En 6 día(s), 2 hora(s) y 21 minuto(s): El Repositorio Institucional UNAL informa a la comunidad universitaria que, con motivo del periodo de vacaciones colectivas, el servicio de publicación estará suspendido: Periodo de cierre: Del 20 de diciembre al 18 de enero de 2026. Sobre los depósitos: Durante este tiempo, los usuarios podrán continuar realizando el depósito respectivo de sus trabajos en la plataforma. Reanudación: Una vez reiniciadas las actividades administrativas, los documentos serán revisados y publicados en orden de llegada.

Recuperación de calor de las paredes de un horno de producción de frita cerámica

dc.contributor.advisorChejne Janna, Faridspa
dc.contributor.authorGabriel Lizardo Vallejo Díazspa
dc.contributor.corporatenameUniversidad Nacional de Colombia - Sede Medellínspa
dc.contributor.researchgroupTermodinámica Aplicada y Energías Alternativasspa
dc.date.accessioned2020-05-07T21:43:24Zspa
dc.date.available2020-05-07T21:43:24Zspa
dc.date.issued2019-11-01spa
dc.description.abstractEl presente documento describe el proceso de recuperaciòn de calor residual de un horno de produccón de frita continuo, inicialmente se llevo a cabo un diagnóstico energético completo, con el objetivo de conocer la distribución de la energía en el equiò antes de inplementar el sistema de recuperación. se evidenció que las pérdidas energeticas por las paredes del horno son las mas representativas añcanzando el 36% de la energía de entrada al sistema. Posteriormente se propuso y evaluó la eficiencia de un sistema de ductos colectores de calor que permitan enfriar la pared del horno y recuperar parte de esa energía mediante el acoplamiento a un sistema de generación eléctrica tipo ORC. y finalmente se evalua la recuperacón de calor de la segunda fuente de ineficiencia mas representativa, los gases de chimenea. de igualmanera se evaluó un ORC.spa
dc.description.degreelevelMaestríaspa
dc.description.sponsorshipIncombustión Fase IIspa
dc.format.extent77spa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifier.citationVallejo G. Recuperacón de calor residual de las paredes de un horno de producción de frita cerámica, Universidad Nacional de Colombia sede Medelín. 2019.spa
dc.identifier.urihttps://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/77488
dc.language.isospaspa
dc.publisher.branchUniversidad Nacional de Colombia - Sede Medellínspa
dc.publisher.departmentDepartamento de Procesos y Energíaspa
dc.publisher.programMedellín - Minas - Maestría en Ingeniería - Ingeniería Químicaspa
dc.relation.references[1] Kluczek A, Olszewski P. Energy audits in industrial processes. J Clean Prod 2017;142:3437–53. doi:10.1016/j.jclepro.2016.10.123.spa
dc.relation.references[2] Fresner J, Morea F, Krenn C, Aranda Uson J, Tomasi F. Energy efficiency in small and medium enterprises: Lessons learned from 280 energy audits across Europe. J Clean Prod 2016;142:1–11. doi:10.1016/j.jclepro.2016.11.126.spa
dc.relation.referencesPossamai TS, Oba R, Nicolau VP. Numerical and experimental thermal analysis of an industrial kiln used for frit production. Appl Therm Eng 2012;48:414–25. doi:10.1016/j.applthermaleng.2012.05.025.spa
dc.relation.referencesCerámica Industrial : Producción de Pavimento y Revestimiento Cerámico n.d.:1–19.spa
dc.relation.referencesAsociación Nacional de Fabricantes de Fritas Esmaltes y Colores Cerámicos. Fritas 2015.spa
dc.relation.references[6] Bagavathiappan S, Lahiri BB, Saravanan T, Philip J, Jayakumar T. Infrared thermography for condition monitoring - A review. Infrared Phys Technol 2013;60:35–55. doi:10.1016/j.infrared.2013.03.006.spa
dc.relation.references[7] International Standart Organization. Norma ISO 13579: Industrial Furnaces and associated thermal processing equipment. 2009.spa
dc.relation.references[8] Wei F, Senchuang G, Zhonghe H. Economic analysis of Organic Rankine Cycle (ORC) and Organic Rankine Cycle with internal heat exchanger (IORC) based on industrial waste heat source constraint. Energy Procedia 2019;158:2403–8. doi:10.1016/j.egypro.2019.01.291.spa
dc.relation.references[9] Malalasekera W, Versteeg HK. An Introduction to Computational Fluid Dynamics - The Finite Volume Method. vol. 44. 2006. doi:10.2514/1.22547.spa
dc.relation.references[10] James S. Calculo de varias variables. vol. العدد الحا. Septima. Mexico D.F: Brooks/Cole; 2012. .spa
dc.relation.references[11] Correa Allepuz E. Influencia de la Calidad de Malla en las Simulaciones . Uso de Condiciones de Contorno Periódicas. Univ Sevilla 2017:145–61.spa
dc.relation.references[12] Jines J. Simulación de Flujo Incompresible y de una Fase en Accesorio de Tuberías ( Codo 90 ° de alto radio ) mediante Dinámica de Fluidos Computacional ( CFD ), para Cálculo de Factor de Pérdida K L. Rev Tecnológica ESPOL 2017;30:56–74.spa
dc.relation.references[13] Eléctroporcelanas GAMMA. Refractarios 2016. https://www.gamma.com.co/erecos/ (accessed February 2, 2019).spa
dc.relation.references[14] ANSYS Fluent. Ansys fluent theory guide. ANSYS Inc, USA 2015;15317:96–100.spa
dc.relation.references[15] Center for climatic change and energy solutions. Global emissions 2018. https://www.c2es.org/content/international-emissions/ (accessed June 17, 2019).spa
dc.relation.references[16] Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Acuerdo de París de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Cop21 2015;21930:18.spa
