Se realiza una simulación numérica para investigar la convección forzada laminar de nanofluido de AlO/agua en un canal de flujo con fuentes de calor discretas. Las fuentes de calor se colocan en la pared inferior del canal, lo que produce una gran cantidad de energía térmica que debe ser evacuada del sistema. Las superficies restantes del canal se mantienen adiabáticas para intercambiar energía entre el nanofluido y las fuentes de calor. En el presente estudio se evalúan los efectos del número de Reynolds (500, 750 y 1000), la fracción volumétrica de partículas (0% (agua destilada), 1% y 4%) en el coeficiente de transferencia de calor promedio (), la caída de presión (), y la temperatura de la pared (). El uso de nanofluido puede producir una velocidad asimétrica a lo largo de la altura del canal. Los resultados muestran un aumento máximo del 38% en el coeficiente de transferencia de calor promedio y del 68% en la caída de presión para todos los casos consider
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