Resultado da Pesquisa
A expressão de busca foi <related:sid.inpe.br/mtc-m21c/2020/06.26.18.39.18-0:pt:title:2:aquecimento ferrofluido combustao combustivel:aquecimento combustao gotas ferrofluido combustivel:>.
2 referências similares encontradas (inclusive a original) buscando em 17 dentre 17 Arquivos.
Data e hora local de busca: 24/04/2024 19:10.
1. Identificação
Tipo de ReferênciaRelatório (Report)
Sitemtc-m21c.sid.inpe.br
Código do Detentorisadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S
Identificador8JMKD3MGP3W34R/42NSUGL
Repositóriosid.inpe.br/mtc-m21c/2020/06.26.18.39
Última Atualização2020:06.26.18.39.18 (UTC) simone
Repositório de Metadadossid.inpe.br/mtc-m21c/2020/06.26.18.39.18
Última Atualização dos Metadados2022:07.08.21.12.01 (UTC) administrator
Chave de CitaçãoZorzoCrisFach:2016:AqCoGo
TítuloAquecimento e combustão de gotas de ferrofluido combustível
Ano2016
Data de Acesso24 abr. 2024
TipoRPQ
Número de Páginas31
Número de Arquivos1
Tamanho873 KiB
2. Contextualização
Autor1 Zorzo, Régias
2 Cristaldo, Cesar Flaubiano da Cruz
3 Fachini Filho, Fernando
Identificador de Curriculo1
2
3 8JMKD3MGP5W/3C9JH48
Grupo1
2
3 LCP-CTE-INPE-MCTI-GOV-BR
Afiliação1 UNIPAMPA
2 UNIPAMPA
3 Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)
Endereço de e-Mail do Autor1 regis10z@gmail.com
2
3 fachiniff@gmail.com
InstituiçãoInstituto Nacional de Pesquisas Espaciais
CidadeSão José dos Campos
Histórico (UTC)2020-06-26 18:39:48 :: simone :: -> 2016
2020-06-26 18:40:52 :: simone -> administrator :: 2016
2022-07-08 21:12:01 :: administrator -> simone :: 2016
3. Conteúdo e estrutura
É a matriz ou uma cópia?é a matriz
Estágio do Conteúdoconcluido
Transferível1
Palavras-ChaveCombustão
gota
ferrofluido
ResumoA presente pesquisa tem por objetivo estender um modelo já existente de aquecimento magnético de uma gota de ferrofluido em condição de alta potência magnética para o caso de baixa potência magnética. O processo de aquecimento magnético tem como objetivo fornecer melhorias no processo de combustão, como proporcionar um menor tempo de aquecimento e maior taxa de vaporização do combustível resultando numa combustão mais completa e com menor geração de poluentes. O aquecimento magnético é gerado devido a presença de um campo magnético alternado que provoca movimento periódico de alinhamento e desalinhamento do dipolo das nanopartículas com o sentido do campo, esse movimento periódico promove a rotação da nanopartícula que acaba gerando calor por dissipação viscosa entre fluido e nanopartícula. Até o momento os estudos realizados com alta potência magnética resultam numa camada limite térmica próxima a superfície da gota, na fase líquida. Na solução de camada limite térmica o efeito geométrico (curvatura da gota) é desprezível, assim a solução é obtida em coordenadas retangulares. Para a condição de baixa potência magnética, a solução de camada limite térmica não é valida. Portanto, no presente trabalho as equações de conservação de massa, energia e espécies para as fases líquida e gasosa do modelo existente são resolvidas numericamente, preservando a geometria esférica do problema físico. Trata-se de uma gota isolada de ferrofluido num ambiente de alta temperatura e de baixa pressão (fase gasosa quase estacionária). Como resultados pode-se comparar grandezas como a evolução do perfil de temperatura, taxa de vaporização, variação do raio da gota e tempo de aquecimento (tempo para atingir a temperatura de ebulição) para varias intensidades de campo magnético. Elucida-se que variação da potência do campo magnético ocorre por meio de um parâmetro magnético Pm que é função das propriedades do mesmo. Foi verificado o efeito geométrico da presente solução com a solução de hipótese de camada limite térmica, no qual os resultados mostram que o modelo de camada limite apresenta uma temperatura de superfície da gota e uma taxa de vaporização menor que a encontrada no presente modelo. Isso sugere que o modelo de camada limite se adéqua melhor a casos de campo magnético de maior intensidade. Também tem-se como resultado a redução do tempo de aquecimento conforme a potência magnética aumenta. Percebe-se também que para Pm > 1, 5 o núcleo da gota é praticamente aquecido pelo processo de aquecimento magnético.
