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dc.rights.licenseabiertoes_ES
dc.contributor.advisorSandoval Rodriguez, Camilo Leonardo
dc.contributor.authorVelandia Esparza, Sergio Augusto
dc.contributor.authorBecerra Reyes, Juan Sebastián
dc.contributor.otherTarazona Romero, Brayan Eduardo
dc.coverage.spatialSantanderes_ES
dc.date.accessioned2021-09-15T15:20:39Z
dc.date.available2021-09-15T15:20:39Z
dc.identifier.urihttp://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/7292
dc.descriptionEnergias renovables y eficiencia energéticaes_ES
dc.description.abstractLas energías renovables se obtienen de fuentes naturales que se dice son inagotables, por la gran cantidad de energía que poseen o sencillamente se pueden regenerar por medios naturales. Estas energías renovables se clasifican en energía eólica, geotérmica, hidroeléctrica, solar, mareomotriz, biomasa entre otras. Con base en lo anterior y en este trabajo de grado realizado mediante proyecto de investigación, se realiza la evaluación del comportamiento óptico y térmico de un prototipo de colector lineal Fresnel por medio de simulación numérica. Se desarrolla el análisis óptico y térmico del prototipo mediante simulación numéricas por medio del software ESS determinando su comportamiento y capacidad energética, se identifican las características geométricas y ópticas del prototipo mediante software CAD, al realizar las simulaciones se puede identificar variables con las cuales el proceso determina la eficiencia óptica y térmica del sistema. Al ejecutar el código diseñado mediante el software ESS tenemos como resultado los valores de eficiencia óptica del sistema, eficiencia térmica, esto se obtiene a partir del análisis y simulación del humidificador, deshumidificador, precalentador y colector Fresnel. Cuando se obtiene el análisis de la simulación se puede señalar que los ángulos y el flujo másico del sistema tienen gran incidencia en la eficiencia óptica y eficiencia térmica del sistema.es_ES
dc.description.sponsorshipUnidades Tecnologicas de Santanderes_ES
dc.description.tableofcontentsRESUMEN EJECUTIVO INTRODUCCIÓN 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 1.2. JUSTIFICACIÓN 1.3. OBJETIVOS 1.3.1. OBJETIVO GENERAL 1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1.4. ESTADO DEL ARTE 2. MARCO REFERENCIAL 2.1. MARCO TEORICO 2.1.1. CONCENTRADOR SOLAR 2.1.2. ENERGÍA FOTOVOLTAICA 2.1.3. ENERGÍA RENOVABLE 2.1.4. EFICIENCIA ENERGÉTICA 2.1.5. MODELO ÓPTICO 2.1.6. RADIACIÓN SOLAR 2.1.7. COLECTOR LINEAL FRESNEL 2.1.8. REFRIGERACIÓN SOLAR 2.1.9. SISTEMAS SOLARES TÉRMICOS 2.1.10. TEMPERATURA 2.1.11. MATLAB 2.1.12. ESS 2.1.13. SOLIDWORKS 2.2. MARCO CONCEPTUAL 2.2.1. ENERGÍA 2.2.2. CAMBIO DE FASE 2.2.3. SIMULACIÓN NUMÉRICA 2.2.4. TIPOS DE MODELOS DE SIMULACIÓN 2.2.5. SOFTWARE DE SIMULACIÓN 2.2.6. PROTOTIPO 2.3. MARCO LEGAL 2.3.1. CONTEXTO HISTÓRICO DE LA ENERGÍA TÉRMICA SOLAR EN COLOMBIA 2.3.2. CONTEXTO LEGAL DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN COLOMBIA. 