Numeric simulation study of a textile processing plant for residual energy recovery
Descripción del Articulo
Currently, textile processing plants need to control the conditions associated with the spinning process, being the air conditioning of working environments an important factor in the quality and productivity of these processes. The benefits obtained from the optimization of this air conditioning he...
| Autores: | , , , |
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| Formato: | artículo |
| Fecha de Publicación: | 2022 |
| Institución: | Universidad Nacional de Ingeniería |
| Repositorio: | Revistas - Universidad Nacional de Ingeniería |
| Lenguaje: | español |
| OAI Identifier: | oai:oai:revistas.uni.edu.pe:article/1343 |
| Enlace del recurso: | https://revistas.uni.edu.pe/index.php/tecnia/article/view/1343 |
| Nivel de acceso: | acceso abierto |
| Materia: | Energía residual Climatización Simulación numérica Residual energy air condition numeric simulation |
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Numeric simulation study of a textile processing plant for residual energy recovery Estudio mediante simulación numérica de una planta de procesos textiles para aprovechamiento de energía residual |
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Numeric simulation study of a textile processing plant for residual energy recovery Peraldo Ramos, Anita Etelvina Energía residual Climatización Simulación numérica Residual energy air condition numeric simulation |
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Energía residual Climatización Simulación numérica Residual energy air condition numeric simulation |
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Currently, textile processing plants need to control the conditions associated with the spinning process, being the air conditioning of working environments an important factor in the quality and productivity of these processes. The benefits obtained from the optimization of this air conditioning help to guide a lower energy consumption, helping to improve the positioning of the products and providing profitability in the operation processes. Due to the advantages obtained in the air conditioning process, this work proposes a system that allows reusing the residual energy generated at the outlet of the ventilation ducts. This residual energy is fed into the plant to reduce the high temperatures observed in the ceiling. Consequently, this approach will generate a decrease in the service demand of the air conditioning system and reduce operating costs. Also, to verify this proposal, a multiphysics numerical simulation is performed and compared to a conventional air conditioning system. The simulation incorporates turbulence models to represent the flow in the ventilation ducts. In addition, this simulation considers the heat transfer that is generated by the equipment operating in this textile plant. The results of the multiphysics simulation show the temperature fields, flow lines, among other important data obtained from the numerical simulation. All the results are given for a section of the environment of these plants and verify the efficiency of the proposal of this work. |
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Numeric simulation study of a textile processing plant for residual energy recoveryEstudio mediante simulación numérica de una planta de procesos textiles para aprovechamiento de energía residualPeraldo Ramos, Anita EtelvinaRamos Alvarez, Nain MaximoTerán Castañeda, Adrián AlejandroUchuya López, Juan JoséEnergía residualClimatizaciónSimulación numéricaResidual energyair conditionnumeric simulationCurrently, textile processing plants need to control the conditions associated with the spinning process, being the air conditioning of working environments an important factor in the quality and productivity of these processes. The benefits obtained from the optimization of this air conditioning help to guide a lower energy consumption, helping to improve the positioning of the products and providing profitability in the operation processes. Due to the advantages obtained in the air conditioning process, this work proposes a system that allows reusing the residual energy generated at the outlet of the ventilation ducts. This residual energy is fed into the plant to reduce the high temperatures observed in the ceiling. Consequently, this approach will generate a decrease in the service demand of the air conditioning system and reduce operating costs. Also, to verify this proposal, a multiphysics numerical simulation is performed and compared to a conventional air conditioning system. The simulation incorporates turbulence models to represent the flow in the ventilation ducts. In addition, this simulation considers the heat transfer that is generated by the equipment operating in this textile plant. The results of the multiphysics simulation show the temperature fields, flow lines, among other important data obtained from the numerical simulation. All the results are given for a section of the environment of these plants and verify the efficiency of the proposal of this work.Actualmente, las plantas de procesos textiles necesitan un control de las condiciones asociadas al proceso de hilandería, siendo la climatización de los ambientes de trabajo un factor importante en la calidad y productividad de estos procesos. Los beneficios obtenidos a partir de la optimización de esta climatización ayudan a orientar un menor consumo de energía, contribuyendo en la mejora del posicionamiento de los productos y aportando rentabilidad en los procesos de operación. Debido a las ventajas que son obtenidas en el proceso de climatización, el presente trabajo propone un sistema que permita reutilizar la energía residual, generada en la salida de los ductos de ventilación. Esta energía residual es ingresada a la planta para disminuir las altas temperaturas observadas en el sobre techo. Consecuentemente, este enfoque generará una disminución en la demanda del servicio del sistema de climatización y reduce los costos operativos. También, para verificar esta propuesta es realizada una simulación numérica multifísico y es comparada con un sistema convencional de climatización. La simulación incorpora modelos de turbulencia para representar el flujo en los ductos de ventilación. Además, esta simulación considerada la transferencia de calor que es generada por los equipos que operan en esta planta textil. Los resultados de la simulación multifísico muestran los campos de temperatura, líneas de flujo, entre otros datos importantes obtenidos desde la simulación numérica. Todos los resultados son dados para una sección del ambiente de estas plantas y verifican la eficiencia de la propuesta de este trabajo.Universidad Nacional de Ingeniería2022-06-30info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionChemical engineeringIngeniería Químicaapplication/pdfhttps://revistas.uni.edu.pe/index.php/tecnia/article/view/134310.21754/tecnia.v32i1.1343TECNIA; Vol. 32 No. 1 (2022); 53-62TECNIA; Vol. 32 Núm. 1 (2022); 53-622309-04130375-776510.21754/tecnia.v32i1reponame:Revistas - Universidad Nacional de Ingenieríainstname:Universidad Nacional de Ingenieríainstacron:UNIspahttps://revistas.uni.edu.pe/index.php/tecnia/article/view/1343/1913Derechos de autor 2022 TECNIAhttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0info:eu-repo/semantics/openAccessoai:oai:revistas.uni.edu.pe:article/13432025-07-15T00:10:25Z |
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