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Estudio de aprovechamiento de tecnologias termo solares para el suministro de agua caliente a sistemas de desalinización por humidificación-deshumidificación
dc.rights.license | restringido | es_ES |
dc.contributor.advisor | Rincon, Arly Dario | |
dc.contributor.author | Blanco Florez, Jhon Edicson | |
dc.contributor.author | Arias Peña, Johan Emanuel | |
dc.contributor.other | Tarazona Romero, Brayan Eduardo | |
dc.coverage.spatial | Santander | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-07-03T21:10:27Z | |
dc.date.available | 2024-07-03T21:10:27Z | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/16572 | |
dc.description | Energías limpias | es_ES |
dc.description.abstract | En la presente trabajo se propone un modelo de simulación en el software TRNSYS de un colector solar de tubos parabólicos adquirido por el grupo de investigación GISEAC de las Unidades Tecnologícas de Santander. El modelo propuesto hace referencia al sistema existente, y analiza el comportamiento en termino de calentamiento de agua en las Instalaciones de las UTS. Adicionalmente, se compara con 5 regiones más, correspondiente cada una a un piso termico diferente en Colombia. En general, los resultados muestran que la altitud y la radiación solar directa son cruciales para la eficiencia de los colectores de tubos de vacío. Regiones altas como Sumapaz y el Nevado del Ruiz logran temperaturas máximas mayores por la intensa radiación solar, a pesar de sus climas fríos. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Unidades Tecnologicas de Santander | es_ES |
dc.description.tableofcontents | RESUMEN EJECUTIVO 11 INTRODUCCIÓN 12 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 14 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 14 1.2. JUSTIFICACIÓN 15 1.3. OBJETIVOS 16 1.3.1. OBJETIVO GENERAL 16 1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 16 1.4. ESTADO DEL ARTE 17 2. MARCO REFERENCIAL 21 2.1. MARCO CONCEPTUAL 21 2.2. MARCO TEORICO 23 2.2.1. ENERGÍAS RENOVABLES 23 2.2.2. ENERGIA SOLAR 24 2.2.3. RADIACIÓN SOLAR 25 2.2.4. SISTEMAS TERMO SOLARES 26 2.2.5. COLECTOR TUBOS DE VACIO 27 2.2.6. COLECTOR DE PLACA PLANA 28 2.2.7. TRNSYS 29 2.2.8. BASES DE DATOS 31 2.3. MARCO LEGAL 32 2.4. MARCO AMBIENTAL 34 3. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 35 4. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO 37 4.1. ENFOQUE BIBLIOMETRICO 37 4.1.1. BASE DE DATOS SCOPUS 37 4.1.2. ÁREAS TEMATICES Y CATEGORÍAS 38 4.2. FUENTE DE DATOS 38 4.2.1. DESCARGA DE DATOS 39 4.3. METODOLOGIA DE SIMULACIÓN 42 4.4. MODELOS DE SIMULACIÓN PROPUESTOS 44 4.5. PROCESO DE SIMULACIÓN PROPUESTOS 46 5. RESULTADOS 47 5.1. BIBLIOMETRÍA ESPECIALIZADA 47 5.2. MODELOS MATEMÁTICOS 48 5.3. SIMULACIONES 50 5.3.1. CONDICIONES METEREOLOGICAS DE LAS CIUDADES 50 5.3.2. SIMULACIONES ETC 54 6. CONCLUSIONES 60 7. RECOMENDACIONES 61 8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 62 | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Unidades Tecnológicas de Santander | es_ES |
dc.subject | Calentamiento de agua, Colector solar, Simulación dinámica, TRNSYS | es_ES |
dc.title | Estudio de aprovechamiento de tecnologias termo solares para el suministro de agua caliente a sistemas de desalinización por humidificación-deshumidificación | es_ES |
dc.type | degree work | es_ES |
dc.rights.holder | copyright | es_ES |
dc.date.emitido | 2024-07-03 | |
dc.dependencia | fcni | es_ES |
dc.proceso.procesouts | docencia | es_ES |
dc.type.modalidad | proyecto_de_investigación | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | Ingeniero Electromecánico | es_ES |
dc.educationlevel | Profesional | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2024-06-28 | |
dc.description.programaacademico | Ingeniería Electromecánica | es_ES |
dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
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