Diseño y simulación de torres de refrigeración húmedas

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dc.contributor.advisor Santana Santana, Domingo José
dc.contributor.author Olmo Duarte, Valentín del
dc.date.accessioned 2014-03-14T08:48:27Z
dc.date.available 2014-03-14T08:48:27Z
dc.date.issued 2013-10
dc.date.submitted 2013-10-30
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10016/18502
dc.description.abstract El proyecto fin de carrera aborda el proceso de diseño y simulación de torres de refrigeración húmedas, planteando la falta de exactitud y rigurosidad de los métodos generalizados de cálculo de la transferencia de calor y masa. La problemática relativa a la representación de la transferencia de calor y masa se resuelve mediante la aplicación del método de Poppe, que calcula la transferencia de calor y masa sin llevar a cabo las suposiciones críticas utilizadas por los métodos tradicionales (método de Merkel y método ε-NTU) para simplificar el cálculo. Estas suposiciones críticas consisten en considerar el factor de Lewis igual a la unidad, considerar el aire a la salida de la torre saturado y caracterizado únicamente por su entalpía y despreciar el caudal de agua evaporado en el balance energético. Aplicando el método de Poppe se obtienen resultados con mayor grado de precisión, solventado el principal problema de los métodos de Merkel y ε-NTU, la correcta caracterización del aire a la salida de la torre de refrigeración. Una vez resuelto el problema de transferencia, se analiza el diseño y simulación de torres de refrigeración húmedas desde un punto de vista teórico y práctico. Se describen los elementos que forman la torre, los parámetros de diseño, las consideraciones de operación y las herramientas comúnmente utilizadas en el proceso de diseño y simulación, con el objetivo de analizar el proceso de cálculo del performance o funcionamiento de una torre de refrigeración. Finalmente, se implementa el conocimiento desarrollado sobre el performance y la transferencia de calor y masa en aplicaciones en Matlab, para asistir al proceso de diseño y simulación de torres de refrigeración húmedas.
dc.description.abstract The Project looks into the design and simulation of the wet cooling tower taking into account the inaccuracy carried out by the most commonly used methods to calculate the mass and heat transfer. The issue regarding the heat and mass transfer is solved by the implementation of the Poppe method, which calculates the heat and mass transfer without making the critical assumption used in traditional methods (Merkel method and ε-NTU method) to simplify the calculation. The simplifying assumptions of the Merkel theory are; assumption l, the Lewis factor is equal to one; assumption 2, the air exiting the cooling tower is saturated with water vapor and it is characterized only by its enthalpy; assumption 3, the reduction of water flow rate by evaporation is neglected in the energy balance. More precise results are achieved by the implementation of Poppe method and the main issue of the Merkel and ε-NTU method, the correct characterization of the exit air, is solved. Once the heat and mass transfer issue is solved, the project analyzes the wet cooling tower design and simulation from a theoretical and practical point of view. The tower components, the design parameters, the performance considerations and the general tools used to design and simulate the towers are described in order to analyze the performance calculation of the wet cooling towers. Finally, the project develops some applications created in Matlab, based on the performance information to support the design and simulation process of wet cooling towers.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso spa
dc.rights Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.subject.other Refrigeración
dc.subject.other Transferencia de calor
dc.subject.other Torres de refrigeración
dc.subject.other Método de Poppe
dc.subject.other Método de Merkel
dc.title Diseño y simulación de torres de refrigeración húmedas
dc.type masterThesis
dc.subject.eciencia Ingeniería Industrial
dc.rights.accessRights openAccess
dc.description.degree Ingeniería Industrial
dc.contributor.departamento Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Ingeniería Térmica y de Fluidos
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