Modelamiento y simulacion en estado no estacionario de un colector solar a las condiciones ambientales del Valle del Mantaro

Descripción del Articulo

En la presente investigación se realizó el modelamiento y simulación en estado no estacionario de un colector solar a las condiciones ambientales del Valle del Mantaro, para lo cual se formuló el modelo matemático del colector solar, para la simulación se implementó el lenguaje de programación Matla...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores: Barzola Huaman, Mijail Antonio, Mallqui Huaynates, Marco Eduardo
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2013
Institución:Universidad Nacional del Centro del Perú
Repositorio:UNCP - Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.uncp.edu.pe:20.500.12894/3708
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Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Moldelamiento
Estado no estacionario
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description En la presente investigación se realizó el modelamiento y simulación en estado no estacionario de un colector solar a las condiciones ambientales del Valle del Mantaro, para lo cual se formuló el modelo matemático del colector solar, para la simulación se implementó el lenguaje de programación Matlab 7.6. Para la validación experimental se utilizó un colector solar de placa plana de 2,2149 m2 del laboratorio de la facultad de Ingeniería Química, cuatro sensores para la medición de las temperaturas del fluido a la entrada y salida del colector, la temperatura ambiente y de la placa del colector, un sensor de radiación solar, y un rotámetro para la medición del caudal del fluido. Una vez instalado el colector solar y los instrumentos de medición se fijó los caudales en 20 mL/s; 15 mL/s; 13,13 mL/s, correspondientes a los días 27/11/2012, 28/11/2012; 10/12/2012, respectivamente. Hecha la experimentación y la simulación los resultados obtenidos fueron los siguientes: Con un clima soleado despejado y caudal 20 mL/s, la temperatura promedio del agua a la salida del colector solar 35,6894 ºC, con un porcentaje de error relativo entre el experimental y estimado por el modelo matemático de ± 2,2811%; con un clima soleado con nubosidad y caudal 15 mL/s se obtuvo como temperatura promedio de agua 41,4216 ºC, y un porcentaje de error relativo de ±0,9800% y con un clima nublado lluvioso se obtuvo temperatura promedio del agua 40,5674ºC, y un porcentaje de error relativo de ± 3,3378%, Se validó experimentalmente el modelo matemático del colector solar, utilizando técnicas visuales y medidas de desviación con lo cual después de su evaluación respectiva cumplió lo requerido para validar el modelo matemático.
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Hecha la experimentación y la simulación los resultados obtenidos fueron los siguientes: Con un clima soleado despejado y caudal 20 mL/s, la temperatura promedio del agua a la salida del colector solar 35,6894 ºC, con un porcentaje de error relativo entre el experimental y estimado por el modelo matemático de ± 2,2811%; con un clima soleado con nubosidad y caudal 15 mL/s se obtuvo como temperatura promedio de agua 41,4216 ºC, y un porcentaje de error relativo de ±0,9800% y con un clima nublado lluvioso se obtuvo temperatura promedio del agua 40,5674ºC, y un porcentaje de error relativo de ± 3,3378%, Se validó experimentalmente el modelo matemático del colector solar, utilizando técnicas visuales y medidas de desviación con lo cual después de su evaluación respectiva cumplió lo requerido para validar el modelo matemático.Tesisapplication/pdfspaUniversidad Nacional del Centro del Perúinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/Universidad Nacional del Centro del PerúRepositorio Institucional - UNCPreponame:UNCP - Institucionalinstname:Universidad Nacional del Centro del Perúinstacron:UNCP MoldelamientoEstado no estacionarioColector solarModelamiento y simulacion en estado no estacionario de un colector solar a las condiciones ambientales del Valle del Mantaroinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisSUNEDUIngeniería QuímicaUniversidad Nacional del Centro del Perú.Facultad de Ingeniería QuímicaTitulo ProfesionalIngeniero QuímicoTHUMBNAILBarzola Huaman-Mallquis Huaynates.pdf.jpgBarzola Huaman-Mallquis Huaynates.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg7156http://repositorio.uncp.edu.pe/bitstream/20.500.12894/3708/4/Barzola%20Huaman-Mallquis%20Huaynates.pdf.jpg59b907e1db8cc66319796c65ad9d061eMD54ORIGINALBarzola Huaman-Mallquis Huaynates.pdfBarzola Huaman-Mallquis Huaynates.pdfapplication/pdf2471994http://repositorio.uncp.edu.pe/bitstream/20.500.12894/3708/1/Barzola%20Huaman-Mallquis%20Huaynates.pdf6a28ac82120398ec87f8008ccf8a9754MD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81327http://repositorio.uncp.edu.pe/bitstream/20.500.12894/3708/2/license.txtc52066b9c50a8f86be96c82978636682MD52TEXTBarzola Huaman-Mallquis Huaynates.pdf.txtBarzola Huaman-Mallquis Huaynates.pdf.txtExtracted texttext/plain157127http://repositorio.uncp.edu.pe/bitstream/20.500.12894/3708/3/Barzola%20Huaman-Mallquis%20Huaynates.pdf.txt7a84bf0a5cb2ae0b5affff0a322adb7fMD5320.500.12894/3708oai:repositorio.uncp.edu.pe:20.500.12894/37082024-10-17 16:54:05.28DSpacerepositorio@uncp.edu.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