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<title>DEP46 - Otros Documentos (Monografías, Informes, Memorias, Documentos de Trabajo, etc)</title>
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<subtitle>Dpto. Ingeniería Energética y Fluidomecánica - Otros Documentos (Monografías, Informes, Memorias, Documentos de Trabajo, etc)</subtitle>
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<updated>2026-04-06T17:14:14Z</updated>
<dc:date>2026-04-06T17:14:14Z</dc:date>
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<title>Combustion speed in ICE: thermodynamic model for combustion speed, expansion speed, data base.</title>
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<name>Giménez Olavarría, Blanca</name>
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<name>Melgar Bachiller, Andrés</name>
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<name>Horrillo Güemes, Alfonso Jesús</name>
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<name>Tinaut Fluixá, Francisco Vicente</name>
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<updated>2025-09-11T07:54:36Z</updated>
<published>2019-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Se realiza un análisis de la velocidad de combustión turbulenta de premezclas en un motor de combustión interna utilizando como combustibles gas natural, hidrógeno y mezclas intermedias, con diferente relación aire-combustible y velocidades del motor. La velocidad de combustión turbulenta se ha calculado mediante un modelo termodinámico de diagnóstico de dos zonas combinado con un modelo geométrico utilizando la hipótesis de frente de llama esférico. Se han analizado 48 condiciones de funcionamiento. En cada punto de prueba, se procesó el registro de presión de 200 ciclos para calcular la velocidad media de combustión turbulenta para cada radio del frente de llama. Se ha establecido una expresión de la velocidad de combustión turbulenta en función de la intensidad de la turbulencia y la relación de velocidades de combustión laminar; escala espacial integral y relación de espesor de combustión laminar teniendo en cuenta las inestabilidades en el frente de llama. La conclusión de este estudio inicial es que la posición del frente de llama tiene una gran influencia en la expresión para calcular la velocidad de combustión.&#13;
Se ha obtenido una correlación válida unificada para todas las posiciones del frente de llama añadiendo un término de corrección basado en la velocidad de expansión como fuente de turbulencia. Esta correlación unificada es válida para todas las condiciones experimentales de tipos de combustible, relaciones aire-combustible, velocidades del motor y posición frontal de la llama. &#13;
La correlación se puede utilizar en modelos predictivos cuasidimensionales para determinar el calor liberado en un ICE.
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<dc:date>2019-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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<title>Diseño y Gestión de Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo nZEB</title>
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<updated>2025-02-25T09:05:21Z</updated>
<published>2020-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Los edificios de consumo de energía casi nula (nZEB) son posibles cuando se aplican tres estrategias en su concepción: i) reducción de la demanda, ii) una eficiencia energética de las instalaciones elevada e iii) implementación de energías renovables. Además, estas estrategias se aplican en este orden, primero se reduce la demanda, a continuación, se optimiza la eficiencia de instalaciones y finalmente se implementan energías renovables.&#13;
El consumo energético de los edificios se expresa mediante las emisiones de CO2 asociadas al consumo de las instalaciones de agua caliente sanitaria, iluminación (ésta sólo se contempla en los edificios no residenciales) y, fundamentalmente, al consumo de climatización, que incluye la ventilación. Las emisiones de CO2 dependen del tipo de fuente energética utilizada, determinadas mediante los coeficientes de paso, de forma que son mayores las emisiones de fuentes energéticas convencionales (electricidad, gas natural, gasóleo…) que las asociadas a las fuentes energéticas renovables (biomasa, energía solar, geotermia…)
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<dc:date>2020-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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<title>Tecnologías de Enfriamiento evaporativo: Hacia una climatización descarbonizada y eficiente</title>
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<updated>2025-02-25T09:06:26Z</updated>
<published>2021-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">La necesidad de reducir el consumo de energía en los edificios precisa: primero, que la demanda energética del edificio sea lo menor posible; segundo, que los sistemas integrados en el edificio presenten una alta eficiencia energética y, finalmente, que la energía consumida tenga el mínimo impacto ambiental posible (EERR). Dentro de esta metodología, los sistemas que utilizan el enfriamiento evaporativo se manifiestan como sistemas con una alta eficiencia energética, debido a su bajo consumo de energía, entre otros beneficios.
