Publicación: Factibilidad de un distrito térmico de enfriamiento urbano, accionado por gas de gasificación de biomasa en la ciudad de Montería
dc.audience | ||
dc.contributor.advisor | Mendoza Fandiño, Jorge Mario | |
dc.contributor.author | Martinez Aguilar, Hector Armando | |
dc.contributor.jury | Sagastume Gutierrez, Alexis | |
dc.contributor.jury | Vega Gonzalez, Taylor de Jesús de la | |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T22:59:49Z | |
dc.date.available | 2024-08-21T22:59:49Z | |
dc.date.issued | 2024-08-20 | |
dc.description.abstract | La biomasa ha surgido como una alternativa promisoria a los combustibles fósiles convencionales, que ha sido utilizada ampliamente en investigaciones enfocadas a las energías alternativas y en el campo industrial, la cual genera un menor impacto negativo en el ambiente al ser quemada en procesos termoquímicos de manera controlada (Moustakas et al., 2020). La utilización de biomasa tiene ventajas frente a otras fuentes de energía renovable, la cual puede ser almacenada fácilmente y no depende de las condiciones climáticas o ubicación geográfica. El biocarbón que puede ser obtenido a partir de biomasa ha mostrado altos niveles energéticos cuando se le compara con los combustibles derivados del petróleo (Khiari et al., 2019). En este contexto, la biomasa representa una alternativa viable en los procesos de cogeneración de energía eléctrica y calor, la cual exhibe propiedades adecuadas para ser usada como reemplazo de los combustibles convencionales de manera renovable y sostenible (Molino et al., 2016). Grandes cantidades de biomasa son obtenidas como subproductos o desechos de diferentes actividades económicas, principalmente en el campo agroindustrial. También, se obtiene biomasa de los residuos sólidos urbanos (RSU) que son generados diariamente en las ciudades. Debido a la alta disponibilidad de los RSU, su poder calorífico, y los problemas de disposición final que representan, se ha generado interés en usarlos como biomasa para obtener energía eléctrica e implementar sistemas de climatización (Acosta Rubio & Castro Camacho, 2021). | |
dc.description.degreelevel | Maestría | |
dc.description.degreename | Magíster en Ingeniería Mecánica | |
dc.description.modality | Trabajos de Investigación y/o Extensión | |
dc.description.tableofcontents | Dedicatoria iv | spa |
dc.description.tableofcontents | AGRADECIMIENTOS v | spa |
dc.description.tableofcontents | Tabla de contenido vi | spa |
dc.description.tableofcontents | Lista de tablas ix | spa |
dc.description.tableofcontents | Lista de figuras x | spa |
dc.description.tableofcontents | 1. Capítulo I. Descripción del trabajo de investigación 1 | spa |
dc.description.tableofcontents | 1.1. Introducción 1 | spa |
dc.description.tableofcontents | 1.2. Antecedentes 2 | spa |
dc.description.tableofcontents | 1.3. Planteamiento del problema 9 | spa |
dc.description.tableofcontents | 1.4. Objetivos 11 | spa |
dc.description.tableofcontents | 1.4.1. Objetivo General 11 | spa |
dc.description.tableofcontents | 1.4.2. Objetivos Específicos 11 | spa |
dc.description.tableofcontents | 1.5. Estructura de la Tesis 12 | spa |
dc.description.tableofcontents | 1.6. Trabajos derivados 14 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2. Capítulo II. Antecedentes y estado del arte 15 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.1. Revisión de literatura 15 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.1.1. Biomasa 15 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.1.2. Residuos sólidos urbanos 16 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.1.3. Gasificación 16 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.1.4. Chillers 18 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.2. Antecedentes de RSU 19 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.3. Distritos térmicos 22 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.4. Antecedentes de estimación de carga térmica 26 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.5. Normatividad relacionada 29 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.6. Antecedentes de modelación numérica 31 | spa |
dc.description.tableofcontents | 3. Capítulo III. Cálculo de carga térmica y gasificación. 35 | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.1. Materiales y Métodos 35 | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.1.1. Materia prima 35 | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.1.2. Carga térmica 35 | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.1.2.1. Método CLTD. 38 | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.1.2.1.1. Cálculo de las cargas sensibles 39 | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.1.2.1.1.1. Cálculo de las cargas térmicas a través de paredes y techos 39 | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.1.2.1.1.2. Cálculo de las cargas térmicas a través de ventanas 39 | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.1.2.1.1.3. Cálculo de las cargas térmicas por infiltraciones 40 | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.1.2.1.1.4. Cálculo de las cargas térmicas personas, luces, accesorios. 40 | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.1.2.1.2. Cálculo de las cargas totales 40 | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.1.3. Gasificación 40 | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.1.3.1. Balance de masa 41 | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.1.3.2. Balance de energía 42 | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.1.3.3. Devolatilización de la biomasa. 43 | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.1.3.4. Cálculo del gasificador 45 | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.1.3.5. Cálculo del flujo de gas 45 | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.2. Resultados 46 | spa |
dc.description.tableofcontents | 4. Capítulo IV. Modelación energética del D.T. integrado a la gasificación con R.S.U. 51 | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.1. Materiales y Métodos 51 | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.1.1. Simulación del subsistema de gasificación 52 | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.1.2. Simulación del subsistema de enfriamiento 53 | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.1.3. Simulación del subsistema de limpieza 54 | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.1.4. Simulación del subsistema de generación de potencia 54 | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.1.5. Análisis de sensibilidad 56 | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.1.6. Análisis económico 57 | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.2. Resultados 59 | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.2.1. Análisis de sensibilidad 59 | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.2.2. Análisis de costos 73 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5. Conclusiones 75 | spa |
dc.description.tableofcontents | 6. Trabajo futuro 77 | spa |
dc.description.tableofcontents | 7. Anexos 78 | spa |
dc.description.tableofcontents | 8. Bibliografía 81 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | Universidad de Córdoba | |
dc.identifier.reponame | Repositorio Institucional Unicórdoba | |
dc.identifier.repourl | https://repositorio.unicordoba.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/8593 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Córdoba | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.publisher.place | Montería, Córdoba, Colombia | |
dc.publisher.program | Maestría en Ingeniería Mecánica | |
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dc.source | Universidad de Córdoba | |
dc.subject.keywords | Thermal Districts | |
dc.subject.keywords | Biomass Gasification | |
dc.subject.keywords | Municipal Solid Waste (MSW) | |
dc.subject.keywords | Biomass | |
dc.subject.keywords | Thermal load | |
dc.subject.proposal | Distritos térmicos | |
dc.subject.proposal | Gasificación de biomasa | |
dc.subject.proposal | Residuos sólidos urbanos | |
dc.subject.proposal | Biomasa, Carga Térmica | |
dc.title | Factibilidad de un distrito térmico de enfriamiento urbano, accionado por gas de gasificación de biomasa en la ciudad de Montería | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | |
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