dc.relation.references[17] Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático. Protocolo de Kioto. Protoc Kioto 1998;61702:20. doi:10.1056/NEJMp1205634.spa
dc.relation.references[18] Declaye S, Papadakis G. ECONOMIC FEASIBILITY STUDY OF A SMALL SCALE ORGANIC RANKINE CYCLE SYSTEM IN WASTE HEAT RECOVERY APPLICATION. 10th Bienn Conf Eng Syst Des Anal 2010.spa
dc.relation.references[19] Quoilin S, Broek M Van Den, Declaye S, Dewallef P, Lemort V. Techno-economic survey of organic rankine cycle (ORC) systems. Renew Sustain Energy Rev 2013;22:168–86. doi:10.1016/j.rser.2013.01.028.spa
dc.relation.references[20] Vélez F. Selecting working fluids in an organic Rankine cycle for power generation from low temperature heat sources. Dyna 2014;81:153–9. doi:10.15446/dyna.v81n188.41666.spa
dc.relation.references[21] Badr O, Probert SD, O’Callaghan PW. Selecting a working fluid for a Rankine-cycle engine. Appl Energy 1985;21:1–42. doi:10.1016/0306-2619(85)90072-8.spa
dc.relation.references[22] Badr O, O’Callaghan PW, Probert SD. Thermodynamic and thermophysical properties of organic working fluids for Rankine-cycle engines. Appl Energy 1985;19:1–40. doi:https://doi.org/10.1016/0306-2619(85)90037-6.spa
dc.relation.references[23] Vivian J, Manente G, Lazzaretto A. A general framework to select working fluid and configuration of ORCs for low-to-medium temperature heat sources. Appl Energy 2015;156:727–46. doi:https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2015.07.005.spa
dc.relation.references[24] Oyewunmi OA, Kirmse CJW, Pantaleo AM, Markides CN. Performance of working-fluid mixtures in ORC-CHP systems for different heat-demand segments and heat-recovery temperature levels. Energy Convers Manag 2017;148:1508–24. doi:https://doi.org/10.1016/j.enconman.2017.05.078.spa
dc.relation.references[25] Chen H, Goswami DY, Stefanakos EK. A review of thermodynamic cycles and working fluids for the conversion of low-grade heat. Renew Sustain Energy Rev 2010;14:3059–67. doi:https://doi.org/10.1016/j.rser.2010.07.006.spa
dc.relation.references[26] Lakew AA, Bolland O. Working fluids for low-temperature heat source. Appl Therm Eng 2010;30:1262–8. doi:https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2010.02.009.spa
dc.relation.references[27] Vélez F, Segovia JJ, Martín MC, Antolín G, Chejne F, Quijano A. A technical, economical and market review of organic Rankine cycles for the conversion of low-grade heat for power generation. Renew Sustain Energy Rev 2012;16:4175–89. doi:10.1016/j.rser.2012.03.022.spa
dc.relation.references[28] Thurairaja K, Wijewardane A, Jayasekara S, Ranasinghe C. Working fluid selection and performance evaluation of ORC. Energy Procedia 2019;156:244–8. doi:10.1016/j.egypro.2018.11.136.spa
dc.relation.references[29] Frutiger J, Andreasen J, Liu W, Spliethoff H, Haglind F, Abildskov J, et al. Working fluid selection for organic Rankine cycles - Impact of uncertainty of fluid properties. Energy 2016;109:987–97. doi:10.1016/j.energy.2016.05.010.spa
dc.relation.references[30] Climalife. Especificaciones fisicoquímicas del R-744 CO2 2014. https://es.climalife.dehon.com/uploads/product/media/document/r-744-fd-es-17.pdf (accessed May 20, 2019).spa
dc.relation.references[31] Vélez F, Segovia JJ, Martín MC, Antolín G, Chejne F, Quijano A. Comparative study of working fluids for a Rankine cycle operating at low temperature. Fuel Process Technol 2012;103:71–7. doi:10.1016/j.fuproc.2011.09.017.spa
dc.relation.references[32] COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍAthe Y GAS (CREG). TARIFAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA ($/kWh) REGULADAS POR LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS (CREG) 2019:1. http://www.codensa.com.co/documentos/1317_1901_2_22_2013_11_34_06_AM_Tarifario_Febrero.pdf (accessed June 10, 2019)spa
dc.rightsDerechos reservados - Universidad Nacional de Colombiaspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.licenseAtribución-NoComercial 4.0 Internacionalspa
dc.rights.spaAcceso abiertospa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/spa
dc.subject.ddc660 - Ingeniería químicaspa
dc.subject.proposalHeat recoveryeng
dc.subject.proposalRecuperación de Calorspa
dc.subject.proposalproducción de fritaspa
dc.subject.proposalfritt productioneng
dc.titleRecuperación de calor de las paredes de un horno de producción de frita cerámicaspa
dc.title.alternativeheat recovery from the ceramic frit production furnace walls.spa
dc.typeTrabajo de grado - Maestríaspa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdccspa
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aaspa
dc.type.contentTextspa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/masterThesisspa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionspa
oaire.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2spa

Archivos

Bloque original

Mostrando 1 - 1 de 1
Cargando...
Miniatura
Nombre:
1128437464.2019.pdf
Tamaño:
1.91 MB
Formato:
Adobe Portable Document Format
Descripción:
Tesis de Maestría en Ingeniería - Ingeniería Química

Bloque de licencias

Mostrando 1 - 1 de 1
Cargando...
Miniatura
Nombre:
license.txt
Tamaño:
3.9 KB
Formato:
Item-specific license agreed upon to submission
Descripción: