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Diseño de la cámara de combustión de una cocina ecoeficiente a biomasa tipo rocket con mesocarpio de coco

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dc.contributor.advisorRhenals Julio, Jesús David
dc.contributor.advisorMendoza Fandiño, Jorge Mario
dc.contributor.authorFuentes Martínez, Luis Javier
dc.contributor.authorFlorez Padilla, Alex Alfonso
dc.contributor.jury Martínez Guarín, Arnold Rafael
dc.contributor.juryArango Meneses, Juan Fernando
dc.date.accessioned2023-12-11T14:07:26Z
dc.date.available2023-12-11T14:07:26Z
dc.date.issued2023-12-07
dc.description.abstractEn Córdoba, las estadísticas indican que el 32,3% de los hogares utilizan leña para cocinar. De este porcentaje, el 66,3% se concentra en las zonas rurales. La mayoría de estos hogares utilizan cocinas tradicionales que emiten altos niveles de contaminantes. De ahí que sea necesario evaluar nuevas tecnologías capaces de aprovechar los residuos agrícolas. Para abordar este problema, diseñamos una cámara de combustión de tipo Rocket con un alimentador de combustible en ángulo de 45º paralelo a la entrada de aire. Realizamos la simulación de la cámara de combustión utilizando el programa ANSYS FLUENT 2023 R1. Este estudio adoptó un enfoque bidimensional y de estado estacionario, utilizando el modelo de turbulencia k-ε realizable y el concepto de disipación de remolinos para la interacción turbulencia-química. Además, la radiación se modeló utilizando el modelo P-1, y la inyección de partículas se simuló como una fase discreta (DPM). La simulación de este estudio alcanzó una tasa de convergencia de carbono del 99,916%, lo que dio como resultado una temperatura media de salida de 1161,6 K. En consecuencia, esto confirma que la configuración de estufa interna propuesta permite reducir los gases contaminantes al tiempo que presenta un excelente rendimiento energético.spa
dc.description.degreelevelPregrado
dc.description.degreenameIngeniero(a) Mecánico(a)
dc.description.modalityArtículo
dc.description.tableofcontentsRESUMENspa
dc.description.tableofcontentsPALABRAS CLAVESspa
dc.description.tableofcontentsABSTRACTeng
dc.description.tableofcontentsKEYWORDSeng
dc.description.tableofcontentsINTRODUCCIÓNspa
dc.description.tableofcontentsMATERIALES Y MÉTODOSspa
dc.description.tableofcontentsPARÁMETROS DE SIMULACIÓNspa
dc.description.tableofcontentsRESULTADOS Y DISCUSIÓNspa
dc.description.tableofcontentsCONCLUSIÓNspa
dc.description.tableofcontentsREFERENCIASspa
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.instnameUniversidad de Córdoba
dc.identifier.reponameRepositorio universidad de Córdoba
dc.identifier.repourlhttps://repositorio.unicordoba.edu.co
dc.identifier.urihttps://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/7961
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad de Córdoba
dc.publisher.facultyFacultad de Ingeniería
dc.publisher.placeMontería, Córdoba, Colombia
dc.publisher.programIngeniería Mecánica
dc.relation.referencesAdejumo, I., & Adebiyi, O. (2020). Agricultural Solid Wastes: Causes, Effects, and Effective Management. https://doi.org/10.5772/intechopen.93601
dc.relation.referencesAdewole, B. Z., Adeboye, B. S., Malomo, B. O., Obayopo, S. O., Mamuru, S. A., & Asere, A. A. (2020). CO-pyrolysis of bituminous coal and coconut shell blends via thermogravimetric analysis. Https://Doi.Org/10.1080/15567036.2020.1798567. https://doi.org/10.1080/15567036.2020.1798567
dc.relation.referencesAli, H., & Wei, T. T. J. (2017). CFD Study of an Improved Biomass Cookstove with Reduced Emission and Improved Heat Transfer Characteristics. Journal of Clean Energy Technologies, 5(6), 427–432. https://doi.org/10.18178/JOCET.2017.5.6.410
dc.relation.referencesBracmort, K. (2013). Biomass: Comparison of Definitions in Legislation. www.crs.gov
dc.relation.referencesBrian Arián Vásquez Bazán. (2017). “DISEÑO DE UNA ESTUFA ROCKET PARA SINTETIZACIÓN DE CARBÓN ACTIVADO USANDO BIOCOMBUSTIBLE DE BAJO COSTO PARA LA EMPRESA A Y D PIONEER S.A.C. – TRUJILLO.” ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA.
