Diseño de sistema de ventilación accionado por energía solar para uso en deshidratadores solares

Actualmente alrededor del 15% de la población mundial se encuentra en situación de desnutrición, de acuerdo a diversos estudios realizados (VIJAYAVENKATARAMAN, S.; INIYAN S. y GOIC, Ranko., 2012). El poco balance en la relación población – alimentos se ve muy afectado por el aumento de la población...

Full description

Autores:
Diaz Arenas, Camilo Alejandro
Guerrero Montero, José Ignacio
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2017
Institución:
Universidad Libre
Repositorio:
RIU - Repositorio Institucional UniLibre
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.unilibre.edu.co:10901/10385
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/10901/10385
Palabra clave:
Sistemas de ventilación
Energía solar
Deshidratadores solares
TESIS
TESIS- INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA
INGENIERÍA MECÁNICA
CALOR
CALOR TERMODINÁMICA
RADIACIÓN SOLAR
Calor latente
Coeficiente de transferencia de calor
Colector solar
Deflector
Eficiencia térmica
Emitancia
Presión de vapor
Radiación solar
Rights
openAccess
License
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
id RULIBRE2_6989f4c020d6a46d8da107531bd87b14
oai_identifier_str oai:repository.unilibre.edu.co:10901/10385
network_acronym_str RULIBRE2
network_name_str RIU - Repositorio Institucional UniLibre
repository_id_str
dc.title.spa.fl_str_mv Diseño de sistema de ventilación accionado por energía solar para uso en deshidratadores solares
title Diseño de sistema de ventilación accionado por energía solar para uso en deshidratadores solares
spellingShingle Diseño de sistema de ventilación accionado por energía solar para uso en deshidratadores solares
Sistemas de ventilación
Energía solar
Deshidratadores solares
TESIS
TESIS- INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA
INGENIERÍA MECÁNICA
CALOR
CALOR TERMODINÁMICA
RADIACIÓN SOLAR
Calor latente
Coeficiente de transferencia de calor
Colector solar
Deflector
Eficiencia térmica
Emitancia
Presión de vapor
Radiación solar
title_short Diseño de sistema de ventilación accionado por energía solar para uso en deshidratadores solares
title_full Diseño de sistema de ventilación accionado por energía solar para uso en deshidratadores solares
title_fullStr Diseño de sistema de ventilación accionado por energía solar para uso en deshidratadores solares
title_full_unstemmed Diseño de sistema de ventilación accionado por energía solar para uso en deshidratadores solares
title_sort Diseño de sistema de ventilación accionado por energía solar para uso en deshidratadores solares
dc.creator.fl_str_mv Diaz Arenas, Camilo Alejandro
Guerrero Montero, José Ignacio
dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv Márquez Lasso, Ismael
dc.contributor.author.none.fl_str_mv Diaz Arenas, Camilo Alejandro
Guerrero Montero, José Ignacio
dc.subject.spa.fl_str_mv Sistemas de ventilación
Energía solar
Deshidratadores solares
topic Sistemas de ventilación
Energía solar
Deshidratadores solares
TESIS
TESIS- INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA
INGENIERÍA MECÁNICA
CALOR
CALOR TERMODINÁMICA
RADIACIÓN SOLAR
Calor latente
Coeficiente de transferencia de calor
Colector solar
Deflector
Eficiencia térmica
Emitancia
Presión de vapor
Radiación solar
dc.subject.lemb.spa.fl_str_mv TESIS
TESIS- INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA
INGENIERÍA MECÁNICA
CALOR
CALOR TERMODINÁMICA
RADIACIÓN SOLAR
dc.subject.proposal.spa.fl_str_mv Calor latente
Coeficiente de transferencia de calor
Colector solar
Deflector
Eficiencia térmica
Emitancia
Presión de vapor
Radiación solar
