Análisis Térmico de la planta de producción de una empresa manufacturera ubicada en el norte del Cauca mediante simulación computacional
Debido a la preocupación de una compañía en el norte del departamento del Cauca por la inconformidad que presentan los empleados con el ambiente térmico en su área de trabajo y en vista a las altas temperaturas que se encuentran expuestos en su jornada laboral, que generan un bajo rendimiento y prob...
- Autores:
-
Medina Viveros, María Camila
Silva Hinestroza, Andrés Fernando
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2021
- Institución:
- Universidad Autónoma de Occidente
- Repositorio:
- RED: Repositorio Educativo Digital UAO
- Idioma:
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- OAI Identifier:
- oai:red.uao.edu.co:10614/13006
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10614/13006
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- Palabra clave:
- Ingeniería Mecánica
Confort térmico
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Simulación
Transmisión de calor
Simulación por computadores
Heat-Transmission
Computer simulation
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Debido a la preocupación de una compañía en el norte del departamento del Cauca por la inconformidad que presentan los empleados con el ambiente térmico en su área de trabajo y en vista a las altas temperaturas que se encuentran expuestos en su jornada laboral, que generan un bajo rendimiento y problemas de salud en los trabajadores. En este estudio se plantea determinar las condiciones de confort térmico y evaluar las posibles alternativas de solución para este problema. Para lograr esto, primero se hace un análisis de sombras, con el fin de precisar que superficies se encuentran expuestas a la radiación solar la mayor parte del año, luego se calcula la carga térmica total del área de producción teniendo en cuenta la carga térmica emitida por las paredes, el suelo, y el techo. Seguido a esto se calcula la temperatura media radiante, la cual es un parámetro vital con respecto a la evaluación de la sensación de confort térmico, por medio de las ecuaciones determinadas por Fanger, como lo son el PMV y el PPD. Posteriormente a través de Ansys Fluent, se efectúan las simulaciones de las condiciones térmicas y de ventilación para tener una representación computacional del panorama actual de lo que ocurre en la planta. Después, se proponen cinco posibles soluciones a través de la implementación de un techo verde, igualmente se realiza los correspondientes estudios de factibilidad de cada una de las soluciones, con el objetivo de saber cuál de ellas es recomendable llevar a cabo por la compañía, simultáneamente, se analiza el cambio de las condiciones térmicas en cada una de ellas, escogiendo después una de las opciones y realizando en ella la evaluación de confort térmico estableciendo si esta mejoraría la sensación térmica, finalmente son presentadas las conclusiones y recomendaciones de acuerdo a los resultados obtenidos. |
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International Journal of Industrial Ergonomics, 69(September 2018), 1–8. https://doi.org/10.1016/j.ergon.2018.09.007 Candido, C., Lamberts, R., Bittencourt, L., y De Dear, R. (2010). Aplicabilidade dos limites da velocidade do ar para efeito de conforto térmico em climas quentes e úmidos The relevance of air velocity limits for thermal comfort purposes in hothumid climates. (4), 59–68. Castilla, M., Álvarez, J. D., Berenguel, M., Pérez, M., Rodríguez, F., y Guzmán, J. L. (2010). Técnicas de Control del Confort en Edificios (Comfort control techniques in buildings). Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial RIAI, 7(3), 5–24. https://doi.org/10.1016/S1697-7912(10)70038-8 Cengel, Y. A., y Cimbala, J. M. (2012). Mecanica de fluidos fundamentos y aplicaciones (2da Ed; McGRAW- Hill, Ed.). Mexico DF: McGraw-Hill. Cengel, Y. A., y Ghajar, A. j. (2011). Transferencia de calor y masa (4th ed.). McGraw-Hill. Chrenko, F. A. (1955). The assessment of subjective reaction in heating and ventilation research. Journ. of Institution of Heat and Vent. Eng. 23, 281–300. Ciuha, U., Tobita, K., McDonnell, A. C., y Mekjavic, I. B. (2019). The effect of thermal transience on the perception of thermal comfort. Physiology & Behavior, 210(June), 112623. https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2019.112623 Extractor y ventilador Airmax GL Agrícola - Airetecnica Soluciones en ventilación. (n.d.). Recuperado November 23, 2020, de https://www.airetecnica.com.co/product/airmax-gl-agricola/ Fag, C. (2013). Estrés Térmico en Trabajadores Expuestos al Área de Fundición en una Empresa Metalmecánica. Artículo Original Ciencia & Trabajo | AÑO NÚMERO, 15(46), 31–34. Recuperado de www.cienciaytrabajo.cl Fanger, P. O. (1972). Thermal Comfort (M.-H. B. Company, Ed.). United States. Gagge, A., Burton, A., y Bazett, H. . (1941). A practical system of units for the description of the heat exchange of man with his enviroment. Science, 94, 428– 430. Gao, S., Li, Y., Zhao, M., Wang, Y., Yang, X., Yang, C., y Jin, L. (2017). Design method of radiant cooling area based on the relationship between human thermal comfort and thermal balance. Energy Procedia, 143, 100–105. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2017.12.655 Garcia Muñoz, Julian Salas Rondon, R. S., y Rodriguez Sanchez, A. (2019). Estudio De Los Índices De Confort Térmico De Una Escuela En La Zona Climática De Los Andes Venezolanos. Dyna Ingenieria E Industria, 94(1), 363–363. https://doi.org/10.6036/9024 Genhart, B. (1961). Heat transfer. New York: McGraw-Hill. Herrera, J. A. A., Castellón, E. C., Barrera, L. M. T., y Novoa, I. P. V. (2015). Evaluación de estrés térmico en una empresa productora de alimentos en Córdoba-Colombia. Revista Clepsidra, 10(19), 4. https://doi.org/10.26564/19001355.451 Jung, W., y Jazizadeh, F. (2019). Comparative assessment of HVAC control strategies using personal thermal comfort and sensitivity models. Building and Environment, 158(March), 104–119. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2019.04.043 Kjellstrom, T., Maître, N., Saget, C., Otto, M., y Karimova, T. (2019). Trabajar en un planeta más caliente. El impacto del estrés térmico en la productividad laboral y el trabajo decente. Resumen ejecutivo. Recuperado de https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/dgreports/dcomm/publ/documents/publication/wcms_711950.pdf Kuchen, E., Fisch, M. N., Gonzalo, G. E., y Nozica, G. N. (2011). Predição do índice de conforto térmico em edificíos de escritório na Alemanha. Ambiente Construído, 11(3), 39–53. https://doi.org/10.1590/s1678-86212011000300004 Liu, S., Schiavon, S., Das, H. P., Jin, M., y Spanos, C. J. (2019). Personal thermal comfort models with wearable sensors. Building and Environment, 162(March), 106281. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2019.106281 López-sánchez, J. I. (2019). Error humano en condiciones de estrés térmico. (1865), 26–33. Madrigal, J. A., Cabello, J. J., Sagastume, A., y Balbis, M. (2018). Evaluación de la Climatización en Locales Comerciales, Integrando Técnicas de Termografía, Simulación y Modelado por Elementos Finitos. Información Tecnológica, 29(4), 179–188. https://doi.org/10.4067/s0718-07642018000400179 McCutchan, J. ., y Taylor, C. . (1951). respiratory heat exchange with varying temperatures and humidity of inspired air. J. Appl. Physiol, 4, 121–135. Nielsen, M., y Pedersen, L. (1952). studies on the heat loss by radiation and convection from the clothed human body. Scand, 27, 272. Núñez, C., Ferris, R. S., Calderón, D. D., Sánchez, B., y Castro Nuñez, C. M. (2017). Enfermero del Trabajo Correspondencia. Rev Asoc Esp Med Trab Septiembre, 26, 153–219. Pourshaghaghy, A., y Omidvari, M. (2012). Examination of thermal comfort in a hospital using PMV-PPD model. Applied Ergonomics, 43(6), 1089–1095. https://doi.org/10.1016/j.apergo.2012.03.010 Precio en Colombia de m2 de Cubierta verde, sistema Urbanscape “Knauf Insulation”. Generador de precios de la construcción. CYPE Ingenieros, S.A. (n.d.). Recuperado