«Тағам инженериясы және биотехнология», «Химиялық технология», "Техникалық физика және Жылу энергетикасы" және «Автоматтандыру және ақпараттық технологиялар» бағыттары бойынша үшінші нөмірге жарияланымдар қабылдау жабылды!

Прием публикаций на третий номер по направлениям «Пищевая инженерия и биотехнология», «Химическая технология», «Техническая физика и теплоэнергетика» и «Автоматизация и информационные технологии» закрыт!

Submissions for the third issue in the fields of “Food Engineering and Biotechnology”, “Chemical Technology”, "Technical physics and thermal power engineering" and “Automation and Information Technologies” are closed!

Preview

Вестник Университета Шакарима. Серия технические науки

Расширенный поиск

ВЛИЯНИЕ НАНОЧАСТИЦ НА ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОДИФИЦИРОВАННЫХ АНТИФРИЗОВ – ОБЗОР

https://doi.org/10.53360/2788-7995-2026-1(21)-58

Аннотация

В статье представлен научно-исследовательский обзор современных публикаций, посвященных теплофизическим свойствам антифризов и нанофлюидов на основе этиленгликоля, пропиленгликоля и глицерина, применяемых в теплоэнергетических и инженерных системах. Рассмотрены основные типы низкотемпературных теплоносителей, их температурные диапазоны эксплуатации, а также ключевые требования, предъявляемые к ним при использовании в условиях холодного климата, характерного для регионов с резко континентальными температурными условиями.
Особое внимание уделено анализу влияния добавления наночастиц оксидов металлов и углеродных наноструктур (Al2O3, CuO, TiO2, SiO2, ZnO, CNT, графен) на теплопроводность, вязкость, плотность и удельную теплоемкость гликолевых теплоносителей. Согласно данным литературы отмечается, что введение наночастиц позволяет существенно повысить коэффициент теплопроводности и интенсивность теплопередачи, однако сопровождается увеличением вязкости, что может приводить к росту гидравлических потерь и энергозатрат на циркуляцию теплоносителя.
В рамках работы выполнен библиометрический анализ научных публикаций за период 2020–2025 гг., позволивший выявить ведущие страны и научные центры, активно развивающие данное направление исследований. Полученные результаты подтверждают перспективность использования наномодифицированных антифризов для повышения энергоэффективности теплотехнических систем и подчеркивают необходимость оптимального подбора состава и концентрации нанодобавок при их практическом применении.

Об авторах

А. Н. Шалаганова
Шәкәрім университет
Казахстан

Алмагуль Ныгметовна Шалаганова – докторант кафедры «Техническая физика и теплоэнергетика» 

071412, г. Семей, ул. Глинки, 20 А



О. А. Степанова
Шәкәрім университет
Казахстан

Ольга Александровна Степанова – кандидат технических наук, ассоциированный профессор кафедры «Техническая физика и теплоэнергетика» 

071412, г. Семей, ул. Глинки, 20 А



М. В. Ермоленко
Шәкәрім университет
Казахстан

Михаил Вячеславович Ермоленко – кандидат технических наук, ассоциированный профессор кафедры «Техническая физика и теплоэнергетика» 

071412, г. Семей, ул. Глинки, 20 А



А. Р. Хажидинова
Шәкәрім университет
Казахстан

Акбота Рыспековна Хажидинова – PhD; и.о. ассоциированного профессора, кафедра «Техническая физика и теплоэнергетика» 

071412, г. Семей, ул. Глинки, 20 А



Е. П. Евлампиева
Шәкәрім университет
Казахстан

Елена Петровна Евлампиева – кандидат биологических наук, старший преподаватель кафедры «Химия и экология» 

071412, г. Семей, ул. Глинки, 20 А



Список литературы

1. Изучение физических свойств антифризов / А.Н. Кувшинов и др. // E-Scio. – 2021. – № 3(54). – С. 195-202.

2. Этиленгликоль или пропиленгликоль: сравнение теплоносителей // HOT STREAM URL: https://hstream.ru/ (дата обращения: 25.10.2025).

3. Сравнительный анализ пропиленгликолевых и этиленгликолевых теплоносителей // Savia https://euroglykol.ru/ (дата обращения: 25.10.2025).

4. Pereira J.E. The pressing need for green nanofluids: A review / J.E. Pereira, A.S. Moita, A.L.N. Moreira // Journal of Environmental Chemical Engineering. – 2022. – Vol. 10, Issue 3, https://doi.org/10.1016/j.jece.2022.107940.

