Resumen
Se ha demostrado que los nanofluidos ternarios mejoran sustancialmente la conductividad térmica y los atributos de transferencia de calor de los fluidos base en comparación con los fluidos ordinarios, los nanofluidos y los nanofluidos híbridos. Como se esperaba, son beneficiosos en la gestión térmica y la refrigeración, y otras aplicaciones que requieren una transferencia de calor eficaz. El presente análisis trata del flujo de nanofluidos ternarios con transmisión de calor a través de la placa de Riga considerando el efecto de calentamiento newtoniano. (Fórmula presentada) (Fórmula presentada) creando una combinación única de (Fórmula presentada) Utilizando las variables de similitud adecuadas, las EDP de control se deforman en EDO, que se analizan mediante el método de disparo y el algoritmo byp4c. Se discuten las consecuencias de varios parámetros. Se muestran gráficos de los perfiles de temperatura, concentración y velocidad. El resultado del presente análisis muestra que, en presencia de un efecto de calentamiento newtoniano, el perfil de temperatura muestra un mejor rendimiento térmico que en ausencia del mismo. Además, en este artículo se estudia la naturaleza de ciertos coeficientes de ingeniería significativos para parámetros específicos. Se observa que la fuente de calor aumenta la tasa de transferencia de calor entre una superficie sólida y el flujo de fluido, mientras que se observa la tendencia opuesta al considerar el disipador de calor. Además, la tasa de transferencia de masa se logra mediante el aumento de los valores del parámetro de reacción química. © 2023 Taylor & Francis Group, LLC.
| Título traducido de la contribución | Un análisis de la transferencia de calor y masa del flujo de nanofluidos ternarios sobre una placa de Riga: Calentamiento newtoniano |
|---|---|
| Idioma original | Inglés |
| Páginas (desde-hasta) | 310-325 |
| Número de páginas | 16 |
| Publicación | Numerical Heat Transfer, Part B: Fundamentals |
| Volumen | 86 |
| N.º | 2 |
| DOI | |
| Estado | Publicada - 2025 |
Palabras clave
- Reacción química
- Campo magnético inclinado
- Calentamiento newtoniano
- Disipador de calor/fuente no lineal
- Punto de estancamiento
- Nanofluido ternario