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1. Identificação
Tipo de ReferênciaRelatório (Report)
Sitemtc-m21c.sid.inpe.br
Código do Detentorisadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S
Identificador8JMKD3MGP3W34R/3U33ED2
Repositóriosid.inpe.br/mtc-m21c/2019/09.12.11.24
Última Atualização2019:09.12.11.24.12 (UTC) simone
Repositório de Metadadossid.inpe.br/mtc-m21c/2019/09.12.11.24.12
Última Atualização dos Metadados2022:07.08.20.07.40 (UTC) administrator
Chave de CitaçãoBortoliFoCrisFach:2019:MoCaLa
TítuloEfeito da concentração de nanopartículas na vaporização de gotas de ferrofluido e nanofluido: modelo para um calor latente efetivo
Ano2019
Data de Acesso05 maio 2024
TipoRPQ
Número de Páginas25
Número de Arquivos1
Tamanho543 KiB
2. Contextualização
Autor1 Bortoli Filho, Jaime
2 Cristaldo, Cesar Flaubiano da Cruz
3 Fachini Filho, Fernando
Identificador de Curriculo1
2
3 8JMKD3MGP5W/3C9JH48
Grupo1
2
3 LABCP-COCTE-INPE-MCTIC-GOV-BR
Afiliação1 Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA)
2 Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA)
3 Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)
Endereço de e-Mail do Autor1 jaime.paaz@gmail.com
2 cesarcristaldo@unipampa.edu.br
3 fachini@lcp.inpe.br
InstituiçãoInstituto Nacional de Pesquisas Espaciais
CidadeSão José dos Campos
Histórico (UTC)2019-09-12 11:24:42 :: simone :: -> 2019
2019-09-12 11:24:59 :: simone -> administrator :: 2019
2022-07-08 20:07:40 :: administrator -> simone :: 2019
3. Conteúdo e estrutura
É a matriz ou uma cópia?é a matriz
Estágio do Conteúdoconcluido
Transferível1
Palavras-ChaveAquecimento Magnético. Combustão de gotas. Ferrofluidos
Heat. Droplet Combustion. Ferrofluids
ResumoNeste trabalho é avaliado o aquecimento, a vaporização e combustão de uma gota de ferrouido (líquido com nanopartículas dispersadas) sob inuência de um campo magnético externo alternado. Em resposta ao campo magnético, a movimentação das partículas promove uma geração calor no interior da gota devido à relaxação magnética, que opera como fonte de calor. A geração de calor ocorre devido ao atrito (dissipação viscosa) entre as nanopartículas e o fluido adjacente a elas. Este movimento é ocasionado devido a rotação das partículas em resposta à alternância do campo, que promove o alinhando e desalinhamento do dipolo das partículas, este movimento ocorre de maneira cíclica respondendo às propriedades do campo magnético. Desta forma, a presente análise considera dois mecanismos (fluxo de calor do ambiente externo e aquecimento magnético) fornecendo calor simultaneamente para o aquecimento e vaporização da gota. Esta análise considera um campo magnético de alta potência e uma distribuição uniforme das partículas, com isso, o interior da gota é homogeneamente aquecido. Contudo, ocorre a formação de uma camada limite térmica na interface entre as fases líquida e gasosa. Para a análise dos efeitos no interior da camada limite uma reescalação é realizada nas coordenadas espaciais e temporais. No presente modelo, a gota é aquecida até sua temperatura de ebulição de maneira muito rápida. Além disso, sob certas condicões, a temperatura dentro da camada limite térmica torna-se maior que a temperatura na superfície, o que leva a gota a atingir a temperatura de ebulição em uma região no interior da gota e não na superfície. A diferença de temperatura entre a camada limite térmica e a superfície, ocasiona um uxo de calor extra para a superfície, resultando num aumento na taxa de vaporização. ABSTRACT: The present work aims to evaluate the heating, vaporization and combustion of a droplet of ferrofluid (liquid with dispersed nanoparticles) under the influence of an alternating external magnetic field. In response to the magnetic field, particle movement promotes heat generation within the droplet due to magnetic relaxation, which operates as a heat source. Heat generation occurs due to friction (viscous dissipation) between the nanoparticles and the fluid adjacent to them. This movement is caused due to the rotation of the particles in response to the field alternation, which promotes the alignment and misalignment of the particle dipole, this movement occurs in a cyclic manner responding to the magnetic field properties. Thus, the present analysis considers two mechanisms (external environment heat flux and magnetic heating) providing heat simultaneously for heating and vaporization of the droplet. This analysis considers a high power magnetic field and even particle distribution, so the inside of the droplet is homogeneously heated. However, a thermal boundary layer forms at the interface between the liquid and gas phases. For the analysis of the effects inside the boundary layer a rescaling is performed in the spatial and temporal coordinates. In the present model, the droplet is heated to its boiling temperature very quickly. In addition, under certain conditions, the temperature within the thermal boundary layer becomes higher than the surface temperature, which causes the drop to reach boiling temperature in a region within the drop rather than on the surface. The temperature difference between the thermal boundary layer and the surface causes an extra heat flux to the surface, resulting in an increase in vaporization rate.
ÁreaCOMB
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Arranjo 2Efeito da concentração...
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Idiomapt
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Grupo de Usuáriossimone
Visibilidadeshown
Permissão de Leituraallow from all
Permissão de Atualizaçãonão transferida
5. Fontes relacionadas
Unidades Imediatamente Superiores8JMKD3MGPCW/3ET38CH
8JMKD3MGPDW34P/478H8JH
Lista de Itens Citandosid.inpe.br/mtc-m21/2012/07.13.14.46.09 1
DivulgaçãoBNDEPOSITOLEGAL
Acervo Hospedeirourlib.net/www/2017/11.22.19.04
6. Notas
NotasBolsa PIBIC/INPE/CNPq
Campos Vaziosarchivingpolicy archivist callnumber contenttype copyholder copyright creatorhistory date descriptionlevel doi e-mailaddress edition format isbn issn label lineage mark mirrorrepository nextedition orcid parameterlist parentrepositories previousedition previouslowerunit progress project readergroup recipient reportnumber rightsholder schedulinginformation secondarydate secondarykey secondarymark secondarytype session shorttitle sponsor subject tertiarymark tertiarytype translator url versiontype
7. Controle da descrição
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