5. Enhancing thermal conductivity of fluids with nanoparticles / S.U.S. Choi et al. // ASMEPublications-Fed. – 1995. – № 231. – P. 99-106.

6. Experimental study of heat exchange and hydrodynamics at the laminar flow of nanocoolant based on propylene glycol and Al2O3 nanoparticles / O.Ya. Khlieva et al // International Conference «Energy of Moldova – 2016. Regional aspects of development» 29 September – 01 October, 2016 – Chisinau, Republic of Moldova. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.91780.

7. Дудинских С.В. Применение наножидкостей в системе отопления / С.В. Дудинских, Е.О. Шеремет // Международная научно-техническая конференция молодых ученых БГТУ им. ВГ Шухова. – 2019. – С. 751-757.

8. Progress and challenges in nanofluids research / S.S.J. Krishnan et al // Nanofluid Applications for Advanced Thermal Solutions. – 2023. – P. 327-348. https://doi.org/10.1016/B978-0-443-15239-9.00012-6.

9. Comprehensive study on nanofluid and ionanofluid for heat transfer enhancement: A review on current and future perspective / B. Bakthavatchalam et al // Journal of Molecular Liquids. – 2020. – Vol. 305. – Article 112787. https://doi.org/10.1016/j.molliq.2020.112787.

10. Ajith K. Nanofluids for heat transfer augmentation / K. Ajith, A. Brusly Solomon, M. Sharifpur // Materials for Advanced Heat Transfer Systems. – Woodhead Publishing Series in Energy. – 2023. – P. 1-38. https://doi.org/10.1016/B978-0-323-90498-8.00004-X.

11. Moshfeghi R. An analytical and statistical review of selected researches in the field of estimation of rheological behavior of nanofluids / R. Moshfeghi, D. Toghraie // Powder Technology. – 2022. – Vol. 398. https://doi.org/10.1016/j.powtec.2021.117076.

12. Das S.K. Heat transfer in nanofluidsa review / S.K. Das, S.U.S. Choi, H.E. Patel // Heat Transfer Engineering. – 2006. – Vol. 27, № 10. – P. 3-19. https://doi.org/10.1080/01457630600904593.

13. Кудинов А.А. Анализ возможности применения наножидкости в качестве теплоносителя для повышения эффективности систем теплоснабжения / А.А. Кудинов, С.К. Зиганшина // Энергосбережение в котельных установках ТЭС и систем теплоснабжения. – Москва: ИНФРАМ, 2016.

14. Харисов И.Д. Применение нанотехнологий для интенсификации теплообмена / И.Д. Харисов, К.В. Осинцев // Энерго-и ресурсосбережение в теплоэнергетике и социальной сфере: материалы Международной научно-технической конференции студентов, аспирантов, ученых. –2013. – Т. 1, № 1. – С. 290-294.

15. Sekrani, G. Ethylene- and Propylene-Glycol Based Nanofluids: A Literature Review on Their Thermophysical Properties and Thermal Performances / G. Sekrani, S. Poncet // Applied Sciences. – 2018. – Vol. 8, № 11. – Art. 2311. https://doi.org/10.3390/app8112311.

16. Progress and challenges in nanofluids research / S.S.J. Krishnan et al // Nanofluid Applications for Advanced Thermal Solutions. – Elsevier, 2023. – P. 327-348. https://doi.org/10.1016/B978-0-443-15239-9.00012-6.

17. Nanomaterial-engineered fluids in cooling Systems: From preparation to performance–A comprehensive review / F.S. Mirsafi et al // Renewable and Sustainable Energy Reviews. – 2025. https://doi.org/10.1016/j.rser.2025.116309.

18. Wang X.Q. A review on nanofluids – Part I: Theoretical and numerical investigations / X.Q. Wang, A.S. Mujumdar // Brazilian Journal of Chemical Engineering. – 2008. – Vol. 25, № 4. – P. 613-630. https://doi.org/10.1590/S0104-66322008000400001.

19. Improvement of thermal performance through nanofluids in industrial applications: a review on technical aspects / D.D. Mohite et al // Materials Today: Proceedings. – 2024. https://doi.org/10.1016/B978-0-323-90498-8.00004-X.