dc.relation.referencesBryden, M., Still, D., Scott, P., Hoffa, G., Ogle, D., Balis, R., & Goyer, K. (2006). Principios de diseño para estufas decocción con leña. www.Aprovecho.net.
dc.relation.referencesCeme, R. A., & others. (2018). Evaluación del desempeño de un sistema de microgasificación integrado a una estufa mejorada portátil.
dc.relation.referencesConsorcio Estrategia Rural Sostenible. (2019). Realizar un estudio que permita formular un programa actualizado de sustitución progresiva de leña como energético en el sector residencial en Colombia, con los componentes necesarios para su ejecución. https://www1.upme.gov.co/Hidrocarburos/Plan_sustitucion_progresiva_Lena.pdf
dc.relation.referencesDjafar, Z., Suluh, S., Amaliyah, N., & Piarah, W. H. (2022). Comparison of the Performance of Biomass Briquette Stoves on Three Types of Stove Wall Materials. Journal Homepage: Http://Iieta. Org/Journals/Ijdne, 17(1), 145–149.
dc.relation.referencesElías, P., & Martínez, P. (2014). Biomasa residual vegetal: tecnologías de transformación y estado actual. Innovaciencia Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, 2(1), 45–52. https://doi.org/10.15649/2346075X.255
dc.relation.referencesFernández González, J., Gutiérrez Martin, F., del Rio González, P., San Miguel Alfaro, G., Bahillo Ruiz, A., Sánchez Hervas, J. M., Ballesteros Perdices, M., Vázquez Minguela, J. A., Rodríguez Antón, L. M., & Aracil Mira, J. (2015). Tecnologías para el uso y transformación de biomasa energética. In Mundi- Prensa (pp. 133–161). https://books.google.com/books/about/Tecnolog%C3%ADas_para_el_uso_y_tran sformaci.html?hl=es&id=k9ISCgAAQBAJ
dc.relation.referencesForero Núñez, C., Cediel Ulloa, A., Rivera Gil, J. L., Suaza Montalvo, A., & Sierra Vargas, F. E. (2012). Preliminary study on the energetic Potential of Palm cuesco and coconut shellin colombia. Ingeniería Solidaria, 8(14), 19–25. https://revistas.ucc.edu.co/index.php/in/article/view/340
dc.relation.referencesGustavo Adolfo, D. B., & Antonio José, A. L. (2016). DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTUFA ECOEFICIENTE PARA LA FUNDACION KYRIOS. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA.
dc.relation.referencesInicio | Alianza de cocina limpia. (2022). https://cleancooking.org/#
dc.relation.referencesLeyva-López, N., Lizárraga-Velázquez, C. E., Hernández, C., & Sánchez-Gutiérrez, E. Y. (2020). Exploitation of Agro-Industrial Waste as Potential Source of Bioactive Compounds for Aquaculture. Foods, 9(7), 843. https://doi.org/10.3390/foods9070843
dc.relation.referencesMehetre, S. A., Panwar, N. L., Sharma, D., & Kumar, H. (2017). Improved biomass cookstoves for sustainable development: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 73, 672–687. https://doi.org/10.1016/J.RSER.2017.01.150
dc.relation.referencesMINAGRICULTURA, UPRA, & EVA. (2022). EVALUACIONES AGROPECUARIAS MUNICIPALES BASE AGRÍCOLA 2019 - 2021. https://www.agronet.gov.co/estadistica/Paginas/home.aspx?cod=59
dc.relation.referencesMIRANDA CANTILLO, C. A., & QUINTERO TORRES, J. (2019). ESTUDIO DEL EFECTO DEL MESOCARPIO DEL COCO Y ESTIÉRCOL BOVINO EN LA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA Y RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE BLOQUES DE MAMPOSTERÍA.