description Actualmente alrededor del 15% de la población mundial se encuentra en situación de desnutrición, de acuerdo a diversos estudios realizados (VIJAYAVENKATARAMAN, S.; INIYAN S. y GOIC, Ranko., 2012). El poco balance en la relación población – alimentos se ve muy afectado por el aumento de la población mundial, haciendo que este solo tienda a empeorar. Existen varias alternativas para evitar esto, por ejemplo reducir la cantidad de alimento perdido durante las etapas de producción, cosecha, post-cosecha y mercadeo. En países en desarrollo, donde la producción de más del 80% de los alimentos es hecha por pequeños agricultores, la pérdida de alimentos en las etapas de producción es un problema importante. El secado al sol es un proceso que se ha realizado durante mucho tiempo para la preservación de alimentos y productos agrícolas, este proceso ha sido realizado en ambientes abiertos directamente bajo el sol. El secado al sol es, en general, un proceso muy lento, por lo cual es normal que ocurran pérdidas considerables de producto. Además de esto, el crecimiento de microorganismos, las reacciones de enzimas, la infestación de insectos producen una reducción en la calidad del producto. Este proceso presenta muchas desventajas, como, perdida de productos debido a aves y animales, deterioro por insectos y crecimiento de hongos, pérdida de producto debido a condiciones ambientales, como, lluvia, polvo, humedad del ambiente, viento. Este proceso también requiere de áreas de trabajo grandes y mucha mano de obra. Con el desarrollo industrial y cultural el proceso de secado se industrializó, se crearon equipos y procesos para acelerar el secado de manera artificial, también para disminuir la pérdida de productos. Estos procesos tienen requerimientos energéticos muy elevados, lo cual aumenta el costo del producto. Debido a esto la deshidratación solar es una buena alternativa para hacer frente con los inconvenientes que se presentan en los procesos tradicionales y en los artificiales. Los deshidratadores solares son dispositivos muy útiles desde el punto de vista energético, no solo ahorran energía, también aceleran el proceso de secado disminuyendo el tiempo del proceso, ocupa un área mucho menor respecto al secado al sol y a las máquinas de secado artificial, hacen el proceso más eficiente y disminuyen el impacto ambiental causado. Los deshidratadores solares eliminan algunas de las más importantes desventajas de los procesos clásicos de secado, al mismo tiempo pueden ser usados en la totalidad del proceso de secado, o, suplementar secadores artificiales, de esta manera disminuyendo la cantidad de energía y los costos requeridos por el proceso.
publishDate 2017
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2017-08-24T21:45:27Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2017-08-24T21:45:27Z
dc.date.created.none.fl_str_mv 2017
dc.type.local.spa.fl_str_mv Tesis de Pregrado
dc.type.hasversion.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.type.coar.spa.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.driver.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
format http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
status_str acceptedVersion
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv https://hdl.handle.net/10901/10385
dc.identifier.instname.spa.fl_str_mv instname:Universidad Libre
dc.identifier.reponame.spa.fl_str_mv reponame:Repositorio Institucional Universidad Libre
url https://hdl.handle.net/10901/10385
identifier_str_mv instname:Universidad Libre
reponame:Repositorio Institucional Universidad Libre
dc.language.iso.none.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.references.Spa.fl_str_mv AGGARWAL, Rajeev Kumar; SHARMA, Madan Mohan y SHARMA, Ashwani Kumar. Indirect Solar Drier with Electric Back up System for Quality Hill Products. Natural Resources [en línea], 2010, vol. 1, pp. 88-94. Disponible en internet: <http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?paperID=3425>. ISSN 2158-7086.
BAL, Lalit M.; SATYA, Santosh y NAIK, S. N. Solar Dryer with Thermal Energy Storage Systems for Drying Agricultural Food Products: A Review. Renewable and Sustainable Energy Reviews [en línea], 2010, vol. 14, pp. 2298-2314. Disponible en internet: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032110001255>. ISSN 1364-0321.