20. Suganthi K.S. Metal oxide nanofluids: Review of formulation, thermo-physical properties, mechanisms, and heat transfer performance / K.S. Suganthi, K.S. Rajan // Renewable and Sustainable Energy Reviews. – 2017. https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.03.043.

21. Rani C.V. Enhancement of thermal properties of fluids with dispersion of various types of hybrid/nanoparticles / C.V. Rani, P. Kumar // Journal of Physics: Conference Series. – 2021. – Vol. 1817. – № 1. – Art. 012023. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1817/1/012023.

22. Nanofluids as a coolant for polymer electrolyte membrane fuel cells: Recent trends, challenges, and future perspectives / D. K. Madheswaran et al // Journal of Cleaner Production. – 2023. – Vol. 424. – Article 138763. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.138763.

23. Anomalous thermal conductivity enhancement in nanotube suspensions / S.U.S. Choi et al // Applied Physics Letters. – 2001. – Vol. 79. – P. 2252-2254.

24. Shimchuk N.A. Influence of various factors on the thermal conductivity of nanofluids / N.A. Shimchuk, V.Z. Geller // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2014. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2014.31386.

25. Enhancement of thermal conductivity with carbon nanotube for nanofluids / M.S. Liu et al // International Communications in Heat and Mass Transfer. – 2005. https://doi.org/10.1016/j.icheatmasstransfer.2005.05.005.

26. Канцерев П.Н. Наножидкости в холодильной технике / П.Н. Канцерев, В.А. Винокуров // Успехи современной науки. – 2019. – № 2. – С. 13-17.

27. Гирфанова В.В. Анализ возможности применения наножидкости в качестве теплоносителя для повышения эффективности систем теплоснабжения / В.В. Гирфанова, В.И. Велькин // Энерго- и ресурсосбережение. Энергообеспечение. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии. – Екатеринбург, 2017. – С. 136-141.

28. Исследования по созданию наножидкостей для энергетики / Б.И. Бондаренко и др. // Экология и промышленность. – 2013. – № 3. – С. 51-55.

29. Nano-coolants for thermal enhancement in heat exchangers: A review of prospects, challenges and applications / A.N. Bello et al // Next Nanotechnology. – 2025. – https://doi.org/10.1016/j.nxnano.2025.100214.

30. Макеев А.Н. Проблемы и перспективы использования наножидкостей в теплоэнергетике / А.Н. Макеев, Я.А. Кирюхин // Вестник Дагестанского государственного технического университета. Технические науки. – 2022. – № 49(3). – Р. 24-31. https://doi.org/10.21822/2073-6185-2022-49-3-24-31.

31. Морозова М.А. Теплопроводность и вязкость наножидкостей: дис. канд. техн. наук. – Новосибирск, 2019. – 180 с. – Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН.

32. Экспериментальные и расчетные исследования процессов теплообмена при использовании наножидкостей / Е.Н. Слободина и др. // Известия Транссиба. – 2024. – № 2(58). – С. 100-108.

33. Review and comparison of nanofluid thermal conductivity and heat transfer enhancements / W. Yu et al // Heat Transfer Engineering. – 2008. – Vol. 29, № 5. – P. 432-460. https://doi.org/10.1080/01457630701850851.

34. Сулейманов Б.А. Влияние агрегации наночастиц на теплопроводность нанофлюидов / Б.А. Сулейманов, Х.Ф. Аббасов // Журнал физической химии. – 2016. – Т. 90, № 2. – С. 240- 248.

35. Gülüm M. Nanofluids for automotive radiators: Thermophysical properties, opportunities, challenges, and research trends / M. Gülüm, A. Çakmak, S. Osman // Journal of Petroleum Processing and Petrochemicals. – 2025. https://doi.org/10.1016/j.jppr.2025.08.002.

36. Experimental investigation of thermophysical properties of ethylene glycol based secondary fluids // International Journal of Refrigeration. – 2023. – Vol. 155. – P. 137-153. https://doi.org/10.1016/j.ijrefrig.2023.08.008.

37. Ignatowicz M. Experimental investigation of thermophysical properties of propylene glycol based secondary fluids for ground source heat pumps and indirect refrigeration systems / M. Ignatowicz, B. Palm // International Journal of Refrigeration. – 2024. – Vol. 163. – P. 1-16. https://doi.org/10.1016/j.ijrefrig.2024.04.009.

38. Next Nanotechnology. Nano-coolants for thermal enhancement in heat exchangers: A review // Next Nanotechnology. – 2025. https://doi.org/10.1016/j.nxnano.2025.100214.

