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Professor Advisordc.contributor.advisorZamora Zapata, Mónica
Authordc.contributor.authorContreras Rojas, Rodrigo Andrés
Associate professordc.contributor.otherValencia Musalem, Álvaro
Associate professordc.contributor.otherTorres Sartori, Francisco
Admission datedc.date.accessioned2022-06-22T14:16:51Z
Available datedc.date.available2022-06-22T14:16:51Z
Publication datedc.date.issued2022
Identifierdc.identifier.urihttps://repositorio.uchile.cl/handle/2250/186153
Abstractdc.description.abstractAnte la necesidad de mitigar el problema del cambio climático, en el presente trabajo de título, se realiza un estudio que aborda mejoras en la eficiencia de concentradores cilindro parabólicos. Estos corresponden a un tipo de tecnología de energía solar que ha estado bajo constante desarrollo dentro del creciente uso de energías renovables. En este trabajo de título se realiza una comparación de la fluidodinámica y transferencia de calor en tubos absorbedores de concentradores cilindro parabólicos, aplicando un total de 5 geometrías interiores: Cinta Torsionada, Helicoidal, Estrella, Sinusoidal y Cónica, todas generadas en INVENTOR. Para ello, se realizan simulaciones en Ansys FLUENT en régimen estacionario con un modelo de turbulencia k −ε. Se aplica una condición de borde periódica y un flujo de calor no uniforme alrededor del tubo absorbedor. Se analizan tres flujo másicos distintos y en todos se mantiene como mejor geometría la helicoidal. La geometría de estrella presenta el peor rendimiento en los tres casos. Los resultados obtenidos muestran un incremento en el número de Nusselt superior al 50% en todas las geometrías. Aumenta también el factor de fricción en un rango aproximado entre 290% y 1530%. El factor de incremento de calor es favorable para la geometría helicoidal y cinta torsionada siendo estas las con mejor rendimiento. La aplicación de geometrías interiores disminuye la concentración de la temperatura circunferencial del tubo, evitando esfuerzos térmicos localizados. Esta disminución es mayor en la geometría helicoidal y se mantiene prácticamente invariante con respecto al flujo másico. La geometría de estrella posee una menor disminución conforme se aumenta el flujo másico. Los resultados obtenidos en este trabajo se enmarcan dentro del rango establecido por estudios anteriores.es_ES
Lenguagedc.language.isoeses_ES
Publisherdc.publisherUniversidad de Chilees_ES
Type of licensedc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
Link to Licensedc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
Keywordsdc.subjectIndustria minera - Administración
Keywordsdc.subjectEstudio de factibilidad
Keywordsdc.subjectExtracción de barro
Títulodc.titleEfectos de la geometría interna del tubo absorbedor en la transferencia de calor para concentradores cilindro parabólicoses_ES
Document typedc.typeTesises_ES
dc.description.versiondc.description.versionVersión original del autores_ES
dcterms.accessRightsdcterms.accessRightsAcceso abiertoes_ES
Catalogueruchile.catalogadorgmmes_ES
Departmentuchile.departamentoDepartamento de Ingeniería Mecánicaes_ES
Facultyuchile.facultadFacultad de Ciencias Físicas y Matemáticases_ES
uchile.carrerauchile.carreraIngeniería Civil Mecánicaes_ES
uchile.gradoacademicouchile.gradoacademicoLicenciadoes_ES
uchile.notadetesisuchile.notadetesisMemoria para optar al título de Ingeniero Civil Mecánicoes_ES


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