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Desarrollo de un modelo de simulación en TRNSYS para evaluar el desempeño térmico de un alambique solar pasivo como alternativa sostenible de destilación de agua
| dc.rights.license | abierto | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Rincon, Arly Dario | |
| dc.contributor.author | Landazabal Contreras, Yeison | |
| dc.contributor.author | Pimiento Escobar, Fabian Leonardo | |
| dc.contributor.other | Tarazona Romero, Brayan Eduardo | |
| dc.coverage.spatial | Bucaramanga | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T20:59:48Z | |
| dc.date.available | 2025-12-05T20:59:48Z | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/22090 | |
| dc.description | Energias limpias | es_ES |
| dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo analizar, modelar y validar el desempeño de un destilador solar pasivo de geometría piramidal, empleando un enfoque metodológico que integra experimentación en campo y simulación numérica en el software TRNSYS acoplado con EES. Este proceso busca determinar la influencia de la irradiancia normal directa (DNI) y la temperatura ambiente sobre la eficiencia del sistema; además, pretende evaluar la pertinencia de dos modelos de simulación: uno basado en un balance térmico simplificado (MS01) y otro que incorpora el modelo Hottel–Whillier–Bliss (MS02). La metodología se estructura en tres etapas. Primero, realizar el montaje experimental del prototipo y la instrumentación con sensores de temperatura en puntos estratégicos junto con un piranómetro calibrado. Luego, desarrollar una campaña de medición entre el 1 y el 9 de abril para registrar temperaturas, irradiancia y producción diaria de agua; posteriormente, implementar los modelos en TRNSYS y efectuar su validación mediante la comparación de errores absolutos y relativos frente a los datos experimentales. De esta manera, se garantiza una evaluación integral del comportamiento térmico y productivo del sistema. Los resultados permiten identificar que la producción acumulada del destilador alcanza los 3.861 mL en el periodo de prueba, con un valor máximo diario de 750 mL. Adicionalmente, ambos modelos reproducen adecuadamente las tendencias experimentales, presentando errores relativos menores al ±3,5 %. Mientras el modelo MS01 ofrece un ajuste más estable en las temperaturas del tanque y del vapor, MS02 mejora las predicciones en la temperatura de salida gracias a la incorporación del rendimiento óptico y de las pérdidas globales del sistema. De esta manera, el estudio evidencia que los destiladores solares pasivos pueden ser analizados y optimizados mediante modelos dinámicos, lo cual refuerza su potencial como tecnología apropiada para zonas rurales. Asimismo, se resalta el papel de la simulación como herramienta de apoyo para el diseño, el dimensionamiento y la mejora de sistemas de desalación sostenibles en contextos con disponibilidad hídrica limitada. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Unidades Tecnologicas de Santander | es_ES |
| dc.description.tableofcontents | RESUMEN EJECUTIVO 11 INTRODUCCIÓN 13 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 15 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 15 1.2. JUSTIFICACIÓN 17 1.3. OBJETIVOS 18 1.3.1. OBJETIVO GENERAL 18 1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 18 1.4. ESTADO DEL ARTE 19 2. MARCO REFERENCIAL 21 2.1. MARCO CONCEPTUAL 21 2.2. MARCO TEORICO 23 2.2.1. DESTILADORES SOLARES 23 2.2.2. BALANCE DE ENERGÍA DEL ALAMBIQUE SOLAR 25 2.2.3. RADICACIÓN SOLAR ABSORBIDA 26 2.2.4. PÉRDIDAS TÉRMICAS 27 2.2.5. EVAPORACIÓN 28 2.2.6. CONDENSACIÓN 29 2.2.7. EFICIENCIA TÉRMICA 29 2.3. MARCO AMBIENTAL 31 2.4. MARCO LEGAL 33 3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 36 3.1. TIPO Y ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 36 3.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 36 3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 36 3.4. PROCEDIMIENTO GENERAL 37 4. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO 39 4.1. BIBLIOMETRIA PARA SELECCIÓN DE MODELOS MATEMATICOS 39 4.2. DISEÑO DEL MODELO DE SIMULACIÓN 43 4.2.1. GEOMETRÍA DEL SISTEMA 45 4.2.2. MODELOS MATEMÁTICOS 48 4.2.3. DESARROLLO DEL CODIGO EN EES 50 4.2.4. ADECUACIÓN DEL CODIGO EN ESS PARA LLAMAR A TRNSYS 53 4.2.5. DESARROLLO DEL MODELO DE SIMULACIÓN EN ESS 58 4.2.6. DESARROLLO DEL MODELO DE SIMULACIÓN EN TRNSYS 59 5. RESULTADOS 62 5.1. CAMPAÑA EXPERIMENTAL 62 5.2. MODELOS DE SIMULACIÓN 63 5.3. VALIDACIÓN DE LOS MODELOS DE SIMULACIÓN 66 6. CONCLUSIONES 73 7. RECOMENDACIONES 75 8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 76 | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Unidades Tecnológicas de Santander | es_ES |
| dc.subject | Destilador solar, simulación dinámica, TRNSYS, evaporación, tecnología apropiada | es_ES |
| dc.title | Desarrollo de un modelo de simulación en TRNSYS para evaluar el desempeño térmico de un alambique solar pasivo como alternativa sostenible de destilación de agua | es_ES |
| dc.type | degree work | es_ES |
| dc.rights.holder | copyright | es_ES |
| dc.date.emitido | 2025-12-03 | |
| 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 | 2025-12-02 | |
| dc.description.programaacademico | Programa en Ingenieria Electromecanica | es_ES |
| dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
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