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<dc:date>2021-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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<title>Calidad del aire interior, ventilación, condensaciones y envolvente del edificio. Capítulo 4 Mejoras de la envolvente</title>
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<name>Tejero González, Ana</name>
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<name>Arroyo Gómez, Yolanda</name>
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<updated>2025-02-20T08:30:10Z</updated>
<published>2022-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">El aislamiento del hogar puede ayudar de manera efectiva a reducir el consumo energético y disminuir el impacto de la huella de carbono. Las directivas europeas promovidas en materia de eficiencia energética en edificios se orientan hacia la rehabilitación energética de los edificios existentes. Se puede mejorar la envolvente (el aislamiento) del hogar sustituyendo las ventanas o añadiendo un aislante en muros exteriores y cubiertas. En muros exteriores se puede actuar sobre la superficie exterior, la interior o, de existir, sobre la cámara de aire. Una propuesta alternativa puede ser recurrir al sombreamiento de ventanas en verano.
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<dc:date>2022-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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<title>Calidad del aire interior, ventilación, condensaciones y envolvente del edificio. Capítulo 3 Condensaciones</title>
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<updated>2025-02-20T08:30:02Z</updated>
<published>2022-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">La humedad en diferentes puntos (paredes, suelo, techo) de un edificio puede originarse&#13;
por factores externos y/o internos. Conocer estas causas nos permite evitarla. Los factores externos son fenómenos naturales como el nivel freático, escorrentías, pluviometría, brisas marinas, etc. Los factores internos se deben a cerramientos inadecuados para el aporte de vapor de agua interno de un edificio provocado por: la humedad en el aire exterior de ventilación, la presencia de personas, piscinas, duchas, etc.
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<dc:date>2022-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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<title>Calidad del aire interior, ventilación, condensaciones y envolvente del edificio. Capítulo 2 Ventilación</title>
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<updated>2025-02-20T08:29:49Z</updated>
<published>2022-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">En la mayoría de las viviendas, controlamos la calidad del aire con la apertura de ventanas. Pero, a la vez, la ventilación afecta al consumo energético. Abrir las ventanas más tiempo del necesario es ineficiente energéticamente y puede ser más apropiado abrirlas más de una vez al día, durante un tiempo prudencial. El proceso de ventilación también se ve afectado si la vivienda tiene o no más de una orientación y el viento que haga (tanto su velocidad como su dirección).
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<dc:date>2022-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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<title>Calidad del aire interior, ventilación, condensaciones y envolvente del edificio. Capítulo 1 Calidad del Aire interior</title>
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<updated>2025-02-20T08:30:25Z</updated>
<published>2022-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Una adecuada calidad del aire en la vivienda es muy importante porque es un espacio en el que pasamos mucho tiempo. La principal fuente de contaminación del aire en una vivienda somos las propias personas; esta la controlamos con la ventilación, pero el aire exterior también puede presentar niveles elevados de contaminación, por lo que conviene tener cuidado al decidir cuándo ventilar. También hay otras fuentes contaminantes interiores, muchas de las cuales podrían evitarse.
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<dc:date>2022-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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<title>Uso de la Calefacción</title>
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<updated>2025-02-20T08:31:58Z</updated>
<published>2022-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Una de las cuestiones que se plantea para ahorrar energía es si es preferible apagar la calefacción por la noche o cuando la vivienda está desocupada, o solo bajar el termostato. La respuesta no es universal, son varias las consideraciones a tener en cuenta
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<dc:date>2022-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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<title>Calidad del aire interior, ventilación, condensaciones y envolvente del edificio</title>
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<updated>2025-02-20T08:29:35Z</updated>
<published>2022-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">¿Cuánto tiempo conviene abrir las ventanas? ¿Por qué aparecen condensaciones en casa y cómo puedo evitarlas? Seguro que alguna vez te has hecho estas y otras muchas preguntas&#13;
En este documento encontrarás recomendaciones que te ayudarán a tomar las mejores decisiones a la hora de ventilar y acondicionar tu vivienda
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<title>Excel for calculation of energy savings from SAHs use for DHW generation</title>
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<name>Andrés Chicote, Manuel</name>
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<name>González González, Sergio Lorenzo</name>
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<name>Tejero González, Ana</name>
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<updated>2025-03-06T13:57:18Z</updated>
<published>2017-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Libro de Excel habilitado para macros para la simulación de los ahorros energéticos del uso de captadores solares de aire, con rectas de rendimiento experimentales, para la generación de agua caliente sanitaria en un caso de estudio durante período estival en Valladolid (condiciones climáticas establecidas para días tipo de mayo a septiembre). Comprende el modelado del captador, un intercambiador de calor de tubos de cobre aleteados y un tanque de agua de distintas capacidades, conectados conforme a dos posibles configuraciones.
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<dc:date>2017-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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