39. Mutuku W.N. Ethylene glycol (EG)-based nanofluids as a coolant for automotive radiator / W.N. Mutuku // Asia-Pacific Journal of Computational Engineering. – 2016. – Vol. 3, Article 1. https://doi.org/10.1186/s40540-016-0021-5.

40. Thermal conductivity and viscosity measurements of ethylene glycol-based Al₂O₃ nanofluids / M.J. Pastoriza-Gallego et al // Discover Nano. – 2011. – Vol. 6, Article 221. https://doi.org/10.1186/1556-276X-6-221.

41. Satti J.R. Measurements of densities of propylene glycol-based nanofluids and comparison with theory / J.R. Satti, D.K. Das, D.R. Ray // Journal of Thermal Science and Engineering Applications. – 2016. https://doi.org/10.1115/1.4032671.

42. Zhang L. Heat transfer characteristics of Cu-based nanofluids in wavy-wall heat exchangers / L. Zhang, J. Sun, P. Qu // Journal of Environmental Chemical Engineering. – 2024. https://doi.org/10.1016/j.jece.2024.112738.

43. Mahbubul I.M. Latest developments on the viscosity of nanofluids / I.M. Mahbubul, R. Saidur, M.A. Amalina // International Journal of Heat and Mass Transfer. – 2012. – Vol. 55, № 4. – P. 874- 885. https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2011.10.021.

44. Rudyak V.Y. Thermophysical Properties of Nanofluids / V.Y. Rudyak, A.V Minakov // The European physical journal E. – 2018. https://doi.org/10.1140/epje/i2018-11616-9.

45. Ignatowicz M. Experimental investigation of thermophysical properties of propylene glycol based secondary fluids for ground source heat pumps and indirect refrigeration systems / M. Ignatowicz, B. Palm // International Journal of Refrigeration. – 2024. https://doi.org/10.1016/j.ijrefrig.2024.11.008.

46. Ignatowicz M. Experimental investigation of thermophysical properties of ethylene glycol based secondary fluidsÉtude expérimentale des propriétés thermophysiques des fluides secondaires à base d'éthylène glycol / M. Ignatowicz, B. Palm // International Journal of Refrigeration. – 2024. https://doi.org/10.1016/j.ijrefrig.2023.08.008.

47. Экспериментальное исследование теплофизических свойств нанотеплоносителей на основе растворов пропиленгликоль/вода / В.П. Железный и др. // Вестник НТУ «ХПИ», Харьков.

48. Құсаин А.К. Исследование теплофизических свойств наножидкости Al₂O₃ на основе смеси этиленгликоля и воды (40:60) для геотермального применения / А.К. Құсаин, А.Б. Касымов // Вестник Университета Шакарима. Серия технические науки. – 2025. – № 2(18). – С. 421-426. https://doi.org/10.53360/2788-7995-2025-2(18)-52.

49. Thermophysical properties of TiO₂-based mono and hybrid nanofluids / А. Kasymov et al // International Journal of Thermophysics. – 2025. https://doi.org/10.1007/s10765-025-03672-9.

50. СОФТСАЛАТ: QGIS версия 3.44.7. – URL: https://www.softsalad.ru/software/znaniya/geografiya/qgis (дата обращения 20.12.25)


Рецензия

Для цитирования:


Шалаганова А.Н., Степанова О.А., Ермоленко М.В., Хажидинова А.Р., Евлампиева Е.П. ВЛИЯНИЕ НАНОЧАСТИЦ НА ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОДИФИЦИРОВАННЫХ АНТИФРИЗОВ – ОБЗОР. Вестник Университета Шакарима. Серия технические науки. 2026;1(1(21)):522-537. https://doi.org/10.53360/2788-7995-2026-1(21)-58

For citation:


Shalaganova A., Stepanova O., Yermolenko M., Khazhidinova A., Yevlampiyeva Y. INFLUENCE OF NANOPARTICLES ON THE THERMOPHYSICAL PROPERTIES OF MODIFIED ANTIFREEZES – A REVIEW. Bulletin of Shakarim University. Technical Sciences. 2026;1(1(21)):522-537. (In Russ.) https://doi.org/10.53360/2788-7995-2026-1(21)-58

Просмотров: 128

JATS XML


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2788-7995 (Print)
ISSN 3006-0524 (Online)
X