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1. Identity statement
Reference TypeThesis or Dissertation (Thesis)
Sitemtc-m21b.sid.inpe.br
Holder Codeisadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S
Identifier8JMKD3MGP5W34M/3FKEKF5
Repositorysid.inpe.br/mtc-m21b/2014/01.23.11.02
Last Update2014:06.20.14.05.09 (UTC) administrator
Metadata Repositorysid.inpe.br/mtc-m21b/2014/01.23.11.02.21
Metadata Last Update2018:06.04.03.04.02 (UTC) administrator
Secondary KeyINPE-17370-TDI/2180
Citation KeyVargas:2014:UnLaMa
TitleEffect of transient gas-phase on ferrofluid droplet vaporization: under large magnetic power regime
Alternate TitleEfeito da etapa transiente da fase gasosa na vaporização de uma gota de ferrofluido: grande potência magnética
CoursePCP-ETES-SPG-INPE-MCTI-GOV-BR
Year2014
Date2014-02-26
Access Date2024, Apr. 19
Thesis TypeDissertação (Mestrado em Combustão e Propulsão)
Secondary TypeTDI
Number of Pages89
Number of Files1
Size2868 KiB
2. Context
AuthorVargas, Maycol Marcondes
GroupPCP-ETES-SPG-INPE-MCTI-GOV-BR
CommitteeFachini Filho, Fernando (presidente/orientador)
Mendonça, Marcio Teixeira de
Dourado, Wladimyr Mattos da Costa
Cardoso, Elaine Maria
Cristaldo, Cesar Flaubiano da Cruz
e-Mail Addressmyl_vargas@hotmail.com; maycol@lcp.inpe.br
UniversityInstituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)
CitySão José dos Campos
History (UTC)2014-01-23 11:07:40 :: myl_vargas@hotmail.com -> yolanda ::
2014-02-04 12:22:47 :: yolanda -> administrator ::
2014-02-05 07:41:37 :: administrator -> myl_vargas@hotmail.com ::
2014-02-08 13:24:25 :: myl_vargas@hotmail.com -> administrator ::
2014-02-12 14:41:41 :: administrator -> yolanda ::
2014-04-29 11:02:12 :: yolanda -> myl_vargas@hotmail.com ::
2014-04-29 12:40:27 :: myl_vargas@hotmail.com -> yolanda ::
2014-06-20 14:05:40 :: yolanda -> tereza@sid.inpe.br ::
2014-06-24 17:49:52 :: tereza@sid.inpe.br :: -> 2014
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2018-06-04 03:04:02 :: administrator -> :: 2014
3. Content and structure
Is the master or a copy?is the master
Content Stagecompleted
Transferable1
Keywordsdroplet vaporization
magnetic heating
ferrofluid
transient regime
vaporização de gota
aquecimento magnético
ferrofluido
regime transiente
AbstractIn this work the influence of transient processes of the gas phase on the vaporization of isolated ferrofluid droplet with spherical symmetry under the influence of an external alternating magnetic field is investigated. Dispersed magnetic nanoparticles inside the droplet act as a heat source. The nanoparticle dipole reacts to the alternating magnetic field rotating the nanoparticle. The friction between the rotating nanoparticle and the surrounding liquid produces heat (viscous dissipation). Brownian motion of the liquid molecules is responsible for the nanoparticle dipoles misalignment when the magnetic field amplitude is null. Therefore, in each cycle of the magnetic field the nanoparticle rotates, generating heating in the core of the liquid. Applying this process on droplets is possible to reduce the droplet heating time. The conditions addressed in this problem leads to the magnetic power to be much larger than the thermal power, provided by the heat flux from the gas phase. The characteristic of this problem is a thermal boundary layer established close to the droplet surface in the liquid side. The magneto relaxation source is found to be dependent on initial conditions. In addition, because of the dependency of the magneto relaxation heating on temperature, a local maximum of temperature is found inside the thermal boundary layer. In the current model it is also observed the increasing of the droplet vaporization with pressure. RESUMO: Neste trabalho é estudado a influência dos processos transientes da fase gasosa na vaporização de uma gota isolada de ferrofluido com simetria esférica e sob influência de um campo magnético externo alternado. Nanopartículas magnéticas homogeneamente dispersas no fluido agem como uma fonte de calor. Os dipolos das nanopartículas respondem ao campo magnético alternado fazendo a nanopartícula rotacionar. O atrito entre a nanopartícula e o líquido nos arredores da partícula produz calor (dissipação viscosa). O movimento Browniano das moléculas do líquido é responsável pelo desalinhamento dos dipolos na ausência do campo magnético. Desse modo em cada ciclo do campo magnético as nanopartículas rotacionam, gerando calor dentro da gota. Aplicando esse processo em gotas é possivel reduzir o tempo de aquecimento. As condições assumidas neste problema resultam em uma potência magnética muito maior do que a potência térmica, dada pelo fluxo de calor da fase gasosa. A característica desse problema consiste em uma camada limite térmica estabelecida bem próximo à superfície no lado líquido da gota. O fonte magnética é dependente das condições iniciais do problema. Além disso, devido à dependência da fonte magnética com a temperatura, uma temperatura máxima local dentro da camada limite térmica é encontrada. O modelo atual observa o aumento da taxa de vaporização da gota com a pressão.
AreaETES
Arrangementurlib.net > BDMCI > Fonds > Produção pgr ATUAIS > PCP > Effect of transient...
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6. Notes
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