September 4, 2020, de http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/Cubiertas/Planas/No_transitables__no_ventiladas/QAD050_Cubierta_verde__sistema_Urbansca pe_.html Ramis, J. E., y Santos, E. A. dos. (2013). The impact of thermal comfort in the perceived level of service and energy costs of three Brazilian airports. Journal of Transport Literature, 7(2), 192–206. https://doi.org/10.1590/s2238-10312013000200010 Ricciu, R., Galatioto, A., Desogus, G., y Besalduch, L. A. (2018). Uncertainty in the evaluation of the Predicted Mean Vote index using Monte Carlo analysis. Journal of Environmental Management, 223(May), 16–22. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.06.005 Ríos Soto, T. G. (1995). concepción y construcción de un dispositivo para medir la conductividad térmica de materiales para edificaciones (Universidad fde Sonora). Recuperado de http://www.bidi.uson.mx/TesisIndice.aspx?tesis=7609 Rodrigues, L. S. (2012). Engenharia estratégia para o conforto. 65(2), 189–194. Rodríguez, W. V. y, y Vázquez, M. S. (2008). Dinámica de fluidos computacional. Recuperado September 19, 2019, de http://www.iingen.unam.mx/esmx/ Publicaciones/GacetaElectronica/Enero- Febrero2018/Paginas/Dinamicadefluidos.aspx, A., y Herrington, L. (1939). The influence of air movement upon heat losses from the cloted human body. J. Physiol, 127, 505–518. Wyon, D. P., Lidwell, O. M., y Williams, R. E. O. (1968). thermal comfort during surgical operations. Journ. of Hygiene, 66:229. Yang, Y., Zhou, D., Wang, Y., Ma, D., Chen, W., Xu, D., y Zhu, Z. (2019). Economical and Outdoor Thermal Comfort Analysis of Greening in Multistory Residential Areas in Xi’an. Sustainable Cities and Society, 51(March), 101730. https://doi.org/10.1016/j.scs.2019.101730 |
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Para lograr esto, primero se hace un análisis de sombras, con el fin de precisar que superficies se encuentran expuestas a la radiación solar la mayor parte del año, luego se calcula la carga térmica total del área de producción teniendo en cuenta la carga térmica emitida por las paredes, el suelo, y el techo. Seguido a esto se calcula la temperatura media radiante, la cual es un parámetro vital con respecto a la evaluación de la sensación de confort térmico, por medio de las ecuaciones determinadas por Fanger, como lo son el PMV y el PPD. Posteriormente a través de Ansys Fluent, se efectúan las simulaciones de las condiciones térmicas y de ventilación para tener una representación computacional del panorama actual de lo que ocurre en la planta. Después, se proponen cinco posibles soluciones a través de la implementación de un techo verde, igualmente se realiza los correspondientes estudios de factibilidad de cada una de las soluciones, con el objetivo de saber cuál de ellas es recomendable llevar a cabo por la compañía, simultáneamente, se analiza el cambio de las condiciones térmicas en cada una de ellas, escogiendo después una de las opciones y realizando en ella la evaluación de confort térmico estableciendo si esta mejoraría la sensación térmica, finalmente son presentadas las conclusiones y recomendaciones de acuerdo a los resultados obtenidos.Proyecto de grado (Ingeniero Mecánico)-- Universidad Autónoma de Occidente, 2021PregradoIngeniero(a) Mecánico(a)88 páginasapplication/pdfspaUniversidad Autónoma de Occidente (UAO)Ingeniería MecánicaDepartamento de Energética y MecánicaFacultad de IngenieríaCaliDerechos reservados - Universidad Autónoma de Occidente, 2021https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)http://purl.org/coar/access_right/c_abf2Ingeniería MecánicaConfort térmicoPMVSimulaciónTransmisión de calorSimulación por computadoresHeat-TransmissionComputer simulationAnálisis Térmico de la planta de producción de una empresa manufacturera ubicada en el norte del Cauca mediante simulación computacionalTrabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTextinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttps://purl.org/redcol/resource_type/TPhttp://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e322.3 