Potencial de un sistema de refrigeración solar por absorción en zonas de alta irradiación en Colombia para cargas de refrigeración médicas y conservación de alimentos

dc.contributor.advisorArias, Camilo
dc.contributor.authorBeltrán Martínez, Juan Carlos
dc.coverage.spatialBogotáspa
dc.creator.emailjuan.beltran@jci.com.cospa
dc.date.accessioned2019-08-08T20:36:53Z
dc.date.available2019-08-08T20:36:53Z
dc.date.created2018
dc.description.abstractColombia es un país que posee un alto índice de zonas no interconectadas, según estudios realizados por el IPSE, 1448 localidades presentan está situación, reportando a treinta y nueve cabeceras municipales y cinco capitales departamentales sin fluido eléctrico. La falta de energía a suscitado en algunas zonas del país el contagio de enfermedades como el cólera, bulimia infantil, entre otros Causando en algunos casos la muerte de niños. Este tipo de infecciones se han presentado por conservación inadecuada de alimentos. La presente investigación estudia el potencial de un sistema de refrigeración solar por absorción de zonas de alta irradiación en Colombia para cargas de refrigeración medicas y conservación de almientos. Este análsis busca mostrar que el uso de energías alternativas, es una solución para la conservar alimentos y medicamentos con el uso de un refrigerador. Caundo se refriere a conservar productos perecederos como alimentos y medicamentos, lo primero que se entra a analizar es en la demanda energética requerida para hacerlo. Regiones como Manaure, Riohacha, Uribía y zonas selváticas del país, que no cuentan con fluido eléctrico se privan del uso de esta tecnología. La refrigeración por absorción es un sistema que funciona con el uso de vapores residuales, resistencias eléctricas y agua caliente, es decir que que todo tipo de energía que permite intercambiar calor es apropiado para el funcionamiento de este tipo de sistemas. El sol es la mayor fuente de energía, 174 cuatrillones de vatios golpean la tierra y la cual puede ser aprovecada para intercambiar calor y generar frio. En el generador que hace la función de un compresor, se ensambla un colector solar termico, el cual permite que las sustancias como el refrigerante y su medio de transporte que es el absorbente puedan evaporarse por el calor generado, logrando un cambio de estado de vapor a vapor sobrecalentado a una alta presión. Está investigación se divide en cuatro capítulos que permiten, el primer capitulo da un detalle del planteamiento del problema la cual va soportada con una justificación, en ella 8 se hará una descripción del porque es importante el estudio y aplicación de un sistema de refrigeración solar por absorción, adicionalmente se verificara proyectos anteriormente aleborados con este tipo de tecnología, para determibar condiciones de diseño y de trabajo del sistema,. El segundo capitulo en cierra toda la teoría que requiere la investigación, se hará una explicación resumida de los tipos de sistemas de absorción existente, para finalmente centrarse en el ciclo de refrigeración Servel . Se caracteriza un refrigerador Domestic RH 131, donde se toman datos reales cuando el equipo esta en funcionamiento, como temperaturas en las entradas y salidas de cada elemento que compone el sistema, se verifica la capacidad de refrigeración. Se determinara las condiciones de trabajo, como el calor que requiere el generador para efectuar la compresión química de la sustancia y con el resultado obtenido se determina el captador solar. Se efectua un montaje del sistema en Trnsys acoplado a colectores térmicos y paneles fotovoltaicos para simularlo en condioones reales de operación . Con los resultados obtenidos se efectuara un análisis del comportamiento del equipo, para determinar la viabilidad del sistema sustentado con energía solar, utilizando como ejemplo un refrigerador por absorción donde se determina que tanta cantidad de energía requiere para generar frio, para que finalmente este sea una aplicación viable a futuro y que puede ser una forma de reducir enfermedades por contagio de alimentos no conservados de una forma apropiada.spa
dc.description.sponsorshipUniversidad Libre - Facultad de Ingeniería - Instituto de Posgradosspa
dc.formatPDFspa
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.instnameinstname:Universidad Librespa
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional Universidad Librespa
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10901/15916
dc.language.isospa
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dc.rights.licenseAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia*
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dc.subject.lembEnergías alternativasspa
dc.subject.lembEnergia solar -- Sistemas pasivosspa
dc.subject.lembCalefacción solar -- Sistemas pasivosspa
dc.subject.lembConservación de alimentosspa
dc.subject.lembPropiedades termodinámicasspa
dc.subject.proposalTransición de calorspa
dc.subject.proposalSistema de Refrigeración solarspa
dc.subject.proposalRefrigeración productos médicosspa
dc.subject.proposalRefrigeración de alimentosspa
dc.subject.subjectenglishHeat transitionspa
dc.subject.subjectenglishSolar cooling systemspa
dc.subject.subjectenglishRefrigeration medical productsspa
dc.subject.subjectenglishFood refrigerationspa
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