Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7055
Registro completo de metadatos
Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.advisorSolano Moreno, Martha Lucia-
dc.coverage.spatialNeiva (Huila, Colombia)es_ES
dc.creatorValenzuela Ramírez, Ángel David-
dc.date.accessioned2022-10-08T01:35:42Z-
dc.date.available2022-10-08T01:35:42Z-
dc.date.created2022-05-22-
dc.identifier.urihttp://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7055-
dc.description.abstractA part of the environmental pollution of the planet can be attributed to construction activities, therefore, it is necessary to implement measures that promote the use of energy efficiency systems; Therefore, the Bruntland report published for the United Nations in 1987, the declarations stipulated in Rio de Janeiro on the year 1992 and the so-called Kyoto Protocol, promote the commitment for states to act in the face of the global energy crisis and to implement renewable energies. renewable, this research is developed to provide an alternative energy solution to conventional air conditioning systems. This project aims to analyze the operation of a geothermal air conditioning system by ground-air heat exchanger (GAHE), which was divided into a phase of theoretical study and practical study, 65 environmental, thermal and dimensional variables were collected, which are mathematically analyzed by calculations with the help of the De Paepe & Janssens thermal analysis model. The results obtained were: 20.4 °C of outlet temperature, 248 W of total heat transferred, a pressure drop of 165.68 Pa and an efficiency of 72% of the GAHE.es_ES
dc.description.tableofcontentsUna parte de la contaminación ambiental del planeta puede atribuirse a las actividades de construcción, por lo que, se hace necesario implementar medidas que propicien el uso de sistemas de eficiencia energética; por lo anterior, el informe Bruntland publicado para las Naciones Unidas en 1987, las declaraciones estipuladas en Río de Janeiro sobre el año 1992 y el denominado Protocolo de Kioto, promueven el compromiso para que los estados actúen frente a la crisis energética global y a implementar energías renovables, esta investigación se desarrolla para brindar una alternativa de solución energética a los sistemas de climatización convencionales. Este proyecto pretende analizar el funcionamiento de un sistema de climatización geotérmico por intercambiador de calor tierra-aire (ICTA), la cual se dividió en una fase de estudio teórico y estudio practico, se recolectaron 65 variables ambientales, térmicas y dimensionales, las cuales se analizaron matemáticamente mediante cálculos con la ayuda del modelo de análisis térmico de De Paepe & Janssens. Los resultados obtenidos fueron: 20,4 °C de temperatura de salida, 248 W de calor total transferido, una caída de presión de 165,68 Pa y una eficiencia del 72% del ICTA.es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad Antonio Nariñoes_ES
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América*
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.sourceinstname:Universidad Antonio Nariñoes_ES
dc.sourcereponame:Repositorio Institucional UANes_ES
dc.sourceinstname:Universidad Antonio Nariñoes_ES
dc.sourcereponame:Repositorio Institucional UANes_ES
dc.subjectIntercambiador de calor aire-tierraes_ES
dc.subjectEnergías renovableses_ES
dc.subjectEficiencia energéticaes_ES
dc.subjectClimatizaciónes_ES
dc.subjectConfort térmicoes_ES
dc.subjectCFDes_ES
dc.titleDiseño de un prototipo geotérmico con intercambiador de calor tierra-aire para la climatización de viviendas con condiciones ambientales de temperatura mayores a 30 °Ces_ES
dc.typeTesis - Trabajo de grado - Monografia - Pregradoes_ES
