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dc.rights.licenserestringidoes_ES
dc.contributor.advisorRincon, Arly Dario
dc.contributor.authorBlanco Florez, Jhon Edicson
dc.contributor.authorArias Peña, Johan Emanuel
dc.contributor.otherTarazona Romero, Brayan Eduardo
dc.coverage.spatialSantanderes_ES
dc.date.accessioned2024-07-03T21:10:27Z
dc.date.available2024-07-03T21:10:27Z
dc.identifier.urihttp://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/16572
dc.descriptionEnergías limpiases_ES
dc.description.abstractEn 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.sponsorshipUnidades Tecnologicas de Santanderes_ES
dc.description.tableofcontentsRESUMEN 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 62es_ES
dc.language.isoeses_ES
dc.publisherUnidades Tecnológicas de Santanderes_ES
dc.subjectCalentamiento de agua, Colector solar, Simulación dinámica, TRNSYSes_ES
dc.titleEstudio de aprovechamiento de tecnologias termo solares para el suministro de agua caliente a sistemas de desalinización por humidificación-deshumidificaciónes_ES
dc.typedegree workes_ES
dc.rights.holdercopyrightes_ES
dc.date.emitido2024-07-03
dc.dependenciafcnies_ES
dc.proceso.procesoutsdocenciaes_ES
dc.type.modalidadproyecto_de_investigaciónes_ES
dc.format.formatopdfes_ES
dc.titulogIngeniero Electromecánicoes_ES
dc.educationlevelProfesionales_ES
dc.contibutor.evaluatorevaluadores_ES
dc.date.aprobacion2024-06-28
dc.description.programaacademicoIngeniería Electromecánicaes_ES
dc.dependencia.regionbucaramangaes_ES


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