El presente trabajo está dedicado al estudio numérico de la convección mixta laminar y estacionaria de nanofluido (nanopartículas de agua) en un canal horizontal provisto de fuentes de calor a temperatura constante, que simulan componentes electrónicos calientes. Las ecuaciones de transporte para continuidad, momento y energía se resuelven con un enfoque de volúmenes finitos utilizando el algoritmo SIMPLE. La conductividad térmica efectiva y la viscosidad dinámica del nanofluido se calculan utilizando, respectivamente, el modelo de Maxwell-Garnett y el de Brinkman. Se investigó y discutió la influencia de la fracción de volumen de las nanopartículas 0%≤φ≤10%, los números de Reynolds 5≤Re≤75, la distancia entre los bloques 0≤d/H≤3, y los tipos de nanopartículas añadidas (TiO2, Al2O3, CuO, Ag, Cu, y MgO). De esta simulación se desprende que la transferencia de calor aumenta con el incremento de la fracción volumétrica de las nanopartículas y el número de Reynolds y disminuye con el aumento de la distancia de separación entre las fuentes calentadas. Además, el estudio muestra que la transferencia de calor mejora en un 20
t una fracción de volumen sólido del 10% de nanopartículas de Cu.
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