Modelamiento y simulación de sistemas de enfriamiento por absorción empleando energía solar, según TRNSYS 17
Resumen
Este artículo presenta el modelamiento y la simulación de un sistema de enfriamiento por absorción empleando energía solar como alternativa para la climatización de edificaciones en climas cálidos y húmedos como es el laboratorio del Centro Experimental de Investigación y Producción Amazónica de la Universidad Estatal Amazónica. Las simulaciones fueron realizadas empleando el programa Transient System Simulation Tool (TRNSYS 17). El sistema modelado y simulado está conformado por los siguientes elementos fundamentales: colectores solares de tubos al vacío, un tanque de almacenamiento de agua caliente, un sistema auxiliar de calentamiento, una máquina de absorción, y una torre de enfriamiento. Los resultados muestran que el sistema más adecuado emplearía un área de captación de energía solar de 100 m² que será entregada con 35 colectores de tubos al vacío marca Factsheet Olymp Sunstar HP 65/20 con una inclinación de 10° orientados al norte, un volumen de almacenamiento de agua caliente de 3,2 m³ y un flujo de agua en los colectores de 3 000 kg/h, y una máquina de absorción Yazaki de simple efecto de Bromuro de Litio y Agua de 20 kW o 5,68 toneladas de refrigeración (TR).
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Citas
American Society of Heating Refrigerating and Air conditioning Engineers (ASHRAE). (2004). Thermal Environment Conditions for Human Occupancy (Standard No. ANSI/ASHRAE 55-2004). Atlanta-USA: ASHRAE. Obtenido de https://www.slideshare.net/MakeValenciaParedes/ashrae-55-2004-thermal-comfortstandard.
Baniyounes, A., Rasul, M., Khan, M. (2013). Assessment of solar assisted air conditioning in Central Queensland's subtropical climate, Australia, 27(0), 334-341. Obtenido de http: //www.sciencedirect.com/science/article/pii/S096014811200393X. ISSN 0960-1481.
Carrier. (2014). Hourly Analysis Program HVAC System Design Software: Carrier 4.04. Obtenido de http://www.carrier.com/commercial/en/us/software/hvac-system-design/software-downloads/.
Chiller, G.A. (2014). Solar Absorption Chiller, in Solar Absorption Chiller, L. SHANGHAI GLORIOUS REFRIGERATION EQUIPMENTS CO., Editor. Obtenido de https://www.tradeindia.com/products/solar-water-absorption-chiller-464857.html.
Djelloul, A., Draoui & N. Moummi. (2013). Simulation of a solar driven air conditioning system for a house in dry and hot climate of Algeria. Courrier du Savoir. n.15. 31-39. Obtenido de https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/128/15/15/79051. ISSN 1112-3338.
Easy Weather Plus. (2018). Transfers weather station feedback to computers. Obtenido de https://easyweatherplus.software.informer.com/.
Henning, H.M., Döll, J. (2012). Solar systems for heating and cooling of buildings. Energy Procedia. 30. 633 – 653. Obtenido de https://core.ac.uk/download/pdf/82262534.pdf. DOI: 10.1016/j.egypro.2012.11.073
Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI). (2020). Irradiación solar global anual promedio en el Ecuador. Obtenido de: www.inamhi.gob.ec/index.php/paute.
Ketjoy, N., R. Yongphayoon & K. Mansiri. (2013). Performance Evaluation of 35 kW LiBr H2O Solar Absorption Cooling System in Thailand. 10th Eco-Energy and Materials Science and Engineering (EMSES2012), School of Renewable Energy Technology (SERT), Naresuan University, Phitsanulok 65000, Energy Procedia. 34. 198-210. Obtenido de https://www.researchgate.net/publication/273859684. DOI: 10.1016/j.egypro.2013.06.748.
Louafi, S & B. Draoui. 2013. Simulation and optimisation of a solar driven air conditioning system for a house in south Algeria (Bechar). International Conference on Energy and Sustainable Development. Obtenido de https://www.univ-biskra.dz/revues/index.php/cds/article/view/395 ISSN 1112-3338.
Meteonorm, Irradiation data for every place on Earth, in Meteonorm 7. 2021. Obtenido de https://www.pvsyst.com/help/meteo_source_meteonorm.htm.
Naranjo, C., Rousse & G. Quesada. (2013). Modeling of a solar absorption cooling system for Guayaquil, Ecuador. 2nd International Conference on Renewable Energy Research and Applications Madrid, Spain. 20-23. Obtenido de https://www.researchgate.net/publication/271492832_Modeling_of_a_solar_absoprtion_cooling_system_for_Guayaquil_Ecuador. DOI:10.1109/ICRERA.2013.6749870.
OlympSunstar, Sunstar High energy solar tubes, in OlympSunstar HP 65/20. 2014. Obtenido de https://www.yumpu.com/en/document/view/682788.
Prasartkaew, B. (2014). Performance Test of a Small Size LiBr-H2O Absorption Chiller. Energy Procedia. 56. 487 – 497. Obtenido de https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876610214010455. DOI.org/10.1016/j.egypro.2014.07.183.
Romero, J.A. (2013). Tecnologías de fuentes renovables de energía para emplear en sistemas de refrigeración por sorción en la provincia de Pastaza, Ecuador, in Facultad de Ingeniería Mecánica., CUJAE. Obtenido de https://www.researchgate.net/publication/319306199. DOI:10.13140/RG.2.2.33757.72165.
Romero, J.A., Carbonell, T. (2014). Sistema de refrigeración solar por absorción para la comunidad de Kumay en Ecuador. in Facultad de Ingeniería Mecánica., CUJAE. 35(3), 286-294. Obtenido de https://www.redalyc.org/pdf/3291/329132445013.pdf. ISSN 1815 - 5901.
Romero, J.A., Carbonell, T., Quevedo, V.F. (2016). Simulación de un sistema de refrigeración solar por absorción. Ingeniería Energética. 37(2), 84-93. Obtenido de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-59012016000200009&lng= es&nrm=iso. ISSN 1815-5901.
Sphaier, L.A., Nobrega, C. (2014). Desiccant Cooling Cycle Tuning for Variable Environmental Conditions. Heat Transfer Engineering. 35(1), 1035-1042. Obtenido de http://dx.doi.org/10.1080/01457632.2013.863071. ISSN 0145-7632.
Tsekouras, P., Drosoua, V., Tzivanidisb, C., Antonopoulos, K.A. (2014). Experimental results of a solar absorption cooling plant in Greece. International Journal of Sustainable Energy. Obtenido de https://www.researchgate.net/publication/262487066. DOI:10.1080/14786451.2014.899229.
TRNSYS, Transient systems simulation program, in Trnsys 17. (2015). By the Solar Energy Laboratory, University of Wisconsin-Madison. Obtenido de http://web.mit.edu/parmstr/Public/TRNSYS/04-MathematicalReference.pdf.
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