Evaluación del rendimiento de un intercambiador de calor con termosifones usando nanofluidos

El presente trabajo de grado consiste en la evaluación de un sistema de recuperación de calor residual por medio de un intercambiador de termosifones con la incorporación de nanofluidos, con el fin de determinar la eficiencia térmica de este y en una serie de termosifones de muestreo acomodados estr...

Full description

Autores:
Valencia Arango, Kevin Alejandro
Sepúlveda Moreno, Johan Andrés
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2019
Institución:
Instituto Tecnológico Metropolitano
Repositorio:
Repositorio ITM
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.itm.edu.co:20.500.12622/427
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/20.500.12622/427
Palabra clave:
Recuperación de calorífica
Gestión energética
Transmisión de calor
Sistemas térmicos
Bombas de calor
Industria energética
Heat - Transmission
Heat exchangers
Heat pipes
Machinery - design
Thermodynamics
Siphons
Prototype development
Heat-transfer media
TRANSMISIÓN DEL CALOR
INTERCAMBIADORES DE CALOR
TUBERÍAS DE CALEFACCIÓN
DISEÑO DE MÁQUINAS
TERMODINÁMICA
SIFONES (HIDRÁULICA)
DESARROLLO DE PROTOTIPOS
MEDIOS DE TERMOTRANSFERENCIA
Rights
License
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description El presente trabajo de grado consiste en la evaluación de un sistema de recuperación de calor residual por medio de un intercambiador de termosifones con la incorporación de nanofluidos, con el fin de determinar la eficiencia térmica de este y en una serie de termosifones de muestreo acomodados estratégicamente, se observó su comportamiento mediante indicadores como la resistencia térmica. El problema de investigación fue analizar los aspectos que contemplan la efectividad del intercambiador de calor al modificar la cantidad de flujo de aire frío en la entrada del condensador. Este análisis dará un punto de partida para sacar el mejor rendimiento a estos sistemas. La investigación se realizó con base a la metodología, tanto en el ensamble del intercambiador como en las pruebas experimentales, con el fin de adaptar el proceso y así no existieran factores que alterarán su correcto funcionamiento. Lo anterior favoreció a la formulación de las conclusiones, las cuales pretenden satisfacer su aplicación en la industria. Además, reforzar la confiabilidad de estos sistemas para la recuperación de calor residual. El intercambiador logró alcanzar una efectividad del 60% para la prueba con el mayor caudal de aire frío, este rendimiento es aceptable para este tipo de sistema de recuperación de calor residual. En los resultados experimentales no se evidenció un patrón de comportamiento para los termosifones de acuerdo a su ubicación o al aumento de caudal de aire frío, ya que existen factores como la geometría, la configuración y la fabricación de los termosifones que no permiten determinar este.
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Este análisis dará un punto de partida para sacar el mejor rendimiento a estos sistemas. La investigación se realizó con base a la metodología, tanto en el ensamble del intercambiador como en las pruebas experimentales, con el fin de adaptar el proceso y así no existieran factores que alterarán su correcto funcionamiento. Lo anterior favoreció a la formulación de las conclusiones, las cuales pretenden satisfacer su aplicación en la industria. Además, reforzar la confiabilidad de estos sistemas para la recuperación de calor residual. El intercambiador logró alcanzar una efectividad del 60% para la prueba con el mayor caudal de aire frío, este rendimiento es aceptable para este tipo de sistema de recuperación de calor residual. En los resultados experimentales no se evidenció un patrón de comportamiento para los termosifones de acuerdo a su ubicación o al aumento de caudal de aire frío, ya que existen factores como la geometría, la configuración y la fabricación de los termosifones que no permiten determinar este.Ingeniero ElectromecánicopregradoRecurso