Flujo de Capa Límite y Transferencia de Calor de Nanofluidos FMWCNT/Agua sobre una Placa Plana
Autores: Safaei, Mohammad Reza; Ahmadi, Goodarz; Goodarzi, Mohammad Shahab; Kamyar, Amin; Kazi, S. N.
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2016
Acceso abierto
Artículo científico
2016
Flujo de Capa Límite y Transferencia de Calor de Nanofluidos FMWCNT/Agua sobre una Placa Plana
Categoría
Ingeniería y Tecnología
Subcategoría
Ingeniería Mecánica
Palabras clave
Transferencia de calor
Flujo
Agua
FMWCNT
Nanofluidos
Placa plana
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 1
Citaciones: Sin citaciones
En el presente estudio, se investigó la transferencia de calor y el flujo de nanofluidos de agua/FMWCNT (nanotubo de carbono multi-capa funcionalizado) sobre una placa plana utilizando un método de volumen finito. Se realizaron simulaciones para velocidades que oscilaban entre 0.17 mm/s y 1.7 mm/s bajo régimen laminar y concentraciones de nanotubos de hasta 0.2%. Las ecuaciones gobernantes en 2-D se resolvieron utilizando un código FORTRAN interno. Para una velocidad de corriente libre específica, los resultados presentados mostraron que el aumento del porcentaje en peso de nanotubos incrementó el número de Nusselt. Sin embargo, un aumento en el porcentaje de peso sólido tuvo un efecto negligible en el esfuerzo cortante en la pared. Los resultados también indicaron que aumentar la velocidad de la corriente libre en todos los casos conduce a un grosor de capa límite más delgada, mientras que aumentar la concentración de FMWCNT causa un incremento en el grosor de la capa límite.
Descripción
En el presente estudio, se investigó la transferencia de calor y el flujo de nanofluidos de agua/FMWCNT (nanotubo de carbono multi-capa funcionalizado) sobre una placa plana utilizando un método de volumen finito. Se realizaron simulaciones para velocidades que oscilaban entre 0.17 mm/s y 1.7 mm/s bajo régimen laminar y concentraciones de nanotubos de hasta 0.2%. Las ecuaciones gobernantes en 2-D se resolvieron utilizando un código FORTRAN interno. Para una velocidad de corriente libre específica, los resultados presentados mostraron que el aumento del porcentaje en peso de nanotubos incrementó el número de Nusselt. Sin embargo, un aumento en el porcentaje de peso sólido tuvo un efecto negligible en el esfuerzo cortante en la pared. Los resultados también indicaron que aumentar la velocidad de la corriente libre en todos los casos conduce a un grosor de capa límite más delgada, mientras que aumentar la concentración de FMWCNT causa un incremento en el grosor de la capa límite.