CARSON, Yolanda y ANU, Maria. Simulation Optimization: Methods and Applications. Proceedings of the 1997 Winter Simulation Conference [en línea], 1997. Disponible en internet: <http://www.informssim.org/wsc97papers/0118.PDF>
CENGEL, Yunus y BOLES, Michael. Termodinámica. 6 ed. México, D.F.: McGraw-Hill, 2009. 1011 p. ISBN 978-970-10-7286-8.
CENGEL, Yunus. Transferencia de Calor – un Enfoque Práctico. 3 ed. México, D.F.: McGraw-Hill, 2007. 901 p. ISBN 970-10-6173-X.
GÓMEZ-DAZA, Juan C. y OCHOA-MARTÍNEZ, Claudia I. Dinámica de Fluidos Computacional en Operaciones de Secado y Refrigeración Aplicados en la Industria de Alimentos. Ingeniería y Competitividad [en línea], 2011, vol. 13, pp. 103-114. Disponible en internet: <http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/3453/1/08Art.pdf>
KAMBLE, A. K. et al. Solar Drying System for Energy Consevation. Applied Solar Energy [en línea], 2011, vol. 47, pp. 124-133. Disponible en internet: <http://link.springer.com/article/10.3103%2FS0003701X11020101>.
LOZANO-RIVAS, William Antonio. Determinación del Número Mínimo de Observaciones en Investigación, Obviando las Estimaciones de la Varianza de Datos. Revista de Didáctica Ambiental [en línea], 2011, vol. 10, pp. 54-61. Disponible en internet: <http://www.didacticaambiental.com/revista/numero10/6.-.pdf>. ISSN 1698- 5893.
MONTGOMERY, Douglas, C. Diseño y Análisis de Experimento
ORREGO, Santiago. SIMULACIÓN DE FLUIDOS UTILIZANDO COMPUTADORES: Una Moderna Herramienta para el Estudio y Análisis de Fluidos. Grupo de Investigación Mecánica Aplicada, Universidad EAFIT [en línea], 2009. Disponible en Internet: <http://mecanica.eafit.edu.co/~sorrego/IntroCFD_Mecapl.pdf>
VARUN, et al. Construction and Performance Analysis of an Indirect Solar Dryer Integrated with Solar Air Heater. Procedia Engineering [en línea], 2012, vol. 38, pp. 3260-3269. Disponible en internet: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705812022904>. ISSN 1877-7058.
VIJAYAVENKATARAMAN, S.; INIYAN, S. y GOIC, Ranko. A Review of Solar Drying Technologies. Renewable and Sustainable Energy Reviews [en línea], 2012, vol. 16, pp. 2652-2670. Disponible en internet: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032112000081>. ISSN 1364-2670.
WANNAPAKHE, S., et al. Hot Air Dryer with Closed – Loop Oscillating Heat Pipe with Check Valves for Reducing Energy in Drying Process. Procedia Engineering [en línea], 2012, vol. 32, pp. 77-82. Disponible en internet: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705812012702>. ISSN 1877-7058.
YANG, Ming. et al. Experimental Analysis on Thermal Performance of a Solar Air Collector with a Single Pass. Building and Environment [en línea], 2012, vol. 56, pp. 361-369. Disponible en internet: 76 <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360132312001254>. ISSN 0360-1323.
HATAMI, N. y BAHADORINEJAD, M. Experimental Determination of Natural Convection Heat Transfer Coefficient in a Vertical Flat-Plate Solar Air Heater. Solar Energy [en línea], 2008, vol. 82, pp. 903-910. Disponible en internet: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038092X08000686>.
dc.relation.references.Eng.fl_str_mv BIN, Xia y DA-WEN, Sun. Applications of Computational Fluid Dynamics (CFD) in the Food Industry: A Review. Computers and Electronics in Agriculture [en línea], 2002, vol. 34, pp. 5-24. Disponible en internet: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168169901001776>
BOZINOVIC, Francisco; ROSENMANN, Mario y RUIZ, Gricelda. Transferencia de Calor, Convección y Gradiente Altitudinal. En: Archivo de Biología Médica. 1987, no. 20, p.85-88
CHANDRAKUMAR B, Pardhi y JIWANLAL L, Bhagoria. Development and Performance Evaluation of Mixed-Mode Solar Dryer With Forced Convection. International Journal of Energy and Environmental Engineering [en línea], 2013, vol. 4. Disponible en internet: <http://link.springer.com/article/10.1186/2251- 6832-4-23#>. ISSN 2251-6832.
DEGUNTHER, Rik. Solar Power Your Home for Dummies. Hoboken: Wiley Publishing Inc. 2008. 366 p. ISBN 978-0-470-17569-9
EICKER, Ursula. Grid-connected Photovoltaic System. En: Solar Technologies for Buildings. 2 ed. West Sussex: Jhon Wiley & Sons Ltd., 2003. p. 201-238.
FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS / WORLD HEALTH ORGANIZATION. Recommended international code of practice general principles of food hygiene. CAC/RCP 1-1969. 2 ed. Roma, Italia: FAO/WHO, 1997. 75 p.
FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS / WORLD HEALTH ORGANIZATION. Code of hygienic practice for dehydrated fruits and vegetables including edible fungi. CAC/RCP 5-1971. 1 ed. Roma, Italia: FAO/WHO, 1975. 8 p.
GHATREHSAMANI, S. H. y ZOMORODIAN, A. Impacts or Drying Air Temperature, Bed Depth and Air Flow Rate on Walnut Drying Rate in an Indirect Solar Dryer. International Journal of Agriculture Science [en línea], 2012, vol. 4, pp. 253-256. Disponible en internet: <http://bioinfopublication.org/viewhtml.php?artid=BIA0000323>.
GREIG, David; SIDDIGUI, Kamran y KARAVA, Panagiota. The Influence of Surface Heating on the Flow Dynamics within a Transpired Air Collector. International Journal of Heat and Mass Transfer [en línea], 2013, vol. 56, pp. 390-402. Disponible en internet: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0017931012006850>
HANIF, M., et al. Impact of Drying Temperatures and Air Mass Flow Rates on the Drying Performance of a Parabolic Trough Solar Collector (PTSC) Used for Dehydration of Apricots. Emirates Journal of Food and Agriculture [en línea], 2013, vol. 25. Disponible en internet: <http://ejfa.info/index.php/ejfa/article/view/13739>
HRČKA, Lukáš; VAŽAN, Pavel y ŠUTOVÁ, Zuzana. Basic Overview of Simulation Optimization. Research Papers Faculty of Materials Science and Technology in Trnava Slovak University of Technology in Bratislava [en línea],
HU, Jianjun, et al. Numerical Analysis of Mechanical Ventilation Solar Air Collector with Internal Baffles. Energy and Buildings [en línea], 2013, vol. 62, pp. 230-238. Disponible en internet: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378778813001837>
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. Agricultural grain driers – determination of drying performance. ISO 11520-1:1997. 1 ed. Geneva, Switzerland. ISO, 2014. 33 p.
IRME, László. Solar Drying. En: MUJUMDAR, Arun S. Handbook of Industrial Drying. 3 ed. Taylor & Francis Group, 2006. p. 308-356.
MERRIAM-WEBSTER. Spectral Distribution. [en línea], s.f. Disponible en internet: <https://www.merriamwebster.com/dictionary/spectral%20distribution>.
MUJUMDAR, Arun S. Principles, Classification and Selection of Dryers. En: Handbook of Industrial Drying. 3 ed. Taylor & Francis Group, 2006. p. 3-32.
SOLAR ENERGY INDUSTRIES ASSOCIATION. ¿Qué es la Energía Solar? [en línea], s.f. Disponible en internet: <http://www.seia.org/seia-en-espa-ol>
IRANIAN MINISTRY OF PETROLEUM. Engineering Standard for Process Design of Dryers IPS-E-PR-905. 2 ed. Tehran, Iran. 2007. 44 p.
