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...

Бүрэн тодорхойлолт

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Номзүйн дэлгэрэнгүй
Бусад зохиолчид: Franco Gutiřrez Daniel David, Isaza Roldǹ Cšar Alejandro, Universidad Libre, Bogot̀
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020 |a 2619-6581 (versin̤ electrn̤ica); 1794-4953 (versin̤ impresa) 
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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