Aktuelle Forschungsprojekte

Image Entwicklung eines kryogenen magnetbasierten Luftzerlegers
Image Testzentrum PLWP am ILK
Image Ionokalorische Kälteerzeugung
Image Modulares Speichersystem für solare Kühlung
Image MetPCM
Image Seminar Evakuieren und Trocknen von Kälteanlagen
Image Zertifizierbare Verbindungsarten in der Kryotechnik
Image Innovative Fertigungstechnologien für Kryosorptionssysteme
Image Vakuum-Flüssigeis-Technologie
Image Bewertungsverfahren für Systeme mit Sekundärluft und Raumwirkung
Image Leistungsangebot der Lecksuche und Dichtheitsprüfung
Image Mikrofluidisches Expansionsventil
Image Wasserstoff- und Methan-Versuchsfeld am ILK
Image Reduzierung der Expansionsverluste von Kälteanlagen
Image Prüfstände zur Messung der Luftleistung
Image Zertifizierung von effizienten Klima- und Lüftungsanlagen durch das neue „Qualitätssiegel Raumlufttechnik“ für Nichtwohngebäude

Sie befinden sich hier:  Startseite /  Forschung und Entwicklung


Wärmeübergang in Ferro-Nanofluiden unter Magnetfeldeinfluss

02/2022 - 07/2024

Silvio Tschisgale

+49-351-4081-5328

abgeschlossen

MagNum

Kurzbeschreibung

Anlagen wesentlich. Seit einiger Zeit befasst sich das ILK Dresden mit innovativen Ansätzen zur Effektivitätssteigerung konvektiver Wärmeübertrager, insbesondere durch den Einsatz von Nanofluiden als Transportmedium. In Vorstudien wurde gezeigt, dass solche Fluide den Wärmeübergang deutlich steigern können. Darüber hinaus scheint durch den Einsatz von Ferronanofluiden in Kombination mit bestimmten Magnetfeldern eine weitere positive Einflussnahme auf den Wärmeübergang möglich. Bislang sind die zugrunde liegenden physikalischen Effekte sowie die Grenzen der Technologie nicht abschließend geklärt. Das Projekt soll auf Basis experimenteller sowie numerischer Studien offene Fragenstellungen beantworten.

Einsatzbereiche

Der Einsatz von Nanofluiden und Ferrofluiden in technischen Systemen mit leistungsfähigen Wärmeübertragern kann eine signifikante Steigerung des Wärmeübergangs ermöglichen. Zusätzlich kann unter gewissen Bedingungen der Wärmeübergang gezielt gesteuert werden, indem Magnetfelder auf die eingesetzten Ferrofluide wirken.

Zielstellung

Mit Hilfe hochauflösender numerischer Simulationen soll die zeitliche und räumliche Struktur magnetisch beeinflusster Strömungen aufgeklärt werden. Das Verständnis dieser Strukturen dient der zielgenauen Implementierung von Magnetfeldern zur Erhöhung, aber insbesondere zur Kontrolle / Schaltung der Wärmeübertragung. Magnetfelder werden dabei als lokale bzw. temporäre Aktuatoren verstanden. Experimentelle Untersuchungen dienen zur Validierung der numerischen Resultate.

Ergebnisse / Aktueller Stand

Die numerischen und experimentellen Untersuchungen führten zu folgenden Ergebnissen:

Nanofluide können aufgrund der positiven thermo-physikalischen Materialeigenschaften der enthaltenen Nanopartikel den Wärmeübergang sowohl im laminaren als auch im turbulenten Strömungsregime deutlich verbessern. Ein Nachteil ist jedoch, dass das Einbringen der Partikel die viskosen Effekte erheblich verstärkt, was zu einem überproportionalen Anstieg der benötigten Pumpenleistung führt. Durch den Einsatz von Magnetfeldern lässt sich der Wärmeübergang zusätzlich steigern, allerdings nur im laminaren Bereich. Bereits im niedrigen turbulenten Strömungsregime zeigen derzeitigen Ferrofluide keine Verbesserung mehr. Dies ist auf die begrenzte natürliche Sättigungsmagnetisierung der Partikel zurückzuführen, welche eine weitere Zunahme der strömungsbeeinflussenden Kräfte verhindert.


Ihre Anfrage zum Projekt

Weitere Projekte - Forschung und Entwicklung

Image

Prolatent

Innovative Prozesswärmespeicher mit org. PCMs

Image

Primäre Lärmreduktion an Ventilatoren

...mit numerischen und experimentellen Methoden an einem gegenläufigen Axialventilator

Image

Industrie-4.0-Membran-Wärme-und-Stoffübertrager (i-MWÜ4.0)

Vernetzung des gesamten Lebenszyklus einer multifunktionalen RLT-Komponente

Image

Automatisierte Gasschleife

Füllmengenreduktion für Kältemittel