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<edm:ProvidedCHO rdf:about="https://uvadoc.uva.es/handle/10324/59447">
<dc:contributor>Tejero González, Ana</dc:contributor>
<dc:contributor>Andrés Chicote, Manuel</dc:contributor>
<dc:contributor>Universidad de Valladolid. Escuela de Ingenierías Industriales</dc:contributor>
<dc:creator>Simón Caicoya, Mercedes</dc:creator>
<dc:date>2023</dc:date>
<dc:description>La refrigeración de los edificios se consigue mediante el uso de equipos de aire acondicionado. &#xd;
Estos aparatos accionados mecánicamente proporcionan confort térmico deteriorando el medio &#xd;
ambiente con un mayor consumo de energía. Para paliar la degradación del medio ambiente, se&#xd;
hace imprescindible disponer de sistemas de refrigeración de edificios eficientes desde el punto de &#xd;
vista energético y que tengan el menor impacto ambiental posible (EERR). La refrigeración &#xd;
evaporativa, una técnica típica de refrigeración pasiva, podría satisfacer la demanda energética y los &#xd;
problemas climáticos globales. Este método posee una alta eficiencia energética ya que consume &#xd;
muy poca energía. En la refrigeración evaporativa directa convencional, el enfriamiento sensible &#xd;
del aire se obtiene mediante la circulación continua de agua sobre el relleno. Hoy en día podemos &#xd;
encontrar muchos estudios sobre paneles de refrigeración evaporativa, pero no existe una &#xd;
metodología uniforme para las pruebas experimentales y muchos factores están menos estudiados. &#xd;
El objetivo es diseñar y construir una instalación experimental versátil que permita la &#xd;
caracterización de los paneles bajo diferentes condiciones de funcionamiento: flujo de aire &#xd;
(velocidad), humedad relativa, temperatura, espesor del panel, material del panel y sistema de &#xd;
distribución de agua. El banco de pruebas permitirá el uso de diferentes distribuidores de agua, y &#xd;
cualquier tipo de material de almohadilla con tres espesores diferentes.</dc:description>
<dc:description>The cooling of buildings is achieved through the use of air conditioning equipment. These &#xd;
mechanically driven devices provide thermal comfort while degrading the environment with &#xd;
increased energy consumption. To mitigate environmental degradation, energy-efficient building &#xd;
cooling systems with the lowest possible environmental impact (EERR) are essential. Evaporative &#xd;
cooling, a typical passive cooling technique, could meet the energy demand and global climate &#xd;
problems. This method is highly energy efficient as it consumes very little energy. In conventional &#xd;
direct evaporative cooling, sensible air cooling is achieved by continuous circulation of water over &#xd;
the filling. Today we can find many studies on evaporative cooling pads, but there is no uniform &#xd;
methodology for experimental testing and many factors are less well studied. The objective is to &#xd;
design and build a versatile experimental setup that allows the characterisation of the pad under &#xd;
different operating conditions: airflow (velocity), relative humidity, temperature, pad thickness, pad &#xd;
material and water distribution system. The test rig will allow the use of different water distributors, &#xd;
and any type of pad material with three different thicknesses</dc:description>
<dc:format>application/pdf</dc:format>
<dc:identifier>https://uvadoc.uva.es/handle/10324/59447</dc:identifier>
<dc:language>spa</dc:language>
<dc:title>Caracterización experimental de medios de enfriamiento adiabático de tipo relleno rígido</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/masterThesis</dc:type>
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