KALOGIROU, Soteris. Solar Energy Engineering. 2 ed. Academic Press, 2013. 820 p. ISBN 978-0123972705.
KREIDER, Jan y KREITH, Frank F. Solar Energy Handbook. 1 ed. McGraw Hill, 1981. 1099 p. ISBN 978-0070354746.
MANAA, Saadeddine; YOUNSI, Maammar y MOUMMI, Noureddine. Solar Drying of Tomato in the Arid Area of TOUAT (Adrar, Algeria). Energy Procedia [en línea], 2013, vol. 36, pp. 511-514. Disponible en internet: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876610213011442>.
SRISITTIPOKAKUN, N.; KIRDSIRI, K. y KAEWKHAO, J. Solar Drying of Andrographis Paniculata Using a Parabolicshaped Solar Tunnel Dryer. Procedia Engineering [en línea], 2012, vol. 32, pp. 839-846. Disponible en internet: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705812014452>. ISSN 1877-7058
dc.rights.uri.*.fl_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
dc.rights.license.*.fl_str_mv Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
dc.rights.accessrights.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coar.spa.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
rights_invalid_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv PDF
dc.format.mimetype.none.fl_str_mv application/pdf
dc.coverage.spatial.spa.fl_str_mv Bogotá
institution Universidad Libre
bitstream.url.fl_str_mv http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/10385/3/Proyecto%20de%20Grado%20-%20Sistema%20de%20Ventilaci%c3%b3n.pdf.jpg
http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/10385/1/Proyecto%20de%20Grado%20-%20Sistema%20de%20Ventilaci%c3%b3n.pdf
http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/10385/2/license.txt
bitstream.checksum.fl_str_mv b77e08956063a7c59fe9a6d702423300
17109c99514f5f873b5439c4f3cb3c70
8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio Institucional Unilibre
repository.mail.fl_str_mv repositorio@unilibrebog.edu.co
_version_ 1814090401215152128
spelling Márquez Lasso, IsmaelDiaz Arenas, Camilo AlejandroGuerrero Montero, José IgnacioBogotá2017-08-24T21:45:27Z2017-08-24T21:45:27Z2017https://hdl.handle.net/10901/10385instname:Universidad Librereponame:Repositorio Institucional Universidad LibreActualmente alrededor del 15% de la población mundial se encuentra en situación de desnutrición, de acuerdo a diversos estudios realizados (VIJAYAVENKATARAMAN, S.; INIYAN S. y GOIC, Ranko., 2012). El poco balance en la relación población – alimentos se ve muy afectado por el aumento de la población mundial, haciendo que este solo tienda a empeorar. Existen varias alternativas para evitar esto, por ejemplo reducir la cantidad de alimento perdido durante las etapas de producción, cosecha, post-cosecha y mercadeo. En países en desarrollo, donde la producción de más del 80% de los alimentos es hecha por pequeños agricultores, la pérdida de alimentos en las etapas de producción es un problema importante. El secado al sol es un proceso que se ha realizado durante mucho tiempo para la preservación de alimentos y productos agrícolas, este proceso ha sido realizado en ambientes abiertos directamente bajo el sol. El secado al sol es, en general, un proceso muy lento, por lo cual es normal que ocurran pérdidas considerables de producto. Además de esto, el crecimiento de microorganismos, las reacciones de enzimas, la infestación de insectos producen una reducción en la calidad del producto. Este proceso presenta muchas desventajas, como, perdida de productos debido a aves y animales, deterioro por insectos y crecimiento de hongos, pérdida de producto debido a condiciones ambientales, como, lluvia, polvo, humedad del ambiente, viento. Este proceso también requiere de áreas de trabajo grandes y mucha mano de