Diseño y simulación de torre de enfriamiento por evaporación.
The present work is focused on the design and simulation of an evaporative cooling tower with the educational purpose of being a Transfer Laboratory team. This design is calculated and verified by means of the CFD mechanical design software using the mathematical models offered by the program, which...
- Autores:
-
Vargas Medina, Daniel Andrés
García García, Héctor Anthony
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2020
- Institución:
- Universidad Antonio Nariño
- Repositorio:
- Repositorio UAN
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.uan.edu.co:123456789/2482
- Acceso en línea:
- http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2482
- Palabra clave:
- Torre de enfriamiento
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The present work is focused on the design and simulation of an evaporative cooling tower with the educational purpose of being a Transfer Laboratory team. This design is calculated and verified by means of the CFD mechanical design software using the mathematical models offered by the program, which simulate heat transfer processes and temperature changes produced by cooling. Initially, the operating parameters and amed specifications are defined for later design and simulation. The lines of this work are framed in the Energy area, which includes subjects such as Heat Transfer and Thermodynamics and Fluid Mechanics. The students of the University Antonio Nariño campus Tunja will be the beneficiaries with the use of the design of the evaporative cooling tower, as a theoretical base, which can be compared with experimental data, if one wanted to carry out its implementation or its construction. For the development of the project, institutional resources and own resources are available as design tools and their licenses. At the end of the project, it is expected to have a design with simulation and results for later use as a basis for comparison. |
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Peñaloza J, Urgiles F (2009). Diseño y construcción de un intercambiador de calor de tubería aletada para el laboratorio de térmicas de la facultad de mecánica. (Tesis de pregrado) escuela superior politécnica de Chimborazo facultad de mecánica. Ecuador Mariño O (2018). Diseño de un intercambiador de calor de tubos y carcasa (1-2) para una planta química asociada una fundición de pirometalurgica (Tesis de pregrado) Universidad Politécnica de Madrid Guimar A, Sojo D (2006). Desarrollo de un procedimiento de cálculo para diseño térmico de intercambiadores de calor de carcasa y haz de tubos con cambio de fase. Universidad Central de Venezuela. (Trabajo especial de grado). Venezuela Reyes-Rodríguez, Maida Bárbara, Moya-Rodríguez, Jorge-Laureano, CruzFonticiella, Oscar-Miguel, Fírvida-Donéstevez, Eduardo-Miguel, & Velázquez- Pérez, José-Alberto. (2014). Automatización y optimización del diseño de intercambiadores de calor de tubo y coraza mediante el método de Taborek. Ingeniería Mecánica Zahid H. Ayub. (2005) A new chart method for evaluating single-phase shell side heat transfer coefficient in a single segmental shell and tube heat exchanger F. Vera-García, J.R. García-Cascales, J. Gonzálvez-Maciá, R. Cabello, R. Llopis, D. Sánchez, E. Torrella (2010). A simplified model for shell-and-tubes heat exchangers: Practical application. Applied Thermal Engineering, (30) ,1231–1241 Butterworth David. (2002) Design of shell-and-tube heat exchangers when the fouling depends on local temperature and velocity Applied Thermal Engineering, (22), 789-801 Wang S, Wen J, Yanzhong L. (2009) an experimental investigation of heat transfer enhancement for a shell-and-tube heat exchanger. Applied Thermal Engineering, (86), 2079-2087 Fesanghary M, Damangir E, Soleimani I. (2009) Design optimization of shell and tube heat exchangers using global sensitivity analysis and harmony search algorithm. Applied Thermal Engineering (29), 1026–1031 Donohue A. (1949) Heat transfer and pressure drop in heat exchangers. Ind. Eng. Chem, (41) 2499-2511 Tinker T. (1951) Shell-side characteristic of shell-and-tube heat exchangers, Parts II, III, and I, in: Proceedings of General Discussion on Heat Transfer, Institute of Mechanical Engineers and American Society of Mechanical Engineers, London, New York . 