Puesta en operación y estudio experimental de un refrigerador solar termoquímico
Instituto de Energías Renovables, UNAM, Portal de Datos Abiertos UNAM, Colecciones Universitarias
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506.#.#.a: Público
650.#.4.x: Físico Matemáticas y Ciencias de la Tierra
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336.#.#.3: Registro de colección de proyectos
336.#.#.a: Registro de colección universitaria
351.#.#.b: Proyectos Universitarios PAPIIT (PAPIIT)
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100.1.#.a: Isaac Pilatowsky Figueroa
524.#.#.a: Dirección de Desarrollo Académico, Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA). "Puesta en operación y estudio experimental de un refrigerador solar termoquímico", Proyectos Universitarios PAPIIT (PAPIIT). En "Portal de datos abiertos UNAM" (en línea), México, Universidad Nacional Autónoma de México.
720.#.#.a: Isaac Pilatowsky Figueroa
245.1.0.a: Puesta en operación y estudio experimental de un refrigerador solar termoquímico
502.#.#.c: Universidad Nacional Autónoma de México
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653.#.#.a: Energía; Ingenierías
506.1.#.a: La titularidad de los derechos patrimoniales de este recurso digital pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México. Su uso se rige por una licencia Creative Commons BY 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2012, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio de contacto@dgru.unam.mx
041.#.7.h: spa
500.#.#.a: SINTESIS_x000D_ _x000D_ Se ha diseñado, construido e instrumentado un prototipo de refrigerador intermitente solar termoquímico en funcionamiento intermitente para la fabricación de 100 kg de hielo por ciclo de operación. El refrigerador esta constituido por un reactor, condensador, recipiente de condensados, una válvula de expansión y evaporador. Ademas tres subsistemas: calentamiento (solar y eléctrico), enfriamiento de agua para disipar el calor en condensador y, un sistema de refrigerante secundario (salmuera), y recipiente para la formación de hielo. _x000D_ _x000D_ Se desarrollarán de cuatro etapas A) Puesta en funcionamiento y B) Evaluación del rendimiento térmico, C) Integración de un segundo reactor para operación continua._x000D_ D) Estrategía de control y automatización para optimizar la operación para cualquier funcionamiento._x000D_ _x000D_ En la primera etapa se desarrollaran las siguientes actividades: 1.La verificación y calibración y operación de los sensores (temperatura, presión, flujo y nivel),variables del proceso y climatológicas (radiación solar, temperatura, velocidad y dirección del viento), así como el sistemas automático de adquisición de datos. Establecimiento de la estrategia de control 2.la verificación de los circuitos hidráulicos: sistemas de calentamiento solar y convencional (eléctrico), con y sin almacenamiento, del enfriamiento por medio de agua, (condensador y reactor), del circuito del refrigerante secundario, en todos ellos, se establecerán las condiciones óptimas de funcionamiento en cuanto a los niveles de temperaturas y flujos de acuerdo a las condiciones de diseño. 2. Pruebas mecánicas (hasta 20 kg/cm2) y al vacío (50 mmHg). 3. Preparación de la síntesis de los reactivos. 3.1 Deshidratación del cloruro de bario di-hidratado, para estar en condiciones de absorber el amoniaco. 3.2 Realizar la síntesis entre el cloruro de bario y el amoniaco. Un mol de cloruro de bario absorbe hasta 8 moles de amoniaco. Se verificará la reacción, haciendo evaluaciones de las presiones de vapor en función de la temperatura y se compararán con los resultados publicados._x000D_ En el estudio teòrico se elaborará 1. un modelo matemático para simular el comportamiento tanto del refrigerador como del sistema de calentamiento solar. 2. Análisis de los fenomenos de transporte involcrados en el proceso, en particular lo referente a la transferencia de calor por conducción y convección y diseño y construcción de un equipo experimental para el estudio de la conducción térmica. _x000D_ _x000D_ B) 1. Evaluación experimental del comportamiento térmico de los componentes y de todo el sistema, en función de las variables del proceso y la radiación solar, a condiciones controladas a través del calentamiento eléctrico, y posteriormente con calentamiento solar con y sin almacenamiento térmico y finalmente, se operará hibridamente (solar-convencional). Con base a los resultados obtenidos en las etapas anteriores se propondrá una estrategia de control y posteriormente de automatización._x000D_ _x000D_ C) Diseño, construcción, instrumentación, puesta en operación de un segundo reactor termoquímico, para la evaluación experimental del RST, en funcionamiento cuasi-continuo, al operar los dos en forma alternada. En este caso se podrà obtener el doble de capacidad de enfriamiento si se operan en serie de manera intermitente o 100 kg. en un funcionamiento casi-continuo._x000D_ _x000D_ D) Propuesta de una estrategia de control y automatización para el óptimo funcionamiento del RST.
046.#.#.j: 2019-11-14 12:26:40.706
264.#.1.b: Dirección General de Asuntos del Personal Académico
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last_modified: 2019-11-22 00:00:00
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Instituto de Energías Renovables, UNAM, Portal de Datos Abiertos UNAM, Colecciones Universitarias
Dirección de Desarrollo Académico, Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA). "Puesta en operación y estudio experimental de un refrigerador solar termoquímico", Proyectos Universitarios PAPIIT (PAPIIT). En "Portal de datos abiertos UNAM" (en línea), México, Universidad Nacional Autónoma de México.