obra. Con el desarrollo industrial y cultural el proceso de secado se industrializó, se crearon equipos y procesos para acelerar el secado de manera artificial, también para disminuir la pérdida de productos. Estos procesos tienen requerimientos energéticos muy elevados, lo cual aumenta el costo del producto. Debido a esto la deshidratación solar es una buena alternativa para hacer frente con los inconvenientes que se presentan en los procesos tradicionales y en los artificiales. Los deshidratadores solares son dispositivos muy útiles desde el punto de vista energético, no solo ahorran energía, también aceleran el proceso de secado disminuyendo el tiempo del proceso, ocupa un área mucho menor respecto al secado al sol y a las máquinas de secado artificial, hacen el proceso más eficiente y disminuyen el impacto ambiental causado. Los deshidratadores solares eliminan algunas de las más importantes desventajas de los procesos clásicos de secado, al mismo tiempo pueden ser usados en la totalidad del proceso de secado, o, suplementar secadores artificiales, de esta manera disminuyendo la cantidad de energía y los costos requeridos por el proceso.PDFapplication/pdfspahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiainfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Sistemas de ventilaciónEnergía solarDeshidratadores solaresTESISTESIS- INGENIERÍAFACULTAD DE INGENIERÍAINGENIERÍA MECÁNICACALORCALOR TERMODINÁMICARADIACIÓN SOLARCalor latenteCoeficiente de transferencia de calorColector solarDeflectorEficiencia térmicaEmitanciaPresión de vaporRadiación solarDiseño de sistema de ventilación accionado por energía solar para uso en deshidratadores solaresTesis de Pregradoinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisAGGARWAL, Rajeev Kumar; SHARMA, Madan Mohan y SHARMA, Ashwani Kumar. Indirect Solar Drier with Electric Back up System for Quality Hill Products. Natural Resources [en línea], 2010, vol. 1, pp. 88-94. Disponible en internet: <http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?paperID=3425>. ISSN 2158-7086.BAL, Lalit M.; SATYA, Santosh y NAIK, S. N. Solar Dryer with Thermal Energy Storage Systems for Drying Agricultural Food Products: A Review. Renewable and Sustainable Energy Reviews [en línea], 2010, vol. 14, pp. 2298-2314. Disponible en internet: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032110001255>. ISSN 1364-0321.CARSON, Yolanda y ANU, Maria. Simulation Optimization: Methods and Applications. Proceedings of the 1997 Winter Simulation Conference [en línea], 1997. Disponible en internet: <http://www.informssim.org/wsc97papers/0118.PDF>CENGEL, Yunus y BOLES, Michael. Termodinámica. 6 ed. México, D.F.: McGraw-Hill, 2009. 1011 p. ISBN 978-970-10-7286-8.CENGEL, Yunus. Transferencia de Calor – un Enfoque Práctico. 3 ed. México, D.F.: McGraw-Hill, 2007. 901 p. ISBN 970-10-6173-X.GÓMEZ-DAZA, Juan C. y OCHOA-MARTÍNEZ, Claudia I. Dinámica de Fluidos Computacional en Operaciones de Secado y Refrigeración Aplicados en la Industria de Alimentos. Ingeniería y Competitividad [en línea], 2011, vol. 13, pp. 103-114. Disponible en internet: <http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/3453/1/08Art.pdf>KAMBLE, A. K. et al. Solar Drying System for Energy Consevation. Applied Solar Energy [en línea], 2011, vol. 47, pp. 124-133. Disponible en internet: <http://link.springer.com/article/10.3103%2FS0003701X11020101>.LOZANO-RIVAS, William Antonio. Determinación del Número Mínimo de Observaciones en Investigación, Obviando las Estimaciones de la Varianza de Datos. Revista de Didáctica Ambiental [en línea], 2011, vol. 10, pp. 54-61. Disponible en internet: <http://www.didacticaambiental.com/revista/numero10/6.