dc.relation.referencesNugraha, M. G., Saptoadi, H., Hidayat, M., Andersson, B., & Andersson, R. (2021). Particulate matter reduction in residual biomass combustion. Energies, 14(11). https://doi.org/10.3390/en14113341
dc.relation.referencesOji, A., & Emma, A. (2017). Fabrication and Testing of Institutional Stove Using Abura Wood as Fuel. IOSR Journal of Biotechnology and Biochemistry, 03, 105– 110. https://doi.org/10.9790/264X-0302105110
dc.relation.referencesParente, A., Malik, M. R., Contino, F., Cuoci, A., & Dally, B. B. (2016). Extension of the Eddy Dissipation Concept for turbulence/chemistry interactions to MILD combustion. Fuel, 163, 98–111. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.fuel.2015.09.020
dc.relation.referencesPundle, A., Sullivan, B., Means, P., Posner, J. D., & Kramlich, J. C. (2019). Predicting and analyzing the performance of biomass-burning natural draft rocket cookstoves using computational fluid dynamics. Biomass and Bioenergy, 131. https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2019.105402
dc.relation.referencesQuispe Chanampa, carlos, Saavedra García, R., & Rispoli, F. (2014). Análisis y solución numérica de la proporción y variación de aire secundario en una cámara de combustión de bagazo. INGENIUS.
dc.relation.referencesRojas Gonzalez, A. F., & Flórez Montes, C. (2019). Valorización de residuos de frutas para combustión y pirólisis. Revista Politécnica, 15(28), 42–53. https://doi.org/10.33571/rpolitec.v15n28a4
dc.relation.referencesSagastume Gutiérrez, A., Mendoza Fandiño, J. M., Cabello Eras, J. J., & Sofan German, S. J. (2022). Potential of livestock manure and agricultural wastes to mitigate the use of firewood for cooking in rural areas. The case of the department of Cordoba (Colombia). Development Engineering, 7. https://doi.org/10.1016/J.DEVENG.2022.100093
dc.relation.referencesSaid, M., John, G., Mhilu, C., & Manyele, S. (2015). The Study of Kinetic Properties and Analytical Pyrolysis of Coconut Shells. Journal of Renewable Energy, 2015, 1–8. https://doi.org/10.1155/2015/307329
dc.relation.referencesSebastián Nogués, F., Garcia-Galindo, D., Rezeau, A., & Ábrego Garrués, J. (2010). Energía de la biomasa. Volumen I. https://books.google.com/books/about/Energ%C3%ADa_de_la_Biomasa_volume n_I.html?hl=es&id=P58rcPu5O90C
dc.relation.referencesSergio Alberto, V. R., Ernesto, A. del C., José Arturo, L. S., & Martín, C. R. (2017). Simulación del Proceso de Combustión en un Quemador Superior de Estufa. Academia Journals.
dc.relation.referencesSubedee, B. R., Chaudhary, R. P., Shrestha, K. R., & Dorji, T. (2017). Use of Rocket stove for firewood savings and carbon emission reductions by the households involved in Allo (Girardinia diversifolia) fiber processing at Khar VDC, Darchula District, Nepal. International Journal of Latest Engineering and Management Research, 2, 28–35.
dc.relation.referencesThakur, L. K., Sonkhaskar, Y. M., Waghmare, S. S., Duryodhan, N. S., & Arfin, T. (2015). Fabrication and performance analysis of a biomass cook stove. Int. J. Scientific. Res. Dev, 3(6), 440–445.
dc.relation.referencesUNDP. (2019). Córdoba, retos y desafíos para el Desarrollo Sostenible. https://www.undp.org/es/colombia/publications/cordoba-retos-y-desafios-para-el- desarrollo-sostenible
dc.rightsCopyright Universidad de Córdoba, 2023
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
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dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourcehttps://repositorio.unicordoba.edu.co
dc.subject.keywordsBiomass
dc.subject.keywordsCombustion
dc.subject.keywordsChimney
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dc.typeTrabajo de grado - Pregrado
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