2.4. MARCO AMBIENTAL 3. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 4. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO 4.1. COMPONENTES DEL SISTEMA COLECTOR FRESNEL LINEAL 4.1.1. ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO COLECTOR FRESNEL LINEAL 4.1.2. LISTA COMPONENTES PRINCIPALES 4.1.3. PLANOS GENERALES DEL SISTEMA COLECTOR FRESNEL 4.2. SELECCIÓN DEL SOFTWARE SIMULADOR 4.3. MATRIZ DE SELECCIÓN DE SOFTWARE 4.4. PARÁMETROS DEL COLECTOR LINEAL FRESNEL 4.5. LISTADO DE VARIABLES DEL SISTEMA 4.6. DATOS PREDETERMINADOS 4.6.1. DATOS PREDETERMINADOS DE ENTRADA 4.6.2. CARACTERÍSTICAS PREDETERMINADAS DEL AGUA Y AIRE 4.6.3. DATOS PREDETERMINADOS DEL HUMIDIFICADOR Y DESHUMIDIFICADOR 4.6.4. DATOS PREDETERMINADOS COLECTOR FRESNEL LINEAL 4.7. ANÁLISIS DEL MODELO MATEMÁTICO DEL SISTEMA 4.7.1. MODELO HUMIDIFICADOR – DESHUMIDIFICADOR 4.7.2. MODELO PRECALENTADOR 4.7.3. MODELO COLECTOR FRESNEL 4.8. CLASIFICACIÓN DE LAS VARIABLES DETERMINISTAS DEL SISTEMA 5. RESULTADOS 5.1. HUMIDIFICADOR 5.1.1. PRESIÓN ATMOSFÉRICA, PRESIÓN DEL VAPOR, PRESIÓN DEL AIRE SECO Y ENTALPIA 5.1.2. FLUJO VOLUMÉTRICO 5.1.3. FLUJO MÁSICO 5.1.4. HUMEDAD ESPECÍFICA 5.1.5. HUMEDAD RELATIVA 5.1.6. ENTALPIA DE LA MEZCLA 5.1.7. CALOR POR CONVECCIÓN 5.2. DESHUMIDIFICADOR 5.2.1. HUMEDAD ESPECÍFICA 5.2.2. HUMEDAD RELATIVA 5.2.3. ENTALPIA DE LA MEZCLA 5.2.4. CALOR POR CONVECCIÓN 5.3. PRECALENTADOR 5.3.1. CALOR ABSORBIDO POR EL FLUIDO 5.3.2. DENSIDAD DE CALOR 5.4. COLECTOR FRESNEL 5.4.1. APERTURA DEL COLECTOR 5.4.2. ANCHO DE CADA REFLECTOR 5.4.3. RADIACIÓN TOMADA POR EL COLECTOR 5.4.4. RADIACIÓN DE CONCENTRACIÓN SOLAR 5.4.5. ÁNGULO DE POSICIÓN DEL ESPEJO RESPECTO AL ABSORBEDOR 5.4.6. ANGULO MEDIO 5.4.7. THETA CRÍTICO 5.4.8. THETAT (ΘT) Y KT 5.4.9. THETAL Y KL 5.4.10. ARREGLO DEL ÁNGULO INCIDENTE 5.4.11. VALORES DE PENDIENTE ESPEJO 5.4.12. VALORES DE ÁNGULO DE DISEÑO 5.4.13. EFICIENCIA ÓPTICA DEL SISTEMA 5.4.14. CALOR DE IRRADIACIÓN TÉRMICA 5.4.15. CALOR ÚTIL 5.4.16. CALOR ABSORBIDO 5.4.17. CALOR PERDIDO 5.4.18. EFICIENCIA TÉRMICA 6. CONCLUSIONES 7. RECOMENDACIONES 8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 9. ANEXOS ANEXO A PLANOS ANEXO B ANEXO Ces_ES
dc.language.isoeses_ES
dc.publisherUnidades Tecnológicas de Santanderes_ES
dc.subjectAnálisis Numéricoes_ES
dc.subjectConcentrador Lineal Fresneles_ES
dc.subjectHumidificación- Deshumidificaciónes_ES
dc.subjectRendimientoes_ES
dc.subjectDesalinizaciónes_ES
dc.titleEvaluación del comportamiento óptico y térmico de un prototipo de colector lineal Fresnel (LFC) por medio de simulación numéricaes_ES
dc.typedegree workes_ES
dc.rights.holdercopyrightes_ES
dc.date.emitido2021-09-14
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.aprobacion2021-09-09
dc.description.programaacademicoIngeniería Electromecánicaes_ES
dc.dependencia.regionbucaramangaes_ES


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