
Análisis del rendimiento de los intercambiadores de calor tierra-aire
Métodos matemáticos, métodos numéricos y modelo computacional
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El objetivo general de esta investigación es presentar un enfoque numérico completo para el estudio del TCSA. Para ello, se definieron tres objetivos específicos: i) mejora del modelo computacional, desarrollando el Modelo Computacional Compacto (CCM); ii) definición del Indicador de Rendimiento Energético (EPI) dedicado al análisis de TCSA; y iii) aplicación del método de Diseño Constructivo, asociado al CCM y al EPI, en un caso de estudio de TCSA en forma de "Y". Los resultados mostraron que era posible: i) validar y verificar el CCM, que presenta, entre otras mejoras, el tratamient...
El objetivo general de esta investigación es presentar un enfoque numérico completo para el estudio del TCSA. Para ello, se definieron tres objetivos específicos: i) mejora del modelo computacional, desarrollando el Modelo Computacional Compacto (CCM); ii) definición del Indicador de Rendimiento Energético (EPI) dedicado al análisis de TCSA; y iii) aplicación del método de Diseño Constructivo, asociado al CCM y al EPI, en un caso de estudio de TCSA en forma de "Y". Los resultados mostraron que era posible: i) validar y verificar el CCM, que presenta, entre otras mejoras, el tratamiento desacoplado entre los problemas térmicos y fluidodinámicos, la reducción del tiempo de procesamiento y la posibilidad de simular numéricamente el TCSA en cualquier región del planeta; ii) probar la eficacia del PPE, permitiendo que con un único indicador se pueda evaluar el desempeño del TCSA, considerando parámetros térmicos y fluidodinámicos; y iii) definir la configuración óptima del TCSA en "Y", generando una economía mensual de energía eléctrica de hasta 117,72 kWh (calefacción), en períodos fríos, y de 74,13 kWh (refrigeración), en períodos calientes.