89. Ariel J (2013). Automatización del diseño y optimización de intercambiadores de calor por el método de Taborek (Trabajo de diploma). Universidad Central Marta Abreu de las sevillas Cengel Y, Boles M (ed. 7) (2012) Termodinámica. México: MC Graw-Hills Cengel Y, Boles M (ed. 3) (1996) Transferencia de calor. México: MC Graw-Hills Roy. J. Dossat, (sf) “Principios de refrigeración,”. México: Cecsa Coronado M (2017). El confort térmico en el proyecto arquitectónico aplicación de la carta psicrometrica. Ambiental. Kedy.F ,Marco P tesis ”Calculo y diseño de un condensador de banco de tubos y flujo cruzado para una planta productora de gasolina”.University of New Hampshire. Bowman, R. A., Mueller, A. C., and Nagle, W. M. (1940). Mean Temperature Difference in Design, Trans.ASME. Fischer, F. K. (1938). Mean Temperature Difference Correction in Multipass Exchangers, Ind. Eng. Chem. Nagle, W. M. (1933). Mean Temperature Difference in Multipass Heat Exchangers, Ind. Eng. Chem. M. J. Clarke, “ROOH REVIEUJ,” principles of unit operations 2nd edition foust al p. 154. Kakaç, S. (1991). Boilers, Evaporators and Condensers, Wiley, New York I. para la D. y A. de E. IDAE, Guía técnica. Torres de refrigeración, no. 4, febrero. 2007. Underwood, A. J. V. (1934).The Calculation of Mean Temperature Differencein Multipass Heat Exchangers, J. Inst. Pet. Technol. D. Mendoza, A. Roberto, G. Segura, I. Pedro, and P. Montoya, (2016). Universidad Politécnica Salesiana sede guayaquil carrera de ingeniería industrial Previa la obtención del Título de Ingeniero Industrial Título: Diseño y Construcción de un prototipo de Torre de Enfriamiento de Tiro Inducido a Contraflujo. Ecuador L. F. García, W. F. Vallejo. (2012). Diseño de una planta piloto didáctica de intercambio térmico”. (Tesis de pregrado). Colombia |
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Universidad Central de Venezuela. (Trabajo especial de grado). VenezuelaReyes-Rodríguez, Maida Bárbara, Moya-Rodríguez, Jorge-Laureano, CruzFonticiella, Oscar-Miguel, Fírvida-Donéstevez, Eduardo-Miguel, & Velázquez-Pérez, José-Alberto. (2014). Automatización y optimización del diseño de intercambiadores de calor de tubo y coraza mediante el método de Taborek. Ingeniería MecánicaZahid H. Ayub. (2005) A new chart method for evaluating single-phase shell side heat transfer coefficient in a single segmental shell and tube heat exchangerF. Vera-García, J.R. García-Cascales, J. Gonzálvez-Maciá, R. Cabello, R. Llopis, D. Sánchez, E. Torrella (2010). A simplified model for shell-and-tubes heat exchangers: Practical application. Applied Thermal Engineering, (30) ,1231–1241Butterworth David. (2002) Design of shell-and-tube heat exchangers when the fouling depends on local temperature and velocity Applied Thermal Engineering, (22), 789-801Wang S, Wen J, Yanzhong L. 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México: MC Graw-HillsCengel Y, Boles M (ed. 3) (1996) Transferencia de calor. México: MC Graw-HillsRoy. J. Dossat, (sf) “Principios de refrigeración,”. México: CecsaCoronado M (2017). El confort térmico en el proyecto arquitectónico aplicación de la carta psicrometrica. Ambiental.Kedy.F ,Marco P tesis ”Calculo y diseño de un condensador de banco de tubos y flujo cruzado para una planta productora de gasolina”.University of New Hampshire.Bowman, R. A., Mueller, A. C., and Nagle, W. M. (1940). Mean Temperature Difference in Design, Trans.ASME.Fischer, F. K. (1938). Mean Temperature Difference Correction in Multipass Exchangers, Ind. Eng. Chem.Nagle, W. M. (1933). Mean Temperature Difference in Multipass Heat Exchangers, Ind. Eng. Chem.M. J. Clarke, “ROOH REVIEUJ,” principles of unit operations 2nd edition foust al p. 154.Kakaç, S. (1991). Boilers, Evaporators and Condensers, Wiley, New York I. para la D. y A. de E. IDAE, Guía técnica. Torres de refrigeración, no. 4, febrero. 