Análisis comparativo del rendimiento térmico de un colector solar de placa plana variando el tipo de vidrio en la cubierta
Palabras clave:
colector solar de placa plana, eficiencia térmica, radiación solar incidente.Resumen
Se realizó el análisis comparativo del rendimiento térmico en colectores solares de placa plana para el calentamiento de aire debido a la radiación solar incidente. Se utilizaron dos colectores solares de placa plana y la cubierta de vidrios convencionales oscuro y claro, que permitió determinar la incidencia que tiene la radiación solar incidente en la temperatura de salida del aire. Se experimentó en igualdad de condiciones con toma de datos en tiempo real cada minuto durante seis horas al día y en cuatro condiciones: sin aire forzado, con aire forzado a 0,033 kg/s, 0,5 kg/s y 0,061kg/s. La experimentación permitió definir que la aplicación de vidrio oscuro disminuye el rendimiento térmico; los mejores valores se obtienen al utilizar vidrio claro, la temperatura de salida obtenida alcanza valores promedio de 8,26 °C sin aire forzado. El rendimiento térmico comparativo entre los colectores solares con la cubierta de vidrio claro y oscuro muestra valores que alcanzan el 12 % en cubiertas de vidrio claro, los valores de radiación solar incidente experimentales variaron entre 200 W/m2 y 1500 W/m2. colector solar de placa plana; eficiencia térmica; radiación solar incidente.Descargas
Citas
Avadhesh, Y. and Bajpai V. 2011: An experimental study on evacuated tube solar collector for heating of air in India. International Journal of Mechanics and Mechatronics Engineering, 5(7): 1188-1193.
Ávila, A.; Mendoza, J. y Beltrán, J. 2010: Evaluación energética de un colector solar de placa plana de doble cubierta. Ingeniería y Desarrollo, 27(1): 93-112.
Babu, S. and Chinnapandian, M. 2017: The performance study of a solar flat plate type air collector with natural and forced convection. Industrial Pollution Control, 33(2): 1155-1162.
Bahrehmand, D. and Ameri, M. 2015: Energy and exergy analysis of different solar air collector systems with natural convection. Renewable Energy, 74(1): 357-368.
Bahrehmand, D.; Ameri, M. and Glolampour, M. 2015: Energy and exergy analysis of different solar air collector systems with forced convection. Renewable Energy, 83(1): 1119-1130.
Bisen, A.; Dass, P. y Jain, R. 2011: Parametric studies of top loss coefficient of double glazed flat plate solar collector. International Journal of Mechanical Engineering, 1(2): 71-78.
Fudholi, A.; Sopian, K.; Mohd, H. and Yusof, O. 2011: Thermal Efficiency of Double Pass Solar Collector with Longitudinal Fins Absorbers. American Journal of Applied Sciences, 8(3): 254-260.
Gopi, R. and Kalam, A. 2017: Experimental investigation of flat plate collector with cylindrical fins in a solar air heater. Industrial Pollution Control, 33(2): 1128-1131.
Kayiem, A. and Tadahmun, Y. 2015: On the natural convection heat transfer in a rectangular passage solar air heater. Solar Energy, 112(1): 310-318.
Koulibaly, A. y González, J. 2015: Modelación de un colector solar para calentamiento de aire. Ingeniería Energética, XXXVI(3): 282-293.
Ravi, K. y Saini, R. 2016: A review on different techniques used for performance enhancement of double pass solar air heaters. Renewable and Sustainable Energy, 56(1): 941-952.
Saxena, A. and Sebaii, E. 2015: A thermodynamic review of solar air heaters. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 43(1): 863-890.
Sharma, S. and Som, N. 2017: Exergy Based Performance Analysis of Double Flow Solar Air Heater with Corrugated Absorber. International Journal of Energy and Power Engineering, 11(12): 1212-1218.
Tamayo, E.; Guadalupe, J.; Mediaceja, Y. and Díaz, E. 2017: Mathematical modeling of the natural solar drying process in lateritic mineral deposits. International Journal of Mechanics, 11(1): 182-187.
Torres, E.; Morales, J.; Albarracín, M. and Laurencio, H. 2021: Cooling temperature and heat transfer coefficients in cylindrical heat exchangers. International Journal of Mechanics, 15(1): 254-259
Publicado
Cómo citar
Número
Sección
Los autores que publican en esta revista están de acuerdo con los siguientes términos:
- Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial permite que el beneficiario de la licencia tenga el derecho de copiar, distribuir, exhibir y representar la obra y hacer obras derivadas para fines no comerciales siempre y cuando reconozca y cite la obra de la forma especificada por el autor o el licenciante.
- Los autores pueden establecer por separado acuerdos adicionales para la distribución no exclusiva de la versión de la obra publicada en la revista (por ejemplo, situarlo en un repositorio institucional o publicarlo en un libro), con un reconocimiento de su publicación inicial en esta revista.
- Se permite y se anima a los autores a difundir sus trabajos electrónicamente (por ejemplo, en repositorios institucionales o en su propio sitio web) antes y durante el proceso de envío, ya que puede dar lugar a intercambios productivos, así como a una citación más temprana y mayor de los trabajos publicados (Véase The Effect of Open Access) (en inglés).
- Lo anterior debe realizarse siempre sobre el artículo ya publicado por Minería y Geología.
La revista permite que los autores tengan los derechos de autor sin restricciones
La revista permite que los autores conserven los derechos de publicación sin restricciones