Análisis termodinámico y económico de sistemas de recuperación de calor residual de un motor de generación mediante tecnologías de ORC

Debido a los problemas que se han presentado por el uso excesivo de las fuentes de energía renovables se hace necesario investigar e incluir las nuevas alternativas energéticas, sin embargo, su implementación es costosa por lo cual es de vital importancia la investigación en la mejora de los mismo....

Full description

Autores:
Acevedo Peñaloza, Carlos Humberto
Tipo de recurso:
http://purl.org/coar/resource_type/c_baaf
Fecha de publicación:
2020
Institución:
Universidad Francisco de Paula Santander
Repositorio:
Repositorio Digital UFPS
Idioma:
spa
OAI Identifier:
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Acceso en línea:
http://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/6417
Palabra clave:
Análisis exergo-ambiental
Análisis exergo-ambiental avanzado
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recuperación de calor residual
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description Debido a los problemas que se han presentado por el uso excesivo de las fuentes de energía renovables se hace necesario investigar e incluir las nuevas alternativas energéticas, sin embargo, su implementación es costosa por lo cual es de vital importancia la investigación en la mejora de los mismo. Dentro de estos, se destaca el uso de sistema de recuperación de calor residual debido a la fácil adaptación que poseen, sin embargo, el uso racional de estos sistemas no garantiza un desarrollo amigable y/o sostenible medio ambientalmente. Este trabajo presenta un análisis exergo ambiental avanzado a un sistema de recuperación de calor ORC acoplado a un motor de combustión interna con evaporación indirecta con el fin de determinar la magnitud de cada componente de la planta y de esta manera identificar el potencial real de mejora. La exergía destruida es divida en 4 categorías: endógeno, exógeno, evitable e inevitable a su vez que son dividas en endógeno evitable e inevitable y exógeno evitable e inevitable. Con el fin de hacer el sistema mucho más eficiente se aplica un análisis de sensibilidad a las variables con mayor influencia en el sistema para denotar las oportunidades de mejora desde el punto de vista ambiental. Por último, un análisis de ciclo de vida es aplicado para determinar los impactos y dimensiones ambientales a lo largo de la vida útil del sistema.
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spelling Acevedo Peñaloza, Carlos Humberto1f12a99f8d5bcc67d1eb10c7c07c76a3600Universidad Francisco de Paula Santander (Cúcuta, Colombia)Ingeniería y Desarrollo Social (INDES)2021-12-17T03:09:17Z2021-12-17T03:09:17Z2020-02-02http://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/6417Debido a los problemas que se han presentado por el uso excesivo de las fuentes de energía renovables se hace necesario investigar e incluir las nuevas alternativas energéticas, sin embargo, su implementación es costosa por lo cual es de vital importancia la investigación en la mejora de los mismo. Dentro de estos, se destaca el uso de sistema de recuperación de calor residual debido a la fácil adaptación que poseen, sin embargo, el uso racional de estos sistemas no garantiza un desarrollo amigable y/o sostenible medio ambientalmente. Este trabajo presenta un análisis exergo ambiental avanzado a un sistema de recuperación de calor ORC acoplado a un motor de combustión interna con evaporación indirecta con el fin de determinar la magnitud de cada componente de la planta y de esta manera identificar el potencial real de mejora. La exergía destruida es divida en 4 categorías: endógeno, exógeno, evitable e inevitable a su vez que son dividas en endógeno evitable e inevitable y exógeno evitable e inevitable. Con el fin de hacer el sistema mucho más eficiente se aplica un análisis de sensibilidad a las variables con mayor influencia en el sistema para denotar las oportunidades de mejora desde el punto de vista ambiental. Por último, un análisis de ciclo de vida es aplicado para determinar los impactos y dimensiones ambientales a lo largo de la vida útil del sistema.Universidad Francisco de Paula SantanderTener en cuenta que FINU solo financia el personal relacionado con encuestadores, auxiliares de campo, tabulador y transcriptor/digitador de documentos/ entrevistas, entrevistadores. El personal investigador que participa en el desarrollo del proyecto, se debe valorar como recursos de contrapartida en especie. 2 Adquisición o arrendamiento de herramientas y equipos. 3 El monto máximo que se aprueba por papelería es de 1/2 SMMLV Colombia 4 Servicios Técnicos: Incluye exámenes, análisis y pruebas de laboratorio, procesamiento de materias primas, análisis estadísticos, servicios de reprografía, mantenimiento y construcción de equipos requeridos para investigación. 5 Documentación y bibliografía 6 En modalidad de ponencia o asesoría técnica externa relacionada con el desarrollo del proyecto. Solo se financia la participación como ponente hasta en un evento nacional y uno internacional. 7 Se debe especificar la fuente de contrapartida. En el caso de existir más de una fuente de contrapartida se debe adicionar columnas al lado derecho especificando cada una de ellas. Los aportes de contrapartida en efectivo y/o especie deben estar soportados con una carta de compromiso o Certificado de Disponibilidad Presupuestal según correspondaMixtaIngeniería30 Páginasapplication/pdfspaUniversidad Francisco de Paula SantanderCúcuta, Norte de SantanderDerechos Reservados Universidad Francisco de Paula Santander (2020)info:eu-repo/semantics/openAccessAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)http://purl.org/coar/access_right/c_abf2Análisis termodinámico y económico de sistemas de recuperación de calor residual de un motor de generación mediante tecnologías de ORCPropuesta de investigaciónhttp://purl.org/coar/resource_type/c_baafTextinfo:eu-repo/semantics/otherhttps://purl.org/redcol/resource_type/PIDinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion2020-02-02/2021-06-15Análisis exergo-ambientalAnálisis exergo-ambiental avanzadoORCrecuperación de calor residualEstudiantes, Profesores, Comunidad científica colombiana, etc.T. Koroglu and O. S. Sogut, “Advanced exergoeconomic analysis of organic rankine cycle waste heat recovery system of a marine power plant,” Int. J. Thermodyn., vol. 20, no. 3, pp. 140–151, 2017.MAN Diesel & Turbo, “Thermo Efficiency System for Reduction of Fuel Consumption and CO2 Emission,” MAN Diesel & Turbo. Copenhagen SV, Denmark, p. 16.H. Zhang, X. Guan, Y. Ding, and C. Liu, “Emergy analysis of Organic Rankine Cycle (ORC) for waste heat power generation,” J. Clean. Prod., vol. 183, pp. 1207–1215, 2018.J. Alean, F. C. Janna, and C. Gomez, Recuperación de energía en procesos industriales, no. November. 2015.B. Peris Perez, “Thermo-economic assessment of small-scale organic Rankine cycle for low-grade industrial waste heat recovery based on an experimental application,” no. July, 2017.S. Lecompte, H. Huisseune, M. Van Den Broek, B. Vanslambrouck, and M. De Paepe, “Review of organic Rankine cycle (ORC) architectures for waste heat recovery,” Renew. Sustain. Energy Rev., vol. 47, pp. 448–461, 2015.S. Lecompte et al., “Case Study of an Organic Rankine Cycle (ORC) for Waste Heat Recovery from an Electric Arc Furnace (EAF),” Energies, vol. 10, p. 649, 2017.E. H. Wang, H. G. Zhang, B. Y. Fan, M. G. Ouyang, Y. Zhao, and Q. H. 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