2007.Underwood, A. J. V. (1934).The Calculation of Mean Temperature Differencein Multipass Heat Exchangers, J. Inst. Pet. Technol.D. Mendoza, A. Roberto, G. Segura, I. Pedro, and P. Montoya, (2016). Universidad Politécnica Salesiana sede guayaquil carrera de ingeniería industrial Previa la obtención del Título de Ingeniero Industrial Título: Diseño y Construcción de un prototipo de Torre de Enfriamiento de Tiro Inducido a Contraflujo. EcuadorL. F. García, W. F. Vallejo. (2012). Diseño de una planta piloto didáctica de intercambio térmico”. (Tesis de pregrado). Colombiainstname:Universidad Antonio Nariñoreponame:Repositorio Institucional UANrepourl:https://repositorio.uan.edu.co/The present work is focused on the design and simulation of an evaporative cooling tower with the educational purpose of being a Transfer Laboratory team. This design is calculated and verified by means of the CFD mechanical design software using the mathematical models offered by the program, which simulate heat transfer processes and temperature changes produced by cooling. Initially, the operating parameters and amed specifications are defined for later design and simulation. The lines of this work are framed in the Energy area, which includes subjects such as Heat Transfer and Thermodynamics and Fluid Mechanics. The students of the University Antonio Nariño campus Tunja will be the beneficiaries with the use of the design of the evaporative cooling tower, as a theoretical base, which can be compared with experimental data, if one wanted to carry out its implementation or its construction. For the development of the project, institutional resources and own resources are available as design tools and their licenses. At the end of the project, it is expected to have a design with simulation and results for later use as a basis for comparison.La investigación está enfocada al diseño y simulación de una torre de enfriamiento por evaporación con el fin educativo de hacer un equipo de Laboratorio de Transferencia. En el diseño se calcula y se comprueba su funcionamiento mediante una herramienta de simulación CFD, por medio de modelos matemáticos ofrecidos por el programa, que simulan procesos de transferencia de calor y cambios de temperatura producidos por el enfriamiento. Inicialmente se definen los parámetros de funcionamiento y especificaciones para posteriormente realizar el diseño y la simulación. Las líneas de este trabajo están enmarcadas en el área de Energía, la cual incluye materias como: Transferencia de calor, Termodinámica y Mecánica de Fluidos. Los estudiantes de la Universidad Antonio Nariño Sede Tunja, serán los beneficiados con el uso del diseño de la torre de enfriamiento por evaporación, como base teórica para enriquecer el aprendizaje, si se implementa su construcción. Para el desarrollo del proyecto, se dispone de los recursos institucionales y recursos propios como herramientas de diseño y sus licencias. Como resultado del proyecto, se obtiene un diseño con simulación y resultados para ser implementados.Ingeniero(a) Electrónico(a)Ingeniero(a) Mecánico(a)PregradoPresencialspaUniversidad Antonio NariñoIngeniería MecánicaFacultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y BiomédicaTunjaTorre de enfriamientodiseñosimulacióntermodinámicarefrigeraciónCooling towerdesignsimulationthermodynamicsevaporationDiseño y simulación de torre de enfriamiento por evaporación.Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización)http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85ORIGINAL2020AutorizaciòndeAutores1pdf2020AutorizaciòndeAutores1pdfapplication/pdf208003https://repositorio.uan.edu.co/bitstreams/23df96ca-692d-4eab-9d7f-4fa6b6a42893/download3e08708a16e41cbc9326b983ab984ff7MD522020HèctorAnthonnyGarcìaGarcìa&DanielVargasMedina.pdf2020HèctorAnthonnyGarcìaGarcìa&DanielVargasMedina.pdfapplication/pdf3268155https://repositorio.uan.edu.co/bitstreams/c0c051c2-a775-42ef-8df4-a673e6560d78/download4e88e803115df9852b6a3d538e8a0e17MD542020AutorizaciòndeAutores2pdf2020AutorizaciòndeAutores2pdfapplication/pdf473179https://repositorio.uan.edu.co/bitstreams/2e72ed1c-4214-4be9-95b7-3a30674f6d22/downloadd0912561e0071ea596b4358c5493fa59MD57CC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-8811https://repositorio.uan.edu.co/bitstreams/b1ec74b8-de8c-42bc-95a7-7dc129fa3679/download9868ccc48a14c8d591352b6eaf7f6239MD58LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; 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