dc.contributorDíaz González, Carlos Alirio
dc.contributorhttps://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000785806
dc.contributorGrupo de Investigación Recursos, Energía, Sostenibilidad - GIRES
dc.creatorGómez Garnica, Saray Gisella
dc.creatorHernández Barajas, Johana Marcela
dc.date.accessioned2020-08-03T17:55:03Z
dc.date.accessioned2022-09-28T19:24:32Z
dc.date.available2020-08-03T17:55:03Z
dc.date.available2022-09-28T19:24:32Z
dc.date.created2020-08-03T17:55:03Z
dc.date.issued2019
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/20.500.12749/7142
dc.identifierinstname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB
dc.identifierreponame:Repositorio Institucional UNAB
dc.identifierrepourl:https://repository.unab.edu.co
dc.identifier.urihttp://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/3718567
dc.description.abstractEn este proyecto se propone realizar el estudio exergo ambiental una central térmica ubicada en el Magdalena Medio, la cual funciona en un ciclo simple con un sistema de enfriamiento evaporativo convencional que no mejora el desempeño de la turbina a condiciones de alta temperatura donde está ubicada. Para aprovechar los gases de escape de la turbina que aún tienen gran potencial energético se plantea la implementación de un chiller de absorción el cual hará que el agua de trabajo en el enfriamiento evaporativo tenga una menor temperatura para retirar mayor calor del aire de entrada y así obtener un mejor desempeño. Se plantea la simulación de cuatro casos, los dos mencionados anteriormente y otros dos a condiciones ISO y zona de ubicación, utilizando la herramienta computacional Aspen Hysys. Con los resultados obtenidos se realiza el estudio de impactos ambientales relacionados al desempeño de la planta con la operación del chiller de absorción, posteriormente se lleva a cabo una comparación de dichos impactos teniendo en cuenta las configuraciones mencionadas
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNAB
dc.publisherPregrado Ingeniería en Energía
dc.relationA. D. Coronel, E. Del, and E. D. E. Las, “Estudio del efecto de las condiciones atmosféricas sobre las prestaciones de una turbina de gas,” 2016.
dc.relationA. M. Blanco-Marigorta, M. Masi, and G. Manfrida, “Exergo-environmental analysis of a reverse osmosis desalination plant in Gran Canaria,” Energy, vol. 76. pp. 223–232, 2014.
dc.relationA. Paula, P. Santos, C. R. Andrade, and E. L. Zaparoli, “Comparison of Different Gas Turbine Inlet Air Cooling Methods,” World Acad. Sci. Eng. Technol., vol. 6, no. 1, pp. 40–45, 2012.
dc.relationÁ. Restrepo and E. Bazzo, “Co-firing: An exergoenvironmental analysis applied to power plants modified for burning coal and rice straw,” Renew. Energy, vol. 91, pp. 107–119, 2016.
dc.relationAmbientum, “Los contaminantes atmosféricos - Enciclopedia Medioambiental,” Ambientum.
dc.relationAspenTech, “Aspen HYSYS - Operations Guide,” AspenTech, p. 1527, 2005.
dc.relationB. D. E. L. Vallès, “De Agua Por Ciclo De Absorción ,” 2014.
dc.relationC. Gonzalez Sabogal and E. Pabon Sanchez, “Simulacion de procesos de lixiviacion,” Revista ION, vol. 12, no. 1. pp. 129–136, 1990.
dc.relationC. S. A. Agudelo Santamaría, J. Agudelo Santamaría, “Efecto de la altitud en el análisis termoeconómico de un sistema de cogeneración.,” vol. 74, pp. 113–124, 2007.
dc.relation“CAPÍTULO 3 EL MÉTODO DE ANÁLISIS EXERGÉTICO - PDF.” .
dc.relationcentral termica de ciclo Combinado, “El Ciclo Brayton,” Ciclo Brayton. 2002.
dc.relationD. I. G. Herrera, “Trabajo de grado para optar por el título de Ingeniera Ambiental y Sanitario,” 2007.
dc.relationD. J. N. Gámez, “Análisis de las tecnologías para disminuir la temperatura del aire en la succión del compresor y su influencia sobre los indicadores energéticos en una planta de cogeneradora con turbina a gas (TG) y generador de vapor de recuperador de calor (HRSG’s),” p. 2011, 2011.
dc.relationE. Pyzik, S. Jarz, ˛ Ebowski, and A. Miller, “Impact of inlet air cooling on gas turbine performance,” Open Access J. J. Power Technol., vol. 92, no. 4, pp. 249–257, 2012.
dc.relationF. Fern and L. Tutor, “Trabajo Fin de Grado Grado en Ingeniería de la Energía Sistemas de tratamiento del aire de admisión de las turbinas de gas,” 2016.
dc.relation“Funcionamiento del ciclo de absorción de simple efecto con bromuro de litio y agua, alimentado por agua caliente | Absorsistem.” .
dc.relationG. Industriales, “Especial Turbinas de Gas,” Energiza.org, 2011.
dc.relationG. P. Prim, “Resumen,” 2016.
dc.relationJ. M. C. P. Carolina Sierra Rubio, “Análisis exergético de una planta de producción de biodiesel de aceite de palma,” 2011.
dc.relationLaverdad.es, “El gas natural es el combustible con menor impacto ambiental.” 2018.
dc.relationM. Alhazmy, “Limitations of Inlet Air Evaporative Cooling System for Enhancing Gas Turbine Performance in Hot and Humid Climates,” Int. J. Energy Power Eng., vol. 4, no. 5, p. 287, 2016.
dc.relationManual MSD, “Intercambio de oxígeno y dióxido de carbono - Trastornos del pulmón y las vías respiratorias - Manual MSD versión para público general,” Manual Msd. p. 1, 2012.
dc.relationMunters, “Evaporative Cooling Increases Gas Turbine Power Output - Case Studies.” .
dc.relationN. Omar, M. Sahril, T. H. Khai, M. Kamarul, Y. Yusof, and J. Fournier, “ScienceDirect ScienceDirect ScienceDirect Feasibility Study of Turbine Inlet Air Cooling using Mechanical Chillers in Malaysia Climate Assessing the feasibility of using the heat demand-outdoor Shahrul temperature function for a Asmara district heat deman,” Energy Procedia, vol. 138, pp. 558–563, 2017.
dc.relationPRéConsultants, “ReCiPe | PRé Sustainability.” .
dc.relationR. P. O. R. Absorción, “4. estado del arte de las máquinas de refrigeración por absorción. 4.1.”
dc.relationR. Rajoria and A. khan, “Analysis of Effects of Evaporative Inlet Cooling on Gas Turbines,” Int. J. Eng. Trends Technol., vol. 37, no. 2, pp. 57–61, 2016.
dc.relation“Sistemas de Enfriamiento - Turbinas de Gas.” .
dc.relationT. J. Kotas, The exergy method of thermal plant analysis, vol. 20. 1985.
dc.relation“The New Era of Absorption Chillers - Power Engineering.”
dc.relationY. Chang and J. Dyment, “Jump Start Guide : Acid Gas Cleaning in Aspen HYSYS ® A Brief Tutorial ( and supplement to and online documentation ),” 2018.
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
dc.rightsAbierto (Texto Completo)
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
dc.titleEstudio exergoambiental de una central térmica con un mejoramiento del sistema de enfriamiento del aire de admisión aprovechando los gases de salida de la turbina


Este ítem pertenece a la siguiente institución