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Simulation of Dissipative Hybrid Nanofluid (PEG-Water + ZrO2 + MgO) Flow by a Curved Shrinking Sheet with Thermal Radiation and Higher Order Chemical ReactionSimulación del flujo de nanofluido híbrido disipativo (PEG-Agua + ZrO2 + MgO) mediante una lámina encogible curva con radiación térmica y reacción química de orden superior.

Resumen

La capacidad de transmisión de calor de los nanofluidos híbridos es superior a la de los mononanofluidos. Además de encontrarse en colectores solares y equipos militares, están presentes en intercambiadores de calor, industria automovilística, refrigeración de transformadores y refrigeración electrónica. El objetivo de este artículo es evaluar la importancia del parámetro de reacción química de orden superior en el flujo radiativo de un nanofluido híbrido a través de una lámina curva de contracción con disipación viscosa. Se observó que la fracción volumétrica de nanopartículas aumenta el coeficiente de fricción de la piel y el parámetro de curvatura lo disminuye. Los autores concluyen que el parámetro de curvatura reduce la velocidad del fluido, y el número de Eckert aumenta la temperatura del fluido. En el caso del nanofluido híbrido se observó que la tasa de transferencia de masa aumenta considerablemente cuando la reacción química se introduce en el intervalo.

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Información del documento

  • Titulo:Simulation of Dissipative Hybrid Nanofluid (PEG-Water + ZrO2 + MgO) Flow by a Curved Shrinking Sheet with Thermal Radiation and Higher Order Chemical Reaction
  • Autor:Veeram, Gopinath; Poojitha, Pasam; Katta, Harika; Hemalatha, Sanakkayala; Jayachandra Babu, Macherla; Raju, Chakravarthula S. K.; Shah, Nehad Ali; Yook, Se-Jin
  • Tipo:Artículo
  • Año:2022
  • Idioma:Inglés
  • Editor:MDPI
  • Materias:Modelo híbrido Nanofluídos Química Transferencia de masa
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