ÁreaCOMB
Arranjo 1urlib.net > BDMCI > Fonds > Produção anterior à 2021 > LABCP > Aquecimento e combustão...
Arranjo 2urlib.net > BDMCI > Fonds > Acervo PIBIC/PIBITI > PIBIC/PIBITI 2016 > Aquecimento e combustão...
Conteúdo da Pasta docacessar
Conteúdo da Pasta sourcenão têm arquivos
Conteúdo da Pasta agreement
agreement.html 26/06/2020 15:39 1.7 KiB 
4. Condições de acesso e uso
URL dos dadoshttp://urlib.net/ibi/8JMKD3MGP3W34R/42NSUGL
URL dos dados zipadoshttp://urlib.net/zip/8JMKD3MGP3W34R/42NSUGL
Idiomapt
Arquivo AlvoZorzo_aquecimento.pdf
Grupo de Usuáriossimone
Visibilidadeshown
Permissão de Leituraallow from all
Permissão de Atualizaçãonão transferida
5. Fontes relacionadas
Repositório Espelhourlib.net/www/2017/11.22.19.04.03
Unidades Imediatamente Superiores8JMKD3MGPCW/3ET38CH
8JMKD3MGPDW34P/478H8MB
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 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
e-Mail (login)simone
atualizar 

1. Identificação
Tipo de ReferênciaArtigo em Evento (Conference Proceedings)
Sitemtc-m21b.sid.inpe.br
Código do Detentorisadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S
Identificador8JMKD3MGP3W34P/3N5NJ7B
Repositóriosid.inpe.br/mtc-m21b/2017/01.05.16.27
Última Atualização2020:06.24.21.07.29 (UTC) administrator
Repositório de Metadadossid.inpe.br/mtc-m21b/2017/01.05.16.27.36
Última Atualização dos Metadados2022:07.08.21.14.01 (UTC) administrator
Chave SecundáriaINPE--PRE/
Chave de CitaçãoZorzoCrisFach:2016:AqCoGo
TítuloAquecimento e combustão de gotas de ferrofluido combustível
Ano2016
Data de Acesso24 abr. 2024
Tipo SecundárioPRE CN
Número de Arquivos1
Tamanho183 KiB
2. Contextualização
Autor1 Zorzo, Régis
2 Cristaldo, Cesar Flaubiano da Cruz
3 Fachini Filho, Fernando
Identificador de Curriculo1
2
3 8JMKD3MGP5W/3C9JH48
Grupo1
2
3 LCP-CTE-INPE-MCTI-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 regis10z@gmail.com
2 cesarcristaldo@unipampa.edu.br
3 fachiniff@gmail.com
Nome do EventoSeminário de Iniciação Científica e Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (SICINPE)
Localização do EventoSão José dos Campos, SP
Data25-26 jul.
