dc.contributor.advisor | Pacheco Sandoval, Leonardo Esteban | spa |
dc.contributor.advisor | Díaz González, Carlos Alirio | spa |
dc.contributor.author | Morales Gómez, María Nathalia | spa |
dc.date.accessioned | 2020-06-26T19:39:07Z | |
dc.date.available | 2020-06-26T19:39:07Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12749/1444 | |
dc.description.abstract | Este proyecto de investigación se enfoca en el estudio de un sistema alternativo de climatización con irreversibilidades, donde se reemplaza el compresor de un sistema de climatización convencional por un grupo termocompresor, donde el eyector supersónico es el núcleo del sistema.
En el desarrollo del proyecto inicialmente se evalúan fluidos refrigerantes convencionales y no convencionales por medio de modelos matemáticos, donde se presentan todos los estados termodinámicos y condiciones de funcionamiento del sistema de climatización alternativo. Modelos matemáticos que fueron validados mediante comparación con datos de literatura citada, que a su vez fue usada como base para el desarrollo de ciertas etapas del proyecto. Adicionalmente, se realizó análisis exergético del sistema.
Se diseñó y construyó el prototipo de un eyector supersónico para el fluido refrigerante que mejor comportamiento tuvo frente a los demás, en este caso el R717 (Amoniaco). Las pruebas fueron realizadas con aire bajo condiciones de geometría fija, se hizo análisis de sensibilidad con el objeto de comparar los valores de presión obtenidos en el modelo matemático y las pruebas del prototipo. | spa |
dc.description.tableofcontents | INTRODUCCIÓN 17
EYECTORES 17
ESTUDIOS A SISTEMAS ALTERNATIVOS DE CLIMATIZACIÓN CON EYECTORES 19
RECUPERACIÓN DE CALOR (GENERADOR) 20
1. MARCO TEÓRICO 22
1.1 CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN 22
1.2 CICLO DE CLIMATIZACIÓN 23
1.3 FLUIDO DE TRABAJO 24
1.4 SISTEMA CONVENCIONAL DE CLIMATIZACIÓN POR COMPRESIÓN MECÁNICA DE VAPOR 25
1.5 SISTEMA ALTERNATIVO DE CLIMATIZACIÓN CON EYECTOR COMO FUENTE DE COMPRESIÓN 27
1.5.1 Fuente de compresión: Eyector 28
1.6 ANÁLISIS DE FLUJOS COMPRESIBLES A TRAVÉS DE TOBERAS Y DIFUSORES 30
1.6.1 Velocidad del sonido y número de Mach 30
1.6.2 Toberas y difusores. 31
1.6.3 Ondas de choque y ondas de expansión 32
1.7 RECUPERACIÓN DE CALOR 32
1.7.1 Recuperación directa de calor. 33
1.7.2 Recuperación indirecta de calor. 33
1.8 EXERGÍA 33
1.8.1 Exergía destruida 35
1.8.2 Rendimiento exergético 35
2. MODELO MATEMÁTICO 36
2.1 DESCRIPCIÓN DEL MODELO 36
2.1.1 Relaciones basadas en ecuaciones de conservación 37
2.2 EXERGÍA 43
2.2.1 Exergía destruida 44
2.2.2 Rendimiento exergético. 45
2.3 PROCEDIMIENTO PARA LA SOLUCIÓN DEL MODELO 45
2.4 VALIDACIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO 46
3. ESTUDIO COMPARATIVO CON DIFERENTES REFRIGERANTES Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 52
3.1 FLUIDO DE TRABAJO 52
3.1.1 Refrigerantes de estudio. 52
3.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS 54
4. DIMENSIONAMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS DEL PROTOTIPO 63
4.1 DIMENSIONAMIENTO Y DISEÑO DE EYECTOR 63
4.1.1 Cámara de succión 64
4.1.2 Tobera laval 66
4.1.3 Garganta, difusor y cámara de salida 68
4.2 CONSTRUCCIÓN DEL EYECTOR Y PRUEBAS 69
4.2.1 Base de eyector supersónico. 70
5. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 71
BIBLIOGRAFÍA 72 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.title | Efectos de irreversibilidades en el dimensionamiento de eyectores para sistemas de climatización por termocompresión | spa |
dc.title.translated | Effects of irreversibilities in the dimensioning of ejectors for HVAC systems | eng |
dc.degree.name | Ingeniero en Energía | spa |
dc.coverage | Bucaramanga (Colombia) | spa |
dc.publisher.grantor | Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB | spa |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad Ingeniería | spa |
dc.publisher.program | Pregrado Ingeniería en Energía | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Trabajo de Grado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.subject.keywords | Thermal energy | eng |
dc.subject.keywords | Air conditioning | eng |
dc.subject.keywords | Energy engineering | eng |
dc.subject.keywords | Investigations | eng |
dc.subject.keywords | New technologies | eng |
dc.subject.keywords | Performance | eng |
dc.subject.keywords | Innovation | eng |
dc.subject.keywords | Research | eng |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UNAB | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.relation.references | Morales Gómez, María Nathalia (2015). Efectos de irreversibilidades en el dimensionamiento de eyectores para sistemas de climatización por termocompresión. Bucaramanga (Santander, Colombia) : Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB | spa |
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dc.contributor.cvlac | Pacheco Sandoval, Leonardo Esteban [0001478220] | spa |
dc.contributor.cvlac | Díaz González, Carlos Alirio [0000785806] | spa |
dc.contributor.googlescholar | Pacheco Sandoval, Leonardo Esteban [yZ1HEiIAAAAJ] | spa |
dc.contributor.googlescholar | Díaz González, Carlos Alirio [nqw4a5gAAAAJ] | spa |
dc.contributor.orcid | Pacheco Sandoval, Leonardo Esteban [0000-0001-7262-382X] | spa |
dc.contributor.scopus | Pacheco Sandoval, Leonardo Esteban https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56117105700 | spa |
dc.contributor.scopus | Díaz González, Carlos Alirio https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56704404900 | spa |
dc.contributor.researchgate | Pacheco Sandoval, Leonardo Esteban [Leonardo_Esteban_Pacheco_Sandoval] | spa |
dc.subject.lemb | Energía térmica | spa |
dc.subject.lemb | Aire acondicionado | spa |
dc.subject.lemb | Ingeniería en energía | spa |
dc.subject.lemb | Investigaciones | spa |
dc.subject.lemb | Nuevas tecnologías | spa |
dc.description.abstractenglish | This research project focuses on the study of an alternative air conditioning system with irreversibilities, where the compressor of a conventional air conditioning system is replaced by a thermocompressor group, where the supersonic ejector is the core of the system.
In the development of the project, conventional and unconventional refrigerant fluids are initially evaluated by means of mathematical models, where all the thermodynamic states and operating conditions of the alternative air conditioning system are presented. Mathematical models that were validated by comparison with data from the cited literature, which in turn was used as a basis for the development of certain stages of the project. Additionally, exergetic analysis of the system was carried out.
The prototype of a supersonic ejector for the refrigerant fluid that performed better than the others was designed and built, in this case R717 (Ammonia). The tests were carried out with air under fixed geometry conditions, sensitivity analysis was carried out in order to compare the pressure values obtained in the mathematical model and the prototype tests. | eng |
dc.subject.proposal | Rendimiento | spa |
dc.subject.proposal | Innovación | spa |
dc.subject.proposal | Investigación | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.contributor.researchgroup | Grupo de Investigación Recursos, Energía, Sostenibilidad - GIRES | spa |
dc.coverage.campus | UNAB Campus Bucaramanga | spa |
dc.description.learningmodality | Modalidad Presencial | spa |