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dc.contributor.advisorTejero González, Ana es
dc.contributor.advisorAndrés Chicote, Manuel es
dc.contributor.authorSimón Caicoya, Mercedes
dc.contributor.editorUniversidad de Valladolid. Escuela de Ingenierías Industriales es
dc.date.accessioned2023-05-02T08:20:23Z
dc.date.available2023-05-02T08:20:23Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://uvadoc.uva.es/handle/10324/59447
dc.description.abstractLa refrigeración de los edificios se consigue mediante el uso de equipos de aire acondicionado. Estos aparatos accionados mecánicamente proporcionan confort térmico deteriorando el medio ambiente con un mayor consumo de energía. Para paliar la degradación del medio ambiente, se hace imprescindible disponer de sistemas de refrigeración de edificios eficientes desde el punto de vista energético y que tengan el menor impacto ambiental posible (EERR). La refrigeración evaporativa, una técnica típica de refrigeración pasiva, podría satisfacer la demanda energética y los problemas climáticos globales. Este método posee una alta eficiencia energética ya que consume muy poca energía. En la refrigeración evaporativa directa convencional, el enfriamiento sensible del aire se obtiene mediante la circulación continua de agua sobre el relleno. Hoy en día podemos encontrar muchos estudios sobre paneles de refrigeración evaporativa, pero no existe una metodología uniforme para las pruebas experimentales y muchos factores están menos estudiados. El objetivo es diseñar y construir una instalación experimental versátil que permita la caracterización de los paneles bajo diferentes condiciones de funcionamiento: flujo de aire (velocidad), humedad relativa, temperatura, espesor del panel, material del panel y sistema de distribución de agua. El banco de pruebas permitirá el uso de diferentes distribuidores de agua, y cualquier tipo de material de almohadilla con tres espesores diferentes.es
dc.description.abstractThe cooling of buildings is achieved through the use of air conditioning equipment. These mechanically driven devices provide thermal comfort while degrading the environment with increased energy consumption. To mitigate environmental degradation, energy-efficient building cooling systems with the lowest possible environmental impact (EERR) are essential. Evaporative cooling, a typical passive cooling technique, could meet the energy demand and global climate problems. This method is highly energy efficient as it consumes very little energy. In conventional direct evaporative cooling, sensible air cooling is achieved by continuous circulation of water over the filling. Today we can find many studies on evaporative cooling pads, but there is no uniform methodology for experimental testing and many factors are less well studied. The objective is to design and build a versatile experimental setup that allows the characterisation of the pad under different operating conditions: airflow (velocity), relative humidity, temperature, pad thickness, pad material and water distribution system. The test rig will allow the use of different water distributors, and any type of pad material with three different thicknesseses
dc.description.sponsorshipDepartamento de Ingeniería Energética y Fluidomecánicaes
dc.format.mimetypeapplication/pdfes
dc.language.isospaes
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subject.classificationInstalación experimentales
dc.subject.classificationEnfriamiento evaporativo directoes
dc.subject.classificationEficiencia energéticaes
dc.subject.classificationEspesor del rellenoes
dc.subject.classificationMaterial del rellenoes
dc.titleCaracterización experimental de medios de enfriamiento adiabático de tipo relleno rígidoes
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises
dc.description.degreeMáster en Ingeniería Industriales
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional*


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