Editora (Publisher)Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
Cidade da EditoraSão José dos Campos, SP
Histórico (UTC)2017-01-05 16:27:54 :: simone -> administrator :: 2016
2017-01-07 20:11:28 :: administrator -> simone :: 2016
2017-01-20 14:20:23 :: simone -> administrator :: 2016
2018-06-04 02:41:50 :: administrator -> simone :: 2016
2020-06-24 21:07:30 :: simone -> administrator :: 2016
2022-07-08 21:14:01 :: administrator -> simone :: 2016
3. Conteúdo e estrutura
É a matriz ou uma cópia?é a matriz
Estágio do Conteúdoconcluido
Transferível1
Tipo de Versãopublisher
ResumoO presente trabalho tem por objetivo estender um modelo já existente de aquecimento magnético de uma gota de ferrofluido em condição de alta potência magnética para o caso de baixa potência magnética. O processo de aquecimento magnético tem como objetivo fornecer melhorias no processo de combustão, como proporcionar um menor tempo de aquecimento e maior taxa de vaporização do combustível resultando numa combustão mais completa e com menor geração de poluentes. O aquecimento magnético é gerado devido a presença de um campo magnético alternado que provoca movimento periódico de alinhamento e desalinhamento do dipolo das nanopartículas com o sentido do campo, esse movimento periódico promove a rotação da nanopartícula que acaba gerando calor por dissipação viscosa entre fluido e nanopartícula. Até o momento os estudos realizados com alta potência magnética resultam numa camada limite térmica próxima a superfície da gota, na fase líquida. Na solução da camada limite térmica o efeito geométrico (curvatura da gota) é desprezível, assim a solução é obtida em coordenadas retangulares. Para a condição de baixa potência magnética, a solução de camada limite térmica não é valida. Portanto, no presente trabalho as equações de conservação de massa, energia e espécies para as fases líquida e gasosa do modelo existente são resolvidas numericamente, preservando a geometria esférica do problema físico. Trata-se de uma gota isolada de ferrofluido num ambiente de alta temperatura e de baixa pressão (fase gasosa quase estacionária).Como resultados pode-se comparar grandezas como a evolução do perfil de temperatura, taxa de vaporização, variação do raio da gota e tempo de aquecimento (tempo para atingir a temperatura de ebulição) para varias intensidades de campo magnético. Foi verificado o efeito geométrico da presente solução com a solução de hipótese de camada limite térmica, no qual os resultados mostram que o modelo de camada limite apresenta uma temperatura de superfície da gota e uma taxa de vaporização menor que a encontrada no presente modelo. Isso sugere que o modelo de camada limite se adequa melhor a casos de campo magnético de maior intensidade. Por fim, foi analisada a influência de uma perturbação na temperatura inicial da gota (pico te temperatura no interior da gota) no tempo de aquecimento. Foi verificado que dependendo da quantidade inicial de energia dentro da gota a temperatura de ebulição é atingida no interior da gota para casos de alta potência magnética.
ÁreaCOMB
Arranjo 1urlib.net > BDMCI > Fonds > Produção anterior à 2021 > LABCP > Aquecimento e combustão...
Arranjo 2urlib.net > BDMCI > Fonds > Acervo PIBIC/PIBITI > PIBIC/PIBITI 2016 > Aquecimento e combustão...
Conteúdo da Pasta docacessar
Conteúdo da Pasta sourcenão têm arquivos
Conteúdo da Pasta agreement
agreement.html 05/01/2017 14:27 1.0 KiB 
4. Condições de acesso e uso
URL dos dadoshttp://urlib.net/ibi/8JMKD3MGP3W34P/3N5NJ7B
URL dos dados zipadoshttp://urlib.net/zip/8JMKD3MGP3W34P/3N5NJ7B
Arquivo AlvoZorzo_aquecimento.pdf
Grupo de Usuáriossimone
Grupo de Leitoresadministrator
simone
Visibilidadeshown
Permissão de Atualizaçãonão transferida
5. Fontes relacionadas
Repositório Espelhosid.inpe.br/mtc-m21b/2013/09.26.14.25.22
Unidades Imediatamente Superiores8JMKD3MGPCW/3ET38CH
8JMKD3MGPDW34P/478H8MB
Lista de Itens Citandosid.inpe.br/bibdigital@80/2006/04.07.15.50.13 1
sid.inpe.br/mtc-m21/2012/07.13.14.46.09 1
sid.inpe.br/mtc-m21b/2013/09.26.14.25.22 1
Acervo Hospedeirosid.inpe.br/mtc-m21b/2013/09.26.14.25.20
6. Notas
NotasBolsa PIBIC/INPE/CNPq
Campos Vaziosarchivingpolicy archivist booktitle callnumber contenttype copyholder copyright creatorhistory descriptionlevel dissemination doi e-mailaddress edition editor format isbn issn keywords label language lineage mark nextedition numberofvolumes orcid organization pages parameterlist parentrepositories previousedition previouslowerunit progress project readpermission rightsholder schedulinginformation secondarydate secondarymark serieseditor session shorttitle sponsor subject tertiarymark tertiarytype type url volume
7. Controle da descrição
e-Mail (login)simone
atualizar