-.pdf>. ISSN 1698- 5893.MONTGOMERY, Douglas, C. Diseño y Análisis de ExperimentoORREGO, Santiago. SIMULACIÓN DE FLUIDOS UTILIZANDO COMPUTADORES: Una Moderna Herramienta para el Estudio y Análisis de Fluidos. Grupo de Investigación Mecánica Aplicada, Universidad EAFIT [en línea], 2009. Disponible en Internet: <http://mecanica.eafit.edu.co/~sorrego/IntroCFD_Mecapl.pdf>VARUN, et al. Construction and Performance Analysis of an Indirect Solar Dryer Integrated with Solar Air Heater. Procedia Engineering [en línea], 2012, vol. 38, pp. 3260-3269. Disponible en internet: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705812022904>. ISSN 1877-7058.VIJAYAVENKATARAMAN, S.; INIYAN, S. y GOIC, Ranko. A Review of Solar Drying Technologies. Renewable and Sustainable Energy Reviews [en línea], 2012, vol. 16, pp. 2652-2670. Disponible en internet: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032112000081>. ISSN 1364-2670.WANNAPAKHE, S., et al. Hot Air Dryer with Closed – Loop Oscillating Heat Pipe with Check Valves for Reducing Energy in Drying Process. Procedia Engineering [en línea], 2012, vol. 32, pp. 77-82. Disponible en internet: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705812012702>. ISSN 1877-7058.YANG, Ming. et al. Experimental Analysis on Thermal Performance of a Solar Air Collector with a Single Pass. Building and Environment [en línea], 2012, vol. 56, pp. 361-369. Disponible en internet: 76 <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360132312001254>. ISSN 0360-1323.HATAMI, N. y BAHADORINEJAD, M. Experimental Determination of Natural Convection Heat Transfer Coefficient in a Vertical Flat-Plate Solar Air Heater. Solar Energy [en línea], 2008, vol. 82, pp. 903-910. Disponible en internet: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038092X08000686>.BIN, Xia y DA-WEN, Sun. Applications of Computational Fluid Dynamics (CFD) in the Food Industry: A Review. Computers and Electronics in Agriculture [en línea], 2002, vol. 34, pp. 5-24. Disponible en internet: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168169901001776>BOZINOVIC, Francisco; ROSENMANN, Mario y RUIZ, Gricelda. Transferencia de Calor, Convección y Gradiente Altitudinal. En: Archivo de Biología Médica. 1987, no. 20, p.85-88CHANDRAKUMAR B, Pardhi y JIWANLAL L, Bhagoria. Development and Performance Evaluation of Mixed-Mode Solar Dryer With Forced Convection. International Journal of Energy and Environmental Engineering [en línea], 2013, vol. 4. Disponible en internet: <http://link.springer.com/article/10.1186/2251- 6832-4-23#>. ISSN 2251-6832.DEGUNTHER, Rik. Solar Power Your Home for Dummies. Hoboken: Wiley Publishing Inc. 2008. 366 p. ISBN 978-0-470-17569-9EICKER, Ursula. Grid-connected Photovoltaic System. En: Solar Technologies for Buildings. 2 ed. West Sussex: Jhon Wiley & Sons Ltd., 2003. p. 201-238.FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS / WORLD HEALTH ORGANIZATION. Recommended international code of practice general principles of food hygiene. CAC/RCP 1-1969. 2 ed. Roma, Italia: FAO/WHO, 1997. 75 p.FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS / WORLD HEALTH ORGANIZATION. Code of hygienic practice for dehydrated fruits and vegetables including edible fungi. CAC/RCP 5-1971. 1 ed. Roma, Italia: FAO/WHO, 1975. 