Metodologa̕ rp̀ida para la modelacin̤ de chillers de absorcin̤ uniefecto en el entorno de simulacin̤ de TRNSYS
El crecimiento econm̤ico incrementa las necesidades de aire acondicionado y refrigeracin̤. Por tal, eficiencia energťica en edificios, as ̕como los recursos energťicos distribuidos son temas de alto interš. Los chillers de absorcin̤ impulsan procesos de enfriamiento, a partir de fuent...
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| Хэл сонгох: | испани |
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| Онлайн хандалт: | Metodologa̕ rp̀ida para la modelacin̤ de chillers de absorcin̤ uniefecto en el entorno de simulacin̤ de TRNSYS |
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Шошго нэмэх
Шошго байхгүй, Энэхүү баримтыг шошголох эхний хүн болох!
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MARC
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| 245 | 1 | 0 | |a Metodologa̕ rp̀ida para la modelacin̤ de chillers de absorcin̤ uniefecto en el entorno de simulacin̤ de TRNSYS |
| 246 | |a Prompt Single-Effect Absorption Chiller<U+0092>s Modelling Methodology within the TRNSYS Simulation Environment | ||
| 264 | |a Bogot ̀(Colombia) : |b Revista VirtualPRO, |c 2020 | ||
| 520 | 3 | |a El crecimiento econm̤ico incrementa las necesidades de aire acondicionado y refrigeracin̤. Por tal, eficiencia energťica en edificios, as ̕como los recursos energťicos distribuidos son temas de alto interš. Los chillers de absorcin̤ impulsan procesos de enfriamiento, a partir de fuentes de calor tales como distritos třmicos, cogeneracin̤, energa̕ termosolar o calor industrial residual, con menores emisiones de CO2. Los chillers de absorcin̤ son mq̀uinas třmicas no sencillas, lo que dificulta la evaluacin̤ del desempeǫ y requiere el uso de herramientas computacionales para simular su comportamiento. El presente trabajo ofrece resultados de una metodologa̕ propuesta, la cual a partir de las curvas de capacidad de enfriamiento dadas por los fabricantes y las ecuaciones bs̀icas que modelan a un chiller de absorcin̤, se obtiene al archivo de datos que el software TRNSYS requiere para simularlo.1. Introduccin̤Se estima que el mundo consume un billn̤ de kWh/aǫ de electricidad para climatizacin̤ [1]. Se prev ̌que la energa̕ destinada al aire acondicionado se multiplicar ̀por diez para el 2050 [2]. Las emisiones de CO2 crecerǹ un 60% para el 2030, respecto al comienzo del siglo [3]; los refrigerantes HCFC, an͠ contribuyen al deterioro de la capa de ozono. En Barranquilla, Colombia, la demanda por refrigeracin̤ y aire acondicionado es ms̀ del 50% de la demanda elčtrica total (67% en sector residencial) [4]. El aprovechamiento de energa̕s renovables y la instalacin̤ de recursos energťicos distribuidos son promisorios para suplir necesidades de calentamiento, aire acondicionado y refrigeracin̤ (HVAC&R) y desligar en la medida de lo posible a estos equipos de la red elčtrica, reduciendo picos de consumo elčtrico. El enfriamiento mediante chillers de absorcin̤ usa refrigerantes que no deterioran la capa de ozono y demanda poca electricidad respecto a sistemas HVAC&R convencionales; su huella de CO2 es muy inferior; esto concierne a zonas como la costa caribe colombiana donde la electricidad es ms̀ costosa y es generada por plantas třmicas a base de combustibles fs̤iles.La IEA pronostica que para 2050 la capacidad instalada de enfriamiento solar ser ̀de 1000 GW, lo que corresponder ̀al 17% de la capacidad mundial destinada a enfriamiento [5]. La industria de enfriamiento solar, ha presentado una tasa de crecimiento global promedio de 6% entre 2010 y 2014 [6]. Sin embargo, gran parte de la capacidad instalada hoy es por proyectos de demonstracin̤ [7]<U+0096>[9], como el instalado en el Bloque 24 de la UPB en Medelln̕, Colombia [10], pues sus costos CAPEX son elevados, aun cuando en comparacin̤ con sistemas HVAC&R convencionales, los costos OPEX son bajos [2], [3]. Aun as,̕ la IEA proyecta, reducciones de costos de capital del enfriamiento solar entre 35% y 45% para para el 2030 [11], [12]. El 82% de los sistemas de enfriamiento termosolar instalados son por ciclo de absorcin̤ [9]. Adems̀ de energa̕ termosolar, la fuente de calor para un chiller de absorcin̤ (o adsorcin̤) puede ser calor de desecho industrial, de cogeneracin̤ (combined heat and power [CHP]), de fuente natural o de un distrito třmico como el instalado por Empresas Pb͠licas de Medelln̕ (EPM) en Medelln̕, el cual alimenta a un chiller para suministrar aire acondicionado.TRNSYS es un entorno de simulacin̤ transitoria completo y extensible. Se usa para diseąr, viabilizar y planificar proyectos energťicos, incluyendo estrategias de control, modelacin̤ třmica de edificios, sistemas de energa̕s renovables (el̤ico, solar, fotovoltaico, etc.). TRNSYS posee una estructura modular que permite al usuario modificar y adaptar los modelos de los componentes a sus necesidades, tal como se realiz ̤en este trabajo. | |
| 650 | \ | \ | |a Termodinm̀ica |
| 650 | \ | \ | |a Intercambio de calor |
| 650 | \ | \ | |a Enfriamiento |
| 650 | \ | \ | |a Thermodynamics |
| 650 | \ | \ | |a Heat transfer |
| 650 | \ | \ | |a Cooling |
| 650 | \ | \ | |a Aire acondicionado |
| 650 | \ | \ | |a Chiller de absorcin̤ uniefecto |
| 650 | \ | \ | |a COP |
| 650 | \ | \ | |a Simulacin̤ energťica |
| 650 | \ | \ | |a TRNSYS. |
| 650 | \ | \ | |a 1-Effect absorption chiller |
| 650 | \ | \ | |a Air conditioning |
| 650 | \ | \ | |a COP |
| 650 | \ | \ | |a Energy simulation |
| 650 | \ | \ | |a TRNSYS. |
| 700 | \ | \ | |a Franco Gutiřrez Daniel David |
| 700 | \ | \ | |a Isaza Roldǹ Cšar Alejandro |
| 700 | \ | \ | |a Universidad Libre, Bogot̀ |
| 856 | |z Metodologa̕ rp̀ida para la modelacin̤ de chillers de absorcin̤ uniefecto en el entorno de simulacin̤ de TRNSYS |u https://virtualpro.unach.elogim.com/biblioteca/metodologia-rapida-para-la-modelacion-de-chillers-de-absorcion-uniefecto-en-el-entorno-de-simulacion-de-trnsys | ||