Cengel-Heating and Cooling of Buildings | Ventilation (Architecture) | Heat Transfer. (n.d.). Recuperado March 10, 2020, de https://www.scribd.com/document/400630481/2-3-Cengel-Heating-and- Cooling-of-BuildingsAtlas Interactivo - Radiación IDEAM. (n.d.). Recuperado March 10, 2020, de http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasRadiacion.htmlBalogun, I. A., y Daramola, M. T. (2019). The outdoor thermal comfort assessment of different urban configurations within Akure City, Nigeria. Urban Climate, 29(June), 100489. https://doi.org/10.1016/j.uclim.2019.100489Brebner, D., Kerslake, D. M., y Waddel, J. (1956). the diffusion of water vapour through human skin. J. Physiol, 132, 225–231.Broday, E. E., Moreto, J. A., Xavier, A. A. de P., y de Oliveira, R. (2019). The approximation between thermal sensation votes (TSV) and predicted mean vote (PMV): A comparative analysis. International Journal of Industrial Ergonomics, 69(September 2018), 1–8. https://doi.org/10.1016/j.ergon.2018.09.007Candido, C., Lamberts, R., Bittencourt, L., y De Dear, R. (2010). Aplicabilidade dos limites da velocidade do ar para efeito de conforto térmico em climas quentes e úmidos The relevance of air velocity limits for thermal comfort purposes in hothumid climates. (4), 59–68.Castilla, M., Álvarez, J. D., Berenguel, M., Pérez, M., Rodríguez, F., y Guzmán, J. L. (2010). Técnicas de Control del Confort en Edificios (Comfort control techniques in buildings). Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial RIAI, 7(3), 5–24. https://doi.org/10.1016/S1697-7912(10)70038-8Cengel, Y. A., y Cimbala, J. M. (2012). Mecanica de fluidos fundamentos y aplicaciones (2da Ed; McGRAW- Hill, Ed.). Mexico DF: McGraw-Hill.Cengel, Y. A., y Ghajar, A. j. (2011). Transferencia de calor y masa (4th ed.). McGraw-Hill.Chrenko, F. A. (1955). The assessment of subjective reaction in heating and ventilation research. Journ. of Institution of Heat and Vent. Eng. 23, 281–300.Ciuha, U., Tobita, K., McDonnell, A. C., y Mekjavic, I. B. (2019). The effect of thermal transience on the perception of thermal comfort. Physiology & Behavior, 210(June), 112623. https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2019.112623Extractor y ventilador Airmax GL Agrícola - Airetecnica Soluciones en ventilación. (n.d.). Recuperado November 23, 2020, de https://www.airetecnica.com.co/product/airmax-gl-agricola/Fag, C. (2013). Estrés Térmico en Trabajadores Expuestos al Área de Fundición en una Empresa Metalmecánica. Artículo Original Ciencia & Trabajo | AÑO NÚMERO, 15(46), 31–34. Recuperado de www.cienciaytrabajo.clFanger, P. O. (1972). Thermal Comfort (M.-H. B. Company, Ed.). United States. Gagge, A., Burton, A., y Bazett, H. . (1941). A practical system of units for the description of the heat exchange of man with his enviroment. Science, 94, 428– 430.Gao, S., Li, Y., Zhao, M., Wang, Y., Yang, X., Yang, C., y Jin, L. (2017). Design method of radiant cooling area based on the relationship between human thermal comfort and thermal balance. Energy Procedia, 143, 100–105. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2017.12.655Garcia Muñoz, Julian Salas Rondon, R. S., y Rodriguez Sanchez, A. (2019). Estudio De Los Índices De Confort Térmico De Una Escuela En La Zona Climática De Los Andes Venezolanos. Dyna Ingenieria E Industria, 94(1), 363–363. https://doi.org/10.6036/9024Genhart, B. (1961). Heat transfer. New York: McGraw-Hill. Herrera, J. A. A., Castellón, E. C., Barrera, L. M. T., y Novoa, I. P. V. (2015). Evaluación de estrés térmico en una empresa productora de alimentos en Córdoba-Colombia. Revista Clepsidra, 10(19), 4. https://doi.org/10.26564/19001355.451Jung, W., y Jazizadeh, F. (2019). Comparative assessment of HVAC control strategies using personal thermal comfort and sensitivity models. Building and Environment, 158(March), 104–119. