3 research outputs found
The flow impact on a radiator system.
The primary goal of this Master thesis is to compare the flow impact on a radiator system. It is going to compare the energy savings between using traditional high flow and low flow method. For this, it is necessary to calculate, compare and choose the best option. This means, calculate the system efficiency with different flows and proving which is more economical. The flow is adjusted by pressurized valves in the supply pipes. For that resolution, software TVAROR is used.<br /
Materiales termoel茅ctricos: aplicaciones para la refrigeraci贸n y la generaci贸n de electricidad
En este trabajo fin de grado se realiza una revisi贸n de las aplicaciones de materiales termoel茅ctricos y un an谩lisis detallado de dos ejemplos de aplicaci贸n, con el objetivo de estudiar la viabilidad de esta tecnolog铆a en la actualidad. En primer lugar, se realiza una revisi贸n de las generalidades de los materiales termoel茅ctricos. A continuaci贸n, se realiza una revisi贸n de las aplicaciones actuales de mayor relevancia que funcionan a partir de la termoelectricidad, tanto para sistemas de refrigeraci贸n como para producci贸n de electricidad a partir de calor residual. Posteriormente, se realiza el dise帽o y an谩lisis de una aplicaci贸n para sistema de refrigeraci贸n. A tal fin, se ha elegido dise帽ar una nevera termoel茅ctrica, para uso dom茅stico o en autom贸vil, mediante una toma de corriente. Primero se muestra el procedimiento y c谩lculo que se lleva a cabo para elegir los diferentes materiales y componentes de la nevera. Acto seguido se muestran los resultados obtenidos para el funcionamiento de varias temperaturas y se comparan con los de una nevera convencional por compresi贸n, mostr谩ndose las ventajas e inconvenientes de estas neveras termoel茅ctricas. Finalmente, se realiza el an谩lisis de una aplicaci贸n para producci贸n de electricidad a partir de calor residual. Se ha elegido modelizar un generador termoel茅ctrico capaz de aprovechar el calor residual de los gases de escape de un autom贸vil para generar electricidad sin costes adicionales. Tambi茅n, se muestran y verifican los resultados obtenidos compar谩ndolos con algunos modelos realizados con anterioridad en art铆culos cient铆ficos. La simulaci贸n de los dos modelos se efect煤a mediante el programa Engineering Equation Solver (EES). Esta simulaci贸n se centra en la parte t茅rmica, mientras que el comportamiento de los materiales termoel茅ctricos se obtiene de la informaci贸n de hojas de datos de fabricantes
Materiales termoel茅ctricos. Aplicaciones para la refrigeraci贸n y la generaci贸n de electricidad
En este trabajo fin de grado se realiza una revisi贸n de las aplicaciones de materiales termoel茅ctricos y un an谩lisis detallado de dos ejemplos de aplicaci贸n, con el objetivo de estudiar la viabilidad de esta tecnolog铆a en la actualidad. En primer lugar, se realiza una revisi贸n de las generalidades de los materiales termoel茅ctricos. A continuaci贸n, se realiza una revisi贸n de las aplicaciones actuales de mayor relevancia que funcionan a partir de la termoelectricidad, tanto para sistemas de refrigeraci贸n como para producci贸n de electricidad a partir de calor residual. Posteriormente, se realiza el dise帽o y an谩lisis de una aplicaci贸n para sistema de refrigeraci贸n. A tal fin, se ha elegido dise帽ar una nevera termoel茅ctrica, para uso dom茅stico o en autom贸vil, mediante una toma de corriente. Primero se muestra el procedimiento y c谩lculo que se lleva a cabo para elegir los diferentes materiales y componentes de la nevera. Acto seguido se muestran los resultados obtenidos para el funcionamiento de varias temperaturas y se comparan con los de una nevera convencional por compresi贸n, mostr谩ndose las ventajas e inconvenientes de estas neveras termoel茅ctricas. Finalmente, se realiza el an谩lisis de una aplicaci贸n para producci贸n de electricidad a partir de calor residual. Se ha elegido modelizar un generador termoel茅ctrico capaz de aprovechar el calor residual de los gases de escape de un autom贸vil para generar electricidad sin costes adicionales. Tambi茅n, se muestran y verifican los resultados obtenidos compar谩ndolos con algunos modelos realizados con anterioridad en art铆culos cient铆ficos. La simulaci贸n de los dos modelos se efect煤a mediante el programa Engineering Equation Solver (EES). Esta simulaci贸n se centra en la parte t茅rmica, mientras que el comportamiento de los materiales termoel茅ctricos se obtiene de la informaci贸n de hojas de datos de fabricantes