Universidad Nacional Autónoma de México

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Transcripción de la presentación:

Universidad Nacional Autónoma de México Programa Transdisciplinario en Investigación y Desarrollo en Facultades y Escuelas Macroproyecto La Ciudad Universitaria y la Energía

Nombre del Proyecto: “AAS: AIRE ACONDICIONADO SOLAR“ Línea de investigación: SOLAR Jefe del Proyecto: M. en I. David Franco Martínez Dependencia participante: FES ARAGÓN

Macroproyecto La Ciudad Universitaria y la Energía. “AAS: AIRE ACONDICIONADO SOLAR“ Participantes. Colaborador: 1. Dr. Javier Jiménez García Técnicos Académicos Ing. Alberto higuera garcía Antonio González Montaño Macroproyecto La Ciudad Universitaria y la Energía.

Macroproyecto La Ciudad Universitaria y la Energía. “AAS: AIRE ACONDICIONADO SOLAR“ Objetivo General Diseñar y construir un dispositivo híbrido de aire acondicionado que utilice energía convencional (electricidad) y energía solar Macroproyecto La Ciudad Universitaria y la Energía.

Objetivos particulares “AAS: AIRE ACONDICIONADO SOLAR“ Objetivos particulares 1. Seleccionar el mejor sistema de aire acondicionado que pueda utilizar energía solar. 2. Diseñar el circuito de acondicionamiento. 3. Seleccionar las mejores opciones de colectores solares planos. 4. Construir el sistema de acondicionamiento de aire en el Centro Tecnológico Aragón para realizar las pruebas de eficiencia y efectividad del sistema. Macroproyecto La Ciudad Universitaria y la Energía.

REFRIGERACIÓN POR ABSORCIÓN “AAS: AIRE ACONDICIONADO SOLAR“ REFRIGERACIÓN POR ABSORCIÓN Funciona con un suministro de calor, y usa un refrigerante que es alternamente absorbido y liberado por el absorbente. Eel refrigerante es el agua y el medio absorbente es el bromuro de litio Las presiones en todas las partes del sistema son menores que la atmosférica. Puede o no trabajar con una bomba Macroproyecto La Ciudad Universitaria y la Energía.

Macroproyecto La Ciudad Universitaria y la Energía. “AAS: AIRE ACONDICIONADO SOLAR“ META 1 Diseño de un dispositivo híbrido de aire acondicionado, que utilice energía convencional (electricidad) y energía solar, para disminuir los consumos de energía de origen fósil, en las áreas que se utilicen aire acondicionado en la FES Aragón. Meta 1 Macroproyecto La Ciudad Universitaria y la Energía.

Macroproyecto La Ciudad Universitaria y la Energía. “AAS: AIRE ACONDICIONADO SOLAR“ Meta 2 Factibilidad de la implementación del prototipo al sistema real. El Desarrollo Tecnológico del dispositivo híbrido de aire acondicionado propuesto permitirá una disminución del consumo de electricidad en el Centro Tecnológico Aragón. Macroproyecto La Ciudad Universitaria y la Energía.

META1 CÁLCULO DE LA CARGA TÉRMICA A RETIRAR DEL ESPACIO A ENFRIAR “AAS: AIRE ACONDICIONADO SOLAR“ Estado actual del proyecto. META1 CÁLCULO DE LA CARGA TÉRMICA A RETIRAR DEL ESPACIO A ENFRIAR Se realizó un análisis y búsqueda de información con referencia al modelado de las condiciones climáticas del proyecto. Se decidió diseñar un prototipo de Aire Acondicionado para un cuarto de prueba de 2 x 2 metros de superficie Macroproyecto La Ciudad Universitaria y la Energía.

Estado actual del proyecto. “AAS: AIRE ACONDICIONADO SOLAR“ Estado actual del proyecto. META 2 SELECCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN SOLAR Análisis de equipo comercial del cual se evaluó la eficiencia de ganancia de calor y transferencia de este al agua, se evaluaron las temperaturas y presiones de trabajo Construcción en el Centro Tecnológico de un concentrador parabólico, Estado actual del proyecto. Macroproyecto La Ciudad Universitaria y la Energía.

META 3 SELECCIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN “AAS: AIRE ACONDICIONADO SOLAR“ Estado actual del proyecto. META 3 SELECCIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Tomando como base los resultados teóricos del programa para la ganancia de calor, se acordó trabajar en 1.5 y 1 toneladas de refrigeración CONDENSADOR Tc=37.78ºC EVAPORADOR Te=5.56ªC GENERADOR Tg=80ºC ABSORBEDOR Ta=30ºC 1 5 6 7 2 3 4 8 Macroproyecto La Ciudad Universitaria y la Energía.

META 3 SELECCIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN “AAS: AIRE ACONDICIONADO SOLAR“ Estado actual del proyecto. META 3 SELECCIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Se calcularon las cantidades y proporciones de la mezcla de “Bromuro de litio-Agua”, (temperatura, presión, masa, entalpía). PUNTO ESTADO P (mmHg) T (ºC) Br Li % FLUJO (Kg/min) 1 SOLUCIÓN 6.8 30 0.54 0.897 2   3 42 77.22 0.6 0.8073 4 37.22 5 H2O REC. VAP. 80.00 -----  0.0897 6 H2O SAT LIQUID 37.78 7 8 H2O SAT VAPOR 5.56 ------  Estado actual del proyecto. Macroproyecto La Ciudad Universitaria y la Energía.

META 3 SELECCIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN “AAS: AIRE ACONDICIONADO SOLAR“ Estado actual del proyecto. META 3 SELECCIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Análisis del Rediseño de un sistema comercial operado con vapor de agua, mini chiller de absorción. Sustitución de partes y equipo, diseño del nuevo sistema Estado actual del proyecto. Macroproyecto La Ciudad Universitaria y la Energía.

Macroproyecto La Ciudad Universitaria y la Energía. “AAS: AIRE ACONDICIONADO SOLAR“ ACTIVIDADES FUTURAS Para el siguiente trimestre se pretende terminar la meta 3 al 100% (Selección del sistema de refrigeración) Cálculo de área de transferencia de calor y dimensionamiento de equipo Macroproyecto La Ciudad Universitaria y la Energía.

Macroproyecto La Ciudad Universitaria y la Energía. “AAS: AIRE ACONDICIONADO SOLAR“ ACTIVIDADES FUTURAS Meta 4 (Diseño global del sist. AAS). Estudio y análisis de sistema de refrigeración por absorción, determinando diagrama de bloques, planos y construcción del primer prototipo Actividades futuras. Macroproyecto La Ciudad Universitaria y la Energía.