dc.publisher.programIngeniería Mecánicaes_ES
dc.rights.accesRightsopenAccesses_ES
dc.subject.keywordGround-air heat exchangeres_ES
dc.subject.keywordRenewable energyes_ES
dc.subject.keywordEnergy efficiencyes_ES
dc.subject.keywordAir conditioninges_ES
dc.subject.keywordThermal comfortes_ES
dc.subject.keywordCFD.es_ES
dc.type.spaTrabajo de grado (Pregrado y/o Especialización)es_ES
dc.type.hasVersioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersiones_ES
dc.source.bibliographicCitationAcevedo Sánchez, A. M., & Arias Marín, G. (2017). Energía Geotérmica en Colombia. Estado Actual de la Producción de Manizales: Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD.es_ES
dc.source.bibliographicCitationADCA, OLMJ, & PJLF. (2012). Diseño de la automatización y control de un sistema de ventilación natural forzada a partir de tubos enterrados para espacios interiores en el edificio de Eléctrica I I de la Universidad Industrial de Santander. Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander.es_ES
dc.source.bibliographicCitationAguirre Tapullima, C. D., & Ordoñez Chimbo, R. B. (2019). ESTADO DEL ARTE DEL APROVECHAMIENTO DE ENERGÍA GEOTÉRMICA PARA CLIMATIZACIÓN DE AMBIENTES MEDIANTE LA T ÉCNICA DE POZO CANADIENSE. Bautista: UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL PERÚ.es_ES
dc.source.bibliographicCitationARIAS HENAO, C. A. (2015). San Juan POTENCIAL DE LOS INTERCAMBIADORES DE CALOR TIERRAAIRE PARA ACONDICIONAMIENTO DE AIRE EN DIFERENTES ZONAS CLIMÁTICAS. SEVILLA: UNIVERSIDAD DE SEVILLAes_ES
dc.source.bibliographicCitationAvilés Jiménez, J. A. (2019). DISEÑO DE CLIMATIZACIÓN APROVECHANDO ENERGÍA GEOTÉRMICA UTILIZANDO INTERCAMBIADOR DE CALOR AIRE TIERRA EN FINCA PRIMAVERA, PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA. Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala.es_ES
dc.source.bibliographicCitationBadii, M., Guillen, A., & Abreu, J. (2016). Energías Renovables y Conservación de Energía (Renewable Energies Journal of and Energy Conservation). Good Conscience 11(1) ,141 155. Internationales_ES
dc.source.bibliographicCitationCabanzón Labat, J. (2018). DISEÑO Y CÁLCULO DE UN INTERCAMBIADOR DE CALOR (Design and Analysis of a Heat Exchanger). CANTABRIA: UNIVERSIDAD DE CANTABRIA.es_ES
dc.source.bibliographicCitationCabezas, A. M. (2012). EFICIENCIA ENERGÉTICA A TRAVÉS DE UTILIZACIÓN DE POZOS CANADIENSES CON EL ANÁLISIS DE DATOS DE UN CASO REAL “CASA POMARET”. Barcelona: Universidad Politécnica de Catalunya – UPC.es_ES
dc.source.bibliographicCitationCarro Pérez, M. E., Peiretti, A., & Francisca, F. M. (2018). ENERGÍA GEOTÉRMICA DE BAJA ENTALPÍA EN SUELOS LOÉSSICOS: CÁLCULO y DISEÑO PARA CASO DE ESTUDIO. Avances en Energías Renovables y Medio Ambiente, Vol 22., 04.23-04.34.es_ES
dc.source.bibliographicCitationDe Paepe, M., & Janssens, A. (2003). Thermo-hydraulic design of earth-air heat exchangers. Energy and Buildings 35, 389-397.es_ES
dc.description.degreenameIngeniero(a) Mecánico(a)es_ES
dc.description.degreelevelPregradoes_ES
dc.publisher.facultyFacultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédicaes_ES
dc.audienceEspecializadaes_ES
dc.description.notesPresenciales_ES
dc.creator.cedula20451717507es_ES
dc.publisher.campusNeiva Buganvileses_ES
dc.description.degreetypeMonografíaes_ES
Aparece en las colecciones: Ingeniería mecánica

Ficheros en este ítem:
Fichero Tamaño  
2022_ÁngelDavidValenzuela_Acta
  Restricted Access
681.65 kBVisualizar/Abrir  Request a copy
2022_ÁngelDavidValenzuela_Autorización
  Restricted Access
2.41 MBVisualizar/Abrir  Request a copy
2022_ÁngelDavidValenzuela2.82 MBVisualizar/Abrir


Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons