Simulación numérica de un concentrador solar cilindro parabólico de baja entalpía con Simusol

Autores/as

  • Pablo Dellicompagni 1Instituto de Investigaciones en Energía No Convencional (INENCO). e-mail: pablodellicompagni@gmail.com
  • Juan Francisco Linares Instituto de Investigaciones en Energía No Convencional (INENCO); Facultad de Ingeniería - Universidad Católica de Salta (UCASAL) e mail: jflinares@ucasal.edu.ar

Palabras clave:

Concentración solar, potencia térmica, simulación numérica, cambio de fase, Simusol

Resumen

 En este trabajo se presenta la primera versión de un modelo térmico, predominantemente convectivo, de un concentrador cilindro parabólico de baja entalpía. Dicho modelo se generó a través del programa Día ensamblando los componentes y la simulación se realizó mediante el programa Simusol. El concentrador tomado como caso de estudio consta de un absorbedor conformado por un tubo evacuado y en el cual se aloja un tubo de cobre en U por el cual circula el fluido caloportador. El modelo térmico se realizó segmentando el absorbedor y empleando ecuaciones de balance térmico. Además, se incorporan los balances térmicos correspondientes a los nodos de temperatura del fluido caloportador en cada segmentación tratando al fluido como una sustancia de cambio de fase. El modelo determina la temperatura de salida y potencia térmica. Esta primera versión del modelo indica que el concentrador logra alcanzar una temperatura de salida en torno al punto de ebullición del fluido caloportador y una potencia térmica entre 1500 W y 2000 W, para un caudal másico de 0,006 kg/s.

 

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Publicado

18-09-2024

Cómo citar

Dellicompagni, P., & Linares, J. F. (2024). Simulación numérica de un concentrador solar cilindro parabólico de baja entalpía con Simusol. Avances En Energías Renovables Y Medio Ambiente - AVERMA, 27, 181–192. Recuperado a partir de https://portalderevistas.unsa.edu.ar/index.php/averma/article/view/4621

Número

Sección

2. Energía solar: aplicaciones térmicas, agrícolas, químicas e industriales