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2019.04.043Kjellstrom, T., Maître, N., Saget, C., Otto, M., y Karimova, T. (2019). Trabajar en un planeta más caliente. El impacto del estrés térmico en la productividad laboral y el trabajo decente. Resumen ejecutivo. Recuperado de https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/dgreports/dcomm/publ/documents/publication/wcms_711950.pdfKuchen, E., Fisch, M. N., Gonzalo, G. E., y Nozica, G. N. (2011). Predição do índice de conforto térmico em edificíos de escritório na Alemanha. Ambiente Construído, 11(3), 39–53. https://doi.org/10.1590/s1678-86212011000300004Liu, S., Schiavon, S., Das, H. P., Jin, M., y Spanos, C. J. (2019). Personal thermal comfort models with wearable sensors. Building and Environment, 162(March), 106281. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2019.106281López-sánchez, J. I. (2019). Error humano en condiciones de estrés térmico. (1865), 26–33.Madrigal, J. A., Cabello, J. J., Sagastume, A., y Balbis, M. (2018). Evaluación de la Climatización en Locales Comerciales, Integrando Técnicas de Termografía, Simulación y Modelado por Elementos Finitos. Información Tecnológica, 29(4), 179–188. https://doi.org/10.4067/s0718-07642018000400179McCutchan, J. ., y Taylor, C. . (1951). respiratory heat exchange with varying temperatures and humidity of inspired air. J. Appl. Physiol, 4, 121–135.Nielsen, M., y Pedersen, L. (1952). studies on the heat loss by radiation and convection from the clothed human body. Scand, 27, 272.Núñez, C., Ferris, R. S., Calderón, D. D., Sánchez, B., y Castro Nuñez, C. M. (2017). Enfermero del Trabajo Correspondencia. Rev Asoc Esp Med Trab Septiembre, 26, 153–219.Pourshaghaghy, A., y Omidvari, M. (2012). Examination of thermal comfort in a hospital using PMV-PPD model. Applied Ergonomics, 43(6), 1089–1095. https://doi.org/10.1016/j.apergo.2012.03.010Precio en Colombia de m2 de Cubierta verde, sistema Urbanscape “Knauf Insulation”. Generador de precios de la construcción. CYPE Ingenieros, S.A. (n.d.). Recuperado September 4, 2020, de http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/Cubiertas/Planas/No_transitables__no_ventiladas/QAD050_Cubierta_verde__sistema_Urbansca pe_.htmlRamis, J. E., y Santos, E. A. dos. (2013). The impact of thermal comfort in the perceived level of service and energy costs of three Brazilian airports. Journal of Transport Literature, 7(2), 192–206. https://doi.org/10.1590/s2238-10312013000200010Ricciu, R., Galatioto, A., Desogus, G., y Besalduch, L. A. (2018). Uncertainty in the evaluation of the Predicted Mean Vote index using Monte Carlo analysis. Journal of Environmental Management, 223(May), 16–22. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.06.005Ríos Soto, T. G. (1995). concepción y construcción de un dispositivo para medir la conductividad térmica de materiales para edificaciones (Universidad fde Sonora). Recuperado de http://www.bidi.uson.mx/TesisIndice.aspx?tesis=7609Rodrigues, L. S. (2012). Engenharia estratégia para o conforto. 65(2), 189–194.Rodríguez, W. V. y, y Vázquez, M. S. (2008). Dinámica de fluidos computacional. Recuperado September 19, 2019, de http://www.iingen.unam.mx/esmx/ Publicaciones/GacetaElectronica/Enero- Febrero2018/Paginas/Dinamicadefluidos.aspx, A., y Herrington, L. (1939). The influence of air movement upon heat losses from the cloted human body. J. Physiol, 127, 505–518.Wyon, D. P., Lidwell, O. M., y Williams, R. E. O. (1968). thermal comfort during surgical operations. Journ. of Hygiene, 66:229.Yang, Y., Zhou, D., Wang, Y., Ma, D., Chen, W., Xu, D., y Zhu, Z. (2019). Economical and Outdoor Thermal Comfort Analysis of Greening in Multistory Residential Areas in Xi’an. Sustainable Cities and Society, 51(March), 101730. https://doi.org/10.1016/j.scs.2019.101730GeneralPublicationhttps://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=es&user=FM2T5T0AAAAJvirtual::1243-1https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=es&user=FM2T5T0AAAAJ0009-0005-6686-7365virtual::1243-10009-0005-6686-7365https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000404217virtual::1243-1https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=000040421758942dc4-b266-442c-9c3b-75d8a3a3d570virtual::1243-158942dc4-b266-442c-9c3b-75d8a3a3d570virtual::1243-158942dc4-b266-442c-9c3b-75d8a3a3d570LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81665https://red.uao.edu.co/bitstreams/da4de90e-8cf3-4081-96fb-e0754be162a9/download20b5ba22b1117f71589c7318baa2c560MD57ORIGINALT09778_Análisis térmico de la planta de producción de una empresa manufacturera ubicada en el norte del Cauca mediante simulación computacional.pdfT09778_Análisis térmico de la planta de producción de una empresa manufacturera ubicada en el norte del Cauca mediante simulación computacional.pdfArchivo texto completo del trabajo de grado. pdfapplication/pdf1384389https://red.uao.edu.co/bitstreams/6fcd31b8-02a5-4dca-b187-3ef7896b322a/download5120a42e3695e70e92b84a9c6513c189MD58T9778A_Anexo A.xlsxT9778A_Anexo A.xlsxAnexo Aapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet502475https://red.uao.edu.co/bitstreams/f70e245a-076b-4bb2-8c6c-87556fa47651/download20d6e2f76f1cc66c14448a3f77d0268eMD59T9778B_Anexo B.xlsxT9778B_Anexo B.xlsxAnexo Bapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet16593https://red.uao.edu.co/bitstreams/1d6d8b0a-dfc2-4617-907b-1c67749571d1/download18732bc9c613947bfee3a3d0c886fffcMD510T9778C_Anexo C.xlsxT9778C_Anexo C.xlsxAnexo Capplication/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet502499https://red.uao.edu.co/bitstreams/b162867c-be03-4d17-b08e-273c44f59c7c/downloaddc5263072a9c87e12c0b73e6b0eca5f5MD511TA9778_Autorización trabajo de grado.pdfTA9778_Autorización trabajo de grado.pdfAutorización para trabajo de gradoapplication/pdf597345https://red.uao.edu.co/bitstreams/46d86000-42ef-4326-88dd-fe5b58976baa/downloadfbbb76afc62378558b8667e7a726cdeeMD512TEXTT09778_Análisis térmico de la planta de producción de una empresa manufacturera ubicada en el norte del Cauca mediante simulación computacional.pdf.txtT09778_Análisis térmico de la planta de producción de una empresa manufacturera ubicada en el norte del Cauca mediante simulación computacional.pdf.txtExtracted texttext/plain125687https://red.uao.edu.co/bitstreams/809e4776-bb1f-4716-98b1-fc3388c65e60/download4ffaa21e3527ead4e719e98e8c037fd8MD513T9778A_Anexo A.xlsx.txtT9778A_Anexo A.xlsx.txtExtracted texttext/plain4457https://red.uao.edu.co/bitstreams/05953612-8808-4e43-b2f5-5ee752c1ee1a/download7faba47ab0574d8f2dc2a17d27e7645dMD515T9778B_Anexo B.xlsx.txtT9778B_Anexo B.xlsx.txtExtracted texttext/plain3957https://red.uao.edu.co/bitstreams/6126c0b4-ee8d-430f-99bd-27410d056d77/download532cfc33ca450d3b84d65152c434de10MD516T9778C_Anexo C.xlsx.txtT9778C_Anexo C.xlsx.txtExtracted texttext/plain4452https://red.uao.edu.co/bitstreams/c4e4285c-66d0-471b-afbb-df657fd229c1/download6d8d119af4804ce3f7e5396ebecf978bMD517TA9778_Autorización trabajo de grado.pdf.txtTA9778_Autorización trabajo de grado.pdf.txtExtracted texttext/plain2https://red.uao.edu.co/bitstreams/8450a09a-a5d1-4462-af4b-ec790a058b0a/downloade1c06d85ae7b8b032bef47e42e4c08f9MD518THUMBNAILT09778_Análisis térmico de la planta de producción de una empresa manufacturera ubicada en el norte del Cauca mediante simulación computacional.pdf.jpgT09778_Análisis térmico de la planta de producción de una empresa manufacturera ubicada en el norte del Cauca mediante simulación computacional.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg6401https://red.uao.edu.co/bitstreams/5bd7b9bd-88a0-4005-a868-14ff54c088fa/download84e387e40e1163c17489962abf1bae2aMD514TA9778_Autorización trabajo de grado.pdf.jpgTA9778_Autorización trabajo de grado.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg10463https://red.uao.edu.co/bitstreams/a16ebf74-a7b1-46ea-bbf6-118e22e5744d/download346127db88ab24c13aa7d5d49f09ca1fMD51910614/13006oai:red.uao.edu.co:10614/130062024-03-01 16:24:00.898https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Derechos reservados - Universidad Autónoma de Occidente, 2021open.accesshttps://red.uao.edu.coRepositorio Digital Universidad Autonoma de Occidenterepositorio@uao.edu.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 |