electrónicoapplication/pdfspaInstituto Tecnológico MetropolitanoFacultad de IngenieríasIngeniería ElectromecánicaInstituto Tecnológico Metropolitanohttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Acceso abiertoAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationalhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Recuperación de caloríficaGestión energéticaTransmisión de calorSistemas térmicosBombas de calorIndustria energéticaHeat - TransmissionHeat exchangersHeat pipesMachinery - designThermodynamicsSiphonsPrototype developmentHeat-transfer mediaTRANSMISIÓN DEL CALORINTERCAMBIADORES DE CALORTUBERÍAS DE CALEFACCIÓNDISEÑO DE MÁQUINASTERMODINÁMICASIFONES (HIDRÁULICA)DESARROLLO DE PROTOTIPOSMEDIOS DE TERMOTRANSFERENCIAEvaluación del rendimiento de un intercambiador de calor con termosifones usando nanofluidosTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisORIGINALValenciaArangoKevinAlejandro2019.pdfValenciaArangoKevinAlejandro2019.pdfTexto completoapplication/pdf2655479https://repositorio.itm.edu.co/bitstream/20.500.12622/427/1/ValenciaArangoKevinAlejandro2019.pdfc96ddba7dd5201a33840b288789bf23aMD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748https://repositorio.itm.edu.co/bitstream/20.500.12622/427/2/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD52THUMBNAILValenciaArangoKevinAlejandro2019.pdf.jpgValenciaArangoKevinAlejandro2019.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg3365https://repositorio.itm.edu.co/bitstream/20.500.12622/427/3/ValenciaArangoKevinAlejandro2019.pdf.jpg011224708955254a82d638021b18cc8dMD5320.500.12622/427oai:repositorio.itm.edu.co:20.500.12622/4272021-03-23 09:50:07.918Repositorio Instituto Tecnológico Metropolitano ITMrepositorio@itm.edu.coTk9URTogUExBQ0UgWU9VUiBPV04gTElDRU5TRSBIRVJFClRoaXMgc2FtcGxlIGxpY2Vuc2UgaXMgcHJvdmlkZWQgZm9yIGluZm9ybWF0aW9uYWwgcHVycG9zZXMgb25seS4KCk5PTi1FWENMVVNJVkUgRElTVFJJQlVUSU9OIExJQ0VOU0UKCkJ5IHNpZ25pbmcgYW5kIHN1Ym1pdHRpbmcgdGhpcyBsaWNlbnNlLCB5b3UgKHRoZSBhdXRob3Iocykgb3IgY29weXJpZ2h0Cm93bmVyKSBncmFudHMgdG8gRFNwYWNlIFVuaXZlcnNpdHkgKERTVSkgdGhlIG5vbi1leGNsdXNpdmUgcmlnaHQgdG8gcmVwcm9kdWNlLAp0cmFuc2xhdGUgKGFzIGRlZmluZWQgYmVsb3cpLCBhbmQvb3IgZGlzdHJpYnV0ZSB5b3VyIHN1Ym1pc3Npb24gKGluY2x1ZGluZwp0aGUgYWJzdHJhY3QpIHdvcmxkd2lkZSBpbiBwcmludCBhbmQgZWxlY3Ryb25pYyBmb3JtYXQgYW5kIGluIGFueSBtZWRpdW0sCmluY2x1ZGluZyBidXQgbm90IGxpbWl0ZWQgdG8gYXVkaW8gb3IgdmlkZW8uCgpZb3UgYWdyZWUgdGhhdCBEU1UgbWF5LCB3aXRob3V0IGNoYW5naW5nIHRoZSBjb250ZW50LCB0cmFuc2xhdGUgdGhlCnN1Ym1pc3Npb24gdG8gYW55IG1lZGl1bSBvciBmb3JtYXQgZm9yIHRoZSBwdXJwb3NlIG9mIHByZXNlcnZhdGlvbi4KCllvdSBhbHNvIGFncmVlIHRoYXQgRFNVIG1heSBrZWVwIG1vcmUgdGhhbiBvbmUgY29weSBvZiB0aGlzIHN1Ym1pc3Npb24gZm9yCnB1cnBvc2VzIG9mIHNlY3VyaXR5LCBiYWNrLXVwIGFuZCBwcmVzZXJ2YXRpb24uCgpZb3UgcmVwcmVzZW50IHRoYXQgdGhlIHN1Ym1pc3Npb24gaXMgeW91ciBvcmlnaW5hbCB3b3JrLCBhbmQgdGhhdCB5b3UgaGF2ZQp0aGUgcmlnaHQgdG8gZ3JhbnQgdGhlIHJpZ2h0cyBjb250YWluZWQgaW4gdGhpcyBsaWNlbnNlLiBZb3UgYWxzbyByZXByZXNlbnQKdGhhdCB5b3VyIHN1Ym1pc3Npb24gZG9lcyBub3QsIHRvIHRoZSBiZXN0IG9mIHlvdXIga25vd2xlZGdlLCBpbmZyaW5nZSB1cG9uCmFueW9uZSdzIGNvcHlyaWdodC4KCklmIHRoZSBzdWJtaXNzaW9uIGNvbnRhaW5zIG1hdGVyaWFsIGZvciB3aGljaCB5b3UgZG8gbm90IGhvbGQgY29weXJpZ2h0LAp5b3UgcmVwcmVzZW50IHRoYXQgeW91IGhhdmUgb2J0YWluZWQgdGhlIHVucmVzdHJpY3RlZCBwZXJtaXNzaW9uIG9mIHRoZQpjb3B5cmlnaHQgb3duZXIgdG8gZ3JhbnQgRFNVIHRoZSByaWdodHMgcmVxdWlyZWQgYnkgdGhpcyBsaWNlbnNlLCBhbmQgdGhhdApzdWNoIHRoaXJkLXBhcnR5IG93bmVkIG1hdGVyaWFsIGlzIGNsZWFybHkgaWRlbnRpZmllZCBhbmQgYWNrbm93bGVkZ2VkCndpdGhpbiB0aGUgdGV4dCBvciBjb250ZW50IG9mIHRoZSBzdWJtaXNzaW9uLgoKSUYgVEhFIFNVQk1JU1NJT04gSVMgQkFTRUQgVVBPTiBXT1JLIFRIQVQgSEFTIEJFRU4gU1BPTlNPUkVEIE9SIFNVUFBPUlRFRApCWSBBTiBBR0VOQ1kgT1IgT1JHQU5JWkFUSU9OIE9USEVSIFRIQU4gRFNVLCBZT1UgUkVQUkVTRU5UIFRIQVQgWU9VIEhBVkUKRlVMRklMTEVEIEFOWSBSSUdIVCBPRiBSRVZJRVcgT1IgT1RIRVIgT0JMSUdBVElPTlMgUkVRVUlSRUQgQlkgU1VDSApDT05UUkFDVCBPUiBBR1JFRU1FTlQuCgpEU1Ugd2lsbCBjbGVhcmx5IGlkZW50aWZ5IHlvdXIgbmFtZShzKSBhcyB0aGUgYXV0aG9yKHMpIG9yIG93bmVyKHMpIG9mIHRoZQpzdWJtaXNzaW9uLCBhbmQgd2lsbCBub3QgbWFrZSBhbnkgYWx0ZXJhdGlvbiwgb3RoZXIgdGhhbiBhcyBhbGxvd2VkIGJ5IHRoaXMKbGljZW5zZSwgdG8geW91ciBzdWJtaXNzaW9uLgo=