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La generación de entropía y el impacto de la radiación térmica en el flujo magneto-convectivo de un nanolíquido híbrido generador de calor en un medio poroso no Darcy con un flujo de calor no uniforme

Autores: Albqmi, Nora M.; Sivanandam, Sivasankaran

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2024

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Acceso abierto

Artículo científico
2024

La generación de entropía y el impacto de la radiación térmica en el flujo magneto-convectivo de un nanolíquido híbrido generador de calor en un medio poroso no Darcy con un flujo de calor no uniforme


Categoría

Ingeniería y Tecnología

Subcategoría

Ingeniería de Sistemas

Palabras clave

Impacto
Radiación térmica
Generación de entropía
Magnetohidrodinámica
Nanofluido híbrido
Flujo de calor

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 18

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
El objetivo principal del estudio es examinar el impacto de la radiación térmica y la generación de entropía en el híbrido nano-fluido magnetohidrodinámico, AlO/HO, flujo en un medio poroso de Darcy-Forchheimer con flujo de calor variable cuando se somete a un campo eléctrico. Investigar el impacto de la radiación térmica y el flujo de calor no uniforme en el flujo magneto-hidrodinámico de líquido nano-híbrido en un entorno poroso no Darcy produce hallazgos novedosos e interesantes. Por lo tanto, el objetivo del estudio actual es investigar esto. La ecuación gobernante no lineal se puede ver como un conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias aplicando las transformaciones adecuadas. El modelo adimensional resultante se resuelve numéricamente en Matlab utilizando el comando. Obtenemos resultados numéricos para las distribuciones de temperatura y velocidad, fricción en la piel y número de Nusselt local en un amplio rango de parámetros de control. Encontramos un grado significativo de acuerdo con otras investigaciones que se han comparado con la literatura. Los resultados muestran que un aumento en los números de Reynolds y Brinckmann corresponde a un aumento en la producción de entropía. Además, un campo eléctrico alto acelera la velocidad del fluido, mientras que el parámetro de inestabilidad y la presencia de un campo magnético la ralentizan. Este estudio es beneficioso para otros investigadores, así como para aplicaciones técnicas en ciencia térmica, porque discute los factores que conducen a la mejora térmica de líquidos híbridos nano.

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