Modelado cinético del secado de contenido ruminal con efectos multidimensionales
En el presente trabajo de investigación se realizó un modelo cinético para el proceso de secado de contenido ruminal. A partir de ensayos de secado del contenido ruminal en un equipo TGA, se determinaron las curvas de secado a una tasa de calentamiento de 10 −1, para posteriormente mediante el model...
- Autores:
-
Hernández Ruiz, Andrés Camilo
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2023
- Institución:
- Universidad de Córdoba
- Repositorio:
- Repositorio Institucional Unicórdoba
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unicordoba.edu.co:ucordoba/7422
- Acceso en línea:
- https://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/7422
- Palabra clave:
- Contenido ruminal
Curvas de secado
Ecuación de Arrhenius
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En el presente trabajo de investigación se realizó un modelo cinético para el proceso de secado de contenido ruminal. A partir de ensayos de secado del contenido ruminal en un equipo TGA, se determinaron las curvas de secado a una tasa de calentamiento de 10 −1, para posteriormente mediante el modelo de Coats y Redfern, que describe la evolución de la pérdida de humedad en función de la temperatura (el cual hace uso de la ecuación de Arrhenius y un modelo de desaceleración), encontrar los valores de energía de activación, orden de reacción y factor pre exponencial. Una vez obtenido el modelo cinético, se procede a acoplar dicho modelo a la teoría de transferencia de calor en estado transitorio, simulando el comportamiento tanto de la temperatura como de la pérdida de masa dentro de un paralelepípedo rectangular de contenido ruminal en un ambiente cuyas condiciones se asemejan a las de un secador solar ubicado en la ciudad de Montería. De los resultados obtenidos, se reflejó un ajuste del 98,92% de los datos de regresión lineal, y se observó que el perfil de temperaturas y humedad eran similares, lo cual implica que el modelo cinético tuvo buen acople a la transferencia de calor, los resultados experimentales se predicen adecuadamente con los resultados del modelo. |
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Una vez obtenido el modelo cinético, se procede a acoplar dicho modelo a la teoría de transferencia de calor en estado transitorio, simulando el comportamiento tanto de la temperatura como de la pérdida de masa dentro de un paralelepípedo rectangular de contenido ruminal en un ambiente cuyas condiciones se asemejan a las de un secador solar ubicado en la ciudad de Montería. De los resultados obtenidos, se reflejó un ajuste del 98,92% de los datos de regresión lineal, y se observó que el perfil de temperaturas y humedad eran similares, lo cual implica que el modelo cinético tuvo buen acople a la transferencia de calor, los resultados experimentales se predicen adecuadamente con los resultados del modelo.Resumen------------------------------1Lista de símbolos--------------------2Introducción------------------------3Materiales y métodos------------------4Parámetros de la cinética de secado------4Determinación de la cinética de secado---4Acoplamiento a la transferencia de calor--6Estabilidad de malla------------------9Análisis del modelo cinético de secado---------11Simulación computacional en Flexpde-------14Conclusiones-------------------------16Agradecimientos------------------17Referencias-----------------------------17PregradoIngeniero(a) Mecánico(a)Artículoapplication/pdfspaCopyright Universidad de Córdoba, 2023https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)http://purl.org/coar/access_right/c_abf2Modelado cinético del secado de contenido ruminal con efectos multidimensionalesTrabajo de grado - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTexthttp://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32Contenido ruminalCurvas de secadoEcuación de ArrheniusModelo cinéticoTransferencia de calorRuminal contentDrying curvesArrhenius equationKinetic modelHeat transferFacultad de IngenieríaMontería, Córdoba, ColombiaIngeniería MecánicaBaldán, Y., Fernandez, A., Reyes Urrutia, A., Fabani, M. P., Rodriguez, R., & Mazza, G. (2020). Non-isothermal drying of bio-wastes: Kinetic analysis and determination of effective moisture diffusivity. Journal of Environmental Management.Bracho-Espinoza, H. (2017). Use of the Ruminal Content of Cattle Benefited in the Municipality Píritu, State Falcón-Venezuela, as a Food Resource . Journal of Food and Nutrition Sciences, 207-210.Çengel, Y. A. (2007). Transferencia de calor y masa. McGraw-Hill.Chen, D.-Y., Zhang, D., & Zhu, X.-F. (2011). Heat/mass transfer characteristics and nonisothermal drying kinetics at the first stage of biomass pyrolysis. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry.Ebrahimi-Kahrizsangi, R., & Abbasi, M. H. (2008). Evaluation of reliability of Coats-Redfern method for kinetic analysis of non-isothermal TGA. Transactions of Nonferrous Metals Society of China.Katopodes, N. D. (s.f.). Chapter 8 - Methods for Two-Dimensional Shallow-Water Flow. En Free-Surface Flow.Kuneš, J. (s.f.). Thermomechanics. En Dimensionless Physical Quantities in Science and Engineering (pág. 175).Somorin, T., Fidalgo, B., Hassan, S., Sowale, A., Kolios , A., Parker, A., . . . Tyrrel, S. (2019). Non-isothermal drying kinetics of human feces. Drying Technology.Villalba Vidales, J. A., & Arzola de la Peña, N. (2015). Modelos matemáticos y experimentales sobre el secado de biomasa. Ingeniería y Desarrollo.Yaghoobian, N., Kleissl, J., & Scott Krayenhoff, E. (2009). Modeling the Thermal Effects of Artificial Turf on the Urban Environment. Journal of Applied Meteorology and Climatology.Zhongqing, M., Dengyu, C., Jie, G., Binfu, B., & Qisheng, Z. (2014). Determination of pyrolysis characteristics and kinetics of palm kernel shell using TGA–FTIR and model-free integral methods. 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