Fractional simulations for thermal flow of hybrid nanofluid with aluminum oxide and titanium oxide nanoparticles with water and blood base fluids
Creators
- 1. Riphah International University
- 2. Prince Sattam Bin Abdulaziz University
- 3. University of Engineering and Technology Lahore
- 4. COMSATS University Islamabad
- 5. Princess Nourah bint Abdulrahman University
- 6. Majmaah University
- 7. Ahram Canadian University
- 8. Umm al-Qura University
- 9. Mansoura University
Description
Abstract The fractional model has been developed for the thermal flow of hybrid nanofluid due to the inclined surface. The thermal investigation of the hybrid nanomaterial is predicted by utilizing the molybdenum disulphide nanoparticles and graphene oxide nanomaterials. The flow computations for mixed convection flow of nanoparticles and base fluids are performed due to vertical oscillating plate. The simulations for the formulated model have been done ρ -Laplace transform technique for Caputo fractional simulations. Definitions of Mittage–Leffler function and ρ -Laplace transform are also presented for the governing model. The application of updated definitions of ρ -Laplace transform for the Caputo fractional model is quite interesting unlike traditional Laplace transforms. The comparative investigation for both types of nanoparticles is performed for heat and mass transfer rates. It is observed that the heat enhancement rate due to water-based nanoparticles is relatively impressive compared to the kerosene oil-based nanomaterials.
Translated Descriptions
Translated Description (Arabic)
الملخص تم تطوير النموذج الكسري للتدفق الحراري للمائع النانوي الهجين بسبب السطح المائل. يتم التنبؤ بالتحقيق الحراري للمادة النانوية الهجينة من خلال استخدام الجسيمات النانوية لثنائي كبريتيد الموليبدينوم والمواد النانوية لأكسيد الجرافين. يتم إجراء حسابات التدفق لتدفق الحمل الحراري المختلط للجسيمات النانوية والسوائل القاعدية بسبب اللوحة المتذبذبة الرأسية. تم إجراء عمليات المحاكاة للنموذج المصاغ ρ - تقنية تحويل لابلاس لمحاكاة كابوتو الجزئية. كما يتم تقديم تعريفات لوظيفة Mittage - Leffler وتحويل ρ - Laplace للنموذج الحاكم. يعد تطبيق التعريفات المحدثة لتحويل لابلاس لنموذج كابوتو الكسري مثيرًا للاهتمام على عكس تحويلات لابلاس التقليدية. يتم إجراء الفحص المقارن لكلا النوعين من الجسيمات النانوية لمعدلات نقل الحرارة والكتلة. لوحظ أن معدل تعزيز الحرارة بسبب الجسيمات النانوية القائمة على الماء مثير للإعجاب نسبيًا مقارنة بالمواد النانوية القائمة على زيت الكيروسين.Translated Description (French)
Résumé Le modèle fractionnaire a été développé pour le flux thermique de nanofluide hybride dû à la surface inclinée. L'étude thermique du nanomatériau hybride est prédite en utilisant les nanoparticules de disulfure de molybdène et les nanomatériaux d'oxyde de graphène. Les calculs d'écoulement pour l'écoulement de convection mixte de nanoparticules et de fluides de base sont effectués en raison de la plaque oscillante verticale. Les simulations pour le modèle formulé ont été faites ρ - Technique de transformation de Laplace pour les simulations fractionnaires de Caputo. Des définitions de la fonction de Mittage–Leffler et de la transformée de ρ-Laplace sont également présentées pour le modèle directeur. L'application de définitions mises à jour de la transformée de ρ -Laplace pour le modèle fractionnaire de Caputo est assez intéressante contrairement aux transformées de Laplace traditionnelles. L'étude comparative pour les deux types de nanoparticules est effectuée pour les taux de transfert de chaleur et de masse. On observe que le taux d'amélioration de la chaleur dû aux nanoparticules à base d'eau est relativement impressionnant par rapport aux nanomatériaux à base d'huile de kérosène.Translated Description (Spanish)
Resumen El modelo fraccional se ha desarrollado para el flujo térmico de nanofluido híbrido debido a la superficie inclinada. La investigación térmica del nanomaterial híbrido se predice utilizando las nanopartículas de disulfuro de molibdeno y los nanomateriales de óxido de grafeno. Los cálculos de flujo para el flujo de convección mixto de nanopartículas y fluidos base se realizan debido a la placa oscilante vertical. Las simulaciones para el modelo formulado se han realizado con la técnica de transformación ρ -Laplace para las simulaciones fraccionarias de Caputo. Las definiciones de la función de Mittage-Leffler y la transformada ρ -Laplace también se presentan para el modelo de gobierno. La aplicación de definiciones actualizadas de la transformada ρ -Laplace para el modelo fraccionario de Caputo es bastante interesante a diferencia de las transformadas de Laplace tradicionales. La investigación comparativa para ambos tipos de nanopartículas se realiza para las tasas de transferencia de calor y masa. Se observa que la tasa de aumento de calor debido a las nanopartículas a base de agua es relativamente impresionante en comparación con los nanomateriales a base de aceite de queroseno.Files
pdf.pdf
Files
(4.3 MB)
| Name | Size | Download all |
|---|---|---|
|
md5:4243c6810bb9ca4ae67409d90b113636
|
4.3 MB | Preview Download |
Additional details
Additional titles
- Translated title (Arabic)
- المحاكاة الجزئية للتدفق الحراري للسائل النانوي الهجين مع أكسيد الألومنيوم وجسيمات أكسيد التيتانيوم النانوية مع الماء وسوائل قاعدة الدم
- Translated title (French)
- Simulations fractionnées pour le flux thermique de nanofluide hybride avec des nanoparticules d'oxyde d'aluminium et d'oxyde de titane avec de l'eau et des fluides sanguins
- Translated title (Spanish)
- Simulaciones fraccionarias para el flujo térmico de nanofluidos híbridos con nanopartículas de óxido de aluminio y óxido de titanio con agua y fluidos a base de sangre
Identifiers
- Other
- https://openalex.org/W4296004158
- DOI
- 10.1515/ntrev-2022-0156
References
- https://openalex.org/W2007072278
- https://openalex.org/W2043889059
- https://openalex.org/W2471528821
- https://openalex.org/W2744633600
- https://openalex.org/W2918497278
- https://openalex.org/W2919558709
- https://openalex.org/W2931796090
- https://openalex.org/W2997624108
- https://openalex.org/W2998512699
- https://openalex.org/W3010322111
- https://openalex.org/W3011134403
- https://openalex.org/W3095805445
- https://openalex.org/W3096635131
- https://openalex.org/W3109261699
- https://openalex.org/W3116368855
- https://openalex.org/W3153562343
- https://openalex.org/W3154811775
- https://openalex.org/W3155161868
- https://openalex.org/W3164515411
- https://openalex.org/W3178762723
- https://openalex.org/W3199492343
- https://openalex.org/W3200436984
- https://openalex.org/W3203788870
- https://openalex.org/W3209620748
- https://openalex.org/W3209679144
- https://openalex.org/W3210587325
- https://openalex.org/W3214870122
- https://openalex.org/W3215489406
- https://openalex.org/W4200030162
- https://openalex.org/W4200163608