8 p.GHATREHSAMANI, S. H. y ZOMORODIAN, A. Impacts or Drying Air Temperature, Bed Depth and Air Flow Rate on Walnut Drying Rate in an Indirect Solar Dryer. International Journal of Agriculture Science [en línea], 2012, vol. 4, pp. 253-256. Disponible en internet: <http://bioinfopublication.org/viewhtml.php?artid=BIA0000323>.GREIG, David; SIDDIGUI, Kamran y KARAVA, Panagiota. The Influence of Surface Heating on the Flow Dynamics within a Transpired Air Collector. International Journal of Heat and Mass Transfer [en línea], 2013, vol. 56, pp. 390-402. Disponible en internet: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0017931012006850>HANIF, M., et al. Impact of Drying Temperatures and Air Mass Flow Rates on the Drying Performance of a Parabolic Trough Solar Collector (PTSC) Used for Dehydration of Apricots. Emirates Journal of Food and Agriculture [en línea], 2013, vol. 25. Disponible en internet: <http://ejfa.info/index.php/ejfa/article/view/13739>HRČKA, Lukáš; VAŽAN, Pavel y ŠUTOVÁ, Zuzana. Basic Overview of Simulation Optimization. Research Papers Faculty of Materials Science and Technology in Trnava Slovak University of Technology in Bratislava [en línea],HU, Jianjun, et al. Numerical Analysis of Mechanical Ventilation Solar Air Collector with Internal Baffles. Energy and Buildings [en línea], 2013, vol. 62, pp. 230-238. Disponible en internet: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378778813001837>INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. Agricultural grain driers – determination of drying performance. ISO 11520-1:1997. 1 ed. Geneva, Switzerland. ISO, 2014. 33 p.IRME, László. Solar Drying. En: MUJUMDAR, Arun S. Handbook of Industrial Drying. 3 ed. Taylor & Francis Group, 2006. p. 308-356.MERRIAM-WEBSTER. Spectral Distribution. [en línea], s.f. Disponible en internet: <https://www.merriamwebster.com/dictionary/spectral%20distribution>.MUJUMDAR, Arun S. Principles, Classification and Selection of Dryers. En: Handbook of Industrial Drying. 3 ed. Taylor & Francis Group, 2006. p. 3-32.SOLAR ENERGY INDUSTRIES ASSOCIATION. ¿Qué es la Energía Solar? [en línea], s.f. Disponible en internet: <http://www.seia.org/seia-en-espa-ol>IRANIAN MINISTRY OF PETROLEUM. Engineering Standard for Process Design of Dryers IPS-E-PR-905. 2 ed. Tehran, Iran. 2007. 44 p.KALOGIROU, Soteris. Solar Energy Engineering. 2 ed. Academic Press, 2013. 820 p. ISBN 978-0123972705.KREIDER, Jan y KREITH, Frank F. Solar Energy Handbook. 1 ed. McGraw Hill, 1981. 1099 p. ISBN 978-0070354746.MANAA, Saadeddine; YOUNSI, Maammar y MOUMMI, Noureddine. Solar Drying of Tomato in the Arid Area of TOUAT (Adrar, Algeria). Energy Procedia [en línea], 2013, vol. 36, pp. 511-514. Disponible en internet: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876610213011442>.SRISITTIPOKAKUN, N.; KIRDSIRI, K. y KAEWKHAO, J. Solar Drying of Andrographis Paniculata Using a Parabolicshaped Solar Tunnel Dryer. Procedia Engineering [en línea], 2012, vol. 32, pp. 839-846. Disponible en internet: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705812014452>. ISSN 1877-7058THUMBNAILProyecto de Grado - Sistema de Ventilación.pdf.jpgProyecto de Grado - Sistema de Ventilación.pdf.jpgimage/png177727http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/10385/3/Proyecto%20de%20Grado%20-%20Sistema%20de%20Ventilaci%c3%b3n.pdf.jpgb77e08956063a7c59fe9a6d702423300MD53ORIGINALProyecto de Grado - Sistema de Ventilación.pdfProyecto de Grado - Sistema de Ventilación.pdfGuerreroMonteroJoséIgnacio2017application/pdf3636991http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/10385/1/Proyecto%20de%20Grado%20-%20Sistema%20de%20Ventilaci%c3%b3n.pdf17109c99514f5f873b5439c4f3cb3c70MD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/10385/2/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD5210901/10385oai:repository.unilibre.edu.co:10901/103852024-09-17 09:09:18.401Repositorio Institucional Unilibrerepositorio@unilibrebog.edu.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