Diseño de la cámara de combustión de una cocina ecoeficiente a biomasa tipo rocket con mesocarpio de coco

En Córdoba, las estadísticas indican que el 32,3% de los hogares utilizan leña para cocinar. De este porcentaje, el 66,3% se concentra en las zonas rurales. La mayoría de estos hogares utilizan cocinas tradicionales que emiten altos niveles de contaminantes. De ahí que sea necesario evaluar nuevas t...

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Autores:
Fuentes Martínez, Luis Javier
Florez Padilla, Alex Alfonso
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2023
Institución:
Universidad de Córdoba
Repositorio:
Repositorio Institucional Unicórdoba
Idioma:
spa
OAI Identifier:
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Acceso en línea:
https://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/7961
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Palabra clave:
Biomasa
Combustión
Chimenea
Simulación
Cámara de Combustión
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Combustion
Chimney
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Combustion Chamber
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Copyright Universidad de Córdoba, 2023
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description En Córdoba, las estadísticas indican que el 32,3% de los hogares utilizan leña para cocinar. De este porcentaje, el 66,3% se concentra en las zonas rurales. La mayoría de estos hogares utilizan cocinas tradicionales que emiten altos niveles de contaminantes. De ahí que sea necesario evaluar nuevas tecnologías capaces de aprovechar los residuos agrícolas. Para abordar este problema, diseñamos una cámara de combustión de tipo Rocket con un alimentador de combustible en ángulo de 45º paralelo a la entrada de aire. Realizamos la simulación de la cámara de combustión utilizando el programa ANSYS FLUENT 2023 R1. Este estudio adoptó un enfoque bidimensional y de estado estacionario, utilizando el modelo de turbulencia k-ε realizable y el concepto de disipación de remolinos para la interacción turbulencia-química. Además, la radiación se modeló utilizando el modelo P-1, y la inyección de partículas se simuló como una fase discreta (DPM). La simulación de este estudio alcanzó una tasa de convergencia de carbono del 99,916%, lo que dio como resultado una temperatura media de salida de 1161,6 K. En consecuencia, esto confirma que la configuración de estufa interna propuesta permite reducir los gases contaminantes al tiempo que presenta un excelente rendimiento energético.
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Para abordar este problema, diseñamos una cámara de combustión de tipo Rocket con un alimentador de combustible en ángulo de 45º paralelo a la entrada de aire. Realizamos la simulación de la cámara de combustión utilizando el programa ANSYS FLUENT 2023 R1. Este estudio adoptó un enfoque bidimensional y de estado estacionario, utilizando el modelo de turbulencia k-ε realizable y el concepto de disipación de remolinos para la interacción turbulencia-química. Además, la radiación se modeló utilizando el modelo P-1, y la inyección de partículas se simuló como una fase discreta (DPM). La simulación de este estudio alcanzó una tasa de convergencia de carbono del 99,916%, lo que dio como resultado una temperatura media de salida de 1161,6 K. En consecuencia, esto confirma que la configuración de estufa interna propuesta permite reducir los gases contaminantes al tiempo que presenta un excelente rendimiento energético.RESUMENPALABRAS CLAVESINTRODUCCIÓNMATERIALES Y MÉTODOSPARÁMETROS DE SIMULACIÓNRESULTADOS Y DISCUSIÓNCONCLUSIÓNREFERENCIASABSTRACTKEYWORDSPregradoIngeniero(a) Mecánico(a)Artículoapplication/pdfspaUniversidad de CórdobaFacultad de IngenieríaMontería, Córdoba, ColombiaIngeniería MecánicaCopyright Universidad de Córdoba, 2023https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2https://repositorio.unicordoba.edu.coDiseño de la cámara de combustión de una cocina ecoeficiente a biomasa tipo rocket con mesocarpio de cocoTrabajo de grado - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionTextAdejumo, I., & Adebiyi, O. (2020). Agricultural Solid Wastes: Causes, Effects, and Effective Management. https://doi.org/10.5772/intechopen.93601Adewole, B. Z., Adeboye, B. S., Malomo, B. O., Obayopo, S. O., Mamuru, S. A., & Asere, A. A. (2020). CO-pyrolysis of bituminous coal and coconut shell blends via thermogravimetric analysis. Https://Doi.Org/10.1080/15567036.2020.1798567. https://doi.org/10.1080/15567036.2020.1798567Ali, H., & Wei, T. T. J. (2017). CFD Study of an Improved Biomass Cookstove with Reduced Emission and Improved Heat Transfer Characteristics. Journal of Clean Energy Technologies, 5(6), 427–432. https://doi.org/10.18178/JOCET.2017.5.6.410Bracmort, K. (2013). Biomass: Comparison of Definitions in Legislation. www.crs.govBrian Arián Vásquez Bazán. 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