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<dim:field mdschema="dc" element="contributor" qualifier="advisor" lang="es" authority="82e52b3a47efd7eb" confidence="600" orcid_id="0000-0003-0254-3722">Andrés Chicote, Manuel</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="contributor" qualifier="advisor" lang="es" authority="18f9d8e4-de62-47e7-83f5-32fbb4715e7e" confidence="600" orcid_id="">Fernández Cheliz, Diego</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="contributor" qualifier="author" authority="f40716fd-008e-4af2-bbea-f58a0ccd4649" confidence="600" orcid_id="">Peral Andrés, Juan</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="contributor" qualifier="editor" lang="es" authority="EDUVA33" confidence="600" orcid_id="">Universidad de Valladolid. Escuela de Ingenierías Industriales</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="date" qualifier="accessioned">2022-07-04T09:26:53Z</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="date" qualifier="available">2022-07-04T09:26:53Z</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="date" qualifier="issued">2022</dim:field>
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<dim:field mdschema="dc" element="description" qualifier="abstract" lang="es">El consumo de la energía primaria en los edificios en Europa representa,&#xd;
dependiendo de las condiciones climáticas, hasta un 25-40 %. El agua caliente&#xd;
sanitaria (ACS) y la calefacción de espacios contribuyen de manera directa a&#xd;
este consumo de energía. Una de las fuentes más comunes y utilizadas para la&#xd;
generación de calor en estas aplicaciones es el gas natural. Con dicho&#xd;
combustible, las calderas de condensación pueden superar el rendimiento&#xd;
energético del 100% sobre el poder calorífico inferior (PCI) siempre y cuando&#xd;
las condiciones de funcionamiento permitan la condensación del vapor de agua&#xd;
contenido en los gases de escape. Como consecuencia, la optimización de los&#xd;
parámetros de funcionamiento de las calderas de condensación son clave para&#xd;
disminuir el consumo de combustible sin comprometer las necesidades de&#xd;
calentamiento del agua. El presente trabajo plantea un estudio apoyado en un&#xd;
montaje experimental que analiza los parámetros de funcionamiento de una&#xd;
caldera de condensación cuyo combustible utilizado es gas natural. El objetivo&#xd;
es desarrollar un modelo teórico que relacione la masa de agua condensada y&#xd;
el rendimiento energético de la caldera con otras variables como: la altitud&#xd;
sobre el nivel del mar, el exceso de aire fijado y la temperatura de salida de los&#xd;
humos. De esta manera, y a partir de un estudio estadístico de la varianza o&#xd;
ANOVA, se determina cuánto, y de qué forma están relacionados estos&#xd;
parámetros con lo mencionado con anterioridad</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="description" qualifier="abstract" lang="en">In Europe, primary energy consumption in buildings accounts for up to 25-40&#xd;
%, depending on the climate conditions. Domestic Hot Water (DHW) and space&#xd;
heating contribute directly to this energy consumption. One of the most used&#xd;
and common sources for heat generation in this appliances is natural gas. With&#xd;
this fuel, condensing boilers can surpass the 100% energy performance over&#xd;
the low calorific value (LCV) if the operating conditions enable the water vapor&#xd;
contained in the exhaust gases to condensate. Consequently, the optimization&#xd;
of the operating parameters of the boilers is a key factor in decreasing fuel&#xd;
consumption without compromising water heating needs. The present work&#xd;
presents an experimental approach to the operating parameters of a&#xd;
condensing boiler that works with natural gas. The aim is to develop a theorical&#xd;
model that relates the amount of condensed water and the energy performance&#xd;
to the height above the seal level, the excess of air set by the maintenance staff&#xd;
and the exhaust gases temperature of the condensing boiler. This approach will&#xd;
let us establish how much and in which way the paremeters we have mentioned&#xd;
before are related to it, using a statiscal analysis od analysis of the variance or&#xd;
ANOVA.</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="description" qualifier="sponsorship" lang="es">Departamento de Ingeniería Energética y Fluidomecánica</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="description" qualifier="degree" lang="es">Grado en Ingeniería Mecánica</dim:field>
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<dim:field mdschema="dc" element="rights" qualifier="uri" lang="*">http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="rights" lang="*">Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="subject" qualifier="classification" lang="es">Caldera de condensación</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="subject" qualifier="classification" lang="es">Exceso de aire</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="subject" qualifier="classification" lang="es">Rendimiento energético</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="subject" qualifier="classification" lang="es">Calefacción de espacios</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="subject" qualifier="classification" lang="es">Altitud sobre el nivel del mar</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="subject" qualifier="unesco" lang="es">3309.95 Transmisión de Calor en Refrigeración y Calefacción</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="title" lang="es">Análisis de los parámetros que afectan sobre el rendimiento de una caldera de condensación</dim:field>
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