada suhu 60°C.Pada suhu 70°C, terjadi peningkatan rata-rata sebesar 18% pada koefisien perpindahan panas.Peningkatan maksimum terjadi pada konsentrasi 0,2%, dengan peningkatan sebesar 24% pada bilangan Reynolds 3200.Angka Nusselt meningkat dibandingkan dengan fluida dasar sebesar 16% pada bilangan Reynolds 3200 pada suhu 60°C.Peningkatan rata-rata pada angka Nusselt dibandingkan dengan fluida dasar pada suhu 70°C adalah 9%, dengan bilangan Reynolds rata-rata 1919.Peningkatan maksimum adalah sekitar 24% untuk konsentrasi nanofluid 0,2% pada bilangan Reynolds 3200 pada suhu masuk fluida 70°C.

Untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk mengeksplorasi lebih lanjut pengaruh ukuran partikel nanofluid terhadap kinerja perpindahan panas. Selain itu, studi komparatif antara berbagai jenis nanofluid dengan konsentrasi dan ukuran partikel yang berbeda dapat dilakukan untuk menentukan nanofluid mana yang paling efektif dalam meningkatkan kinerja radiator. Terakhir, penelitian dapat dilakukan untuk menganalisis dampak penggunaan nanofluid pada kinerja keseluruhan kendaraan, termasuk efisiensi bahan bakar dan emisi gas buang.

Read online
File size940.59 KB
Pages9
DMCAReport

Related /

ads-block-test