III Encuentro de Ingeniería de la energía del Campus Mare Nostrum
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- PublicationOpen AccessIngeniería de sistemas y equipos energéticos.- Incineración discontinua de residuos animales no destinados al consumo humano (SANDACH)(2020-04-29) Ruiz Gimeno, José; Facultades, Departamentos, Servicios y Escuelas::Departamentos de la UMU::Electromagnetismo y Electrónica
- PublicationOpen AccessInnovación docente en Ingeniería de la Energía.- OCUPACIONES LABORALES DE LA FAMILIA PROFESIONAL DE ENERGÍA Y AGUA(2020-04-29) DEL CERRO VELÁZQUEZ, Francisco; RAMÓN CANO, Francisco Javier; Facultades, Departamentos, Servicios y Escuelas::Departamentos de la UMU::Electromagnetismo y Electrónica
- PublicationOpen AccessMáquinas de fluidos - Motores térmicos.- DESARROLLO DE BASE DE DATOS DE PARÁMETROS DE UN MOTOR DIÉSEL RÁPIDO MARINO AUXILIAR A PARTIR DE MEDIDAS EN BANCO DE ENSAYOS VÁLIDO PARA ANÁLISIS DE PRESTACIONES Y DIAGNOSIS(2020-04-29) SERRA COMELLAS, Jordi; HERNÁNDEZ GRAU, José; PAGÁN RUBIO, José Antonio; Universidad de MurciaRESUMEN El presente trabajo de fin de grado se encuadra en el ámbito de la medida y del cálculo de prestaciones de motores de combustión interna alternativos (MCIA) de aplicación marina, y más concretamente destinados a la propulsión de buques y/o generación de energía eléctrica a bordo. Dentro de este ámbito, el objetivo principal de este proyecto es estudiar los distintos procedimientos existentes para el cálculo de las prestaciones, así como los parámetros principales que caracterizan a un MCIA (emisiones contaminantes, consumo de combustible, rendimientos energéticos, etc.) y, como consecuencia de este estudio previo, desarrollar un programa de lógica computacional mediante Microsoft Excel y Visual Basics for Aplications, que sea capaz de forma totalmente automatizada, calcular dichas prestaciones definitorias de un MCIA, sin que las propias características del mismo (ya sean geométricas, del número y tipología de equipos acoplados, tipo de combustible utilizado, etc., de las cuáles existen múltiples posibilidades y combinaciones entre ellas), obstaculicen el proceso. El fin del desarrollo de este programa de cálculo automatizado es utilizarlo para caracterizar un MCIA, a partir de una base de datos suficiente de valores de parámetros medidos. Asimismo, como el programa contará con distintos métodos de cálculo, la base de datos final que se obtendrá será más que suficiente para el estudio final y conclusiones que se quieren alcanzar. Las principales conclusiones de este trabajo son que, después del haber desarrollado el programa de cálculo, es posible obtener y validar valores de prestaciones y diagnosis a partir de valores medidos en banco de ensayos MCIA, de manera casi inmediata. Asimismo, después de un análisis comparativo de variabilidad sobre los valores obtenidos a partir de datos medidos sobre el mismo motor ensayado a distintas condiciones, o bien directamente sobre datos medidos en distintos motores, obtener relaciones entre ellos que ofrecen información muy interesante desde el punto de vista de conocer como al variar ciertas condiciones (ya sean operativas, intrínsecas a la fabricación, o del propio ensayo) inciden en mayor o menor medida en las prestaciones y características del motor, y poder cuantificar esta variabilidad. Como último punto, indicar que con una base de datos suficientemente extensa, además de otra base de datos de campo (motor funcionando a bordo de un buque real), pueden obtenerse los KPI’s (indicadores clave de prestaciones y diagnosis) para un MCIA, pero hay que tener siempre presente que mayoritariamente se obtienen por relaciones estadísticas (no físicas) y que, por tanto, contienen intrínseco a ellos un factor de aleatoriedad que puede provocar que algunas veces las relaciones no se cumplan o carezcan de total sentido.
- PublicationOpen AccessGestión y control de la energía.- AUDITORÍA ENERGÉTICA DEL CENTRO DOCENTE I.E.S. SIERRA DE CARRASCOY.(2020-04-29) VERA MIÑARRO, Ana Belén; ALCARAZ CABALLERO, Antonio José; Universidad de MurciaRESUMEN Las auditorías energéticas son mecanismos clave para conseguir una mejora de la eficiencia energética. Como trabajo final del Ciclo Formativo de Grado Superior de Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica, impartido en el I.E.S. Sierra de Carrascoy, en colaboración con la empresa Konery, se ha realizado una auditoría energética parcial del Centro Docente. El estudio se ha concretado en cuatro actuaciones: • Implantación de un sistema de gestión energética. • Análisis de consumos en stand-by. • Optimización de la facturación eléctrica. • Mejora de la eficiencia energética en la instalación de iluminación. En base a los resultados derivados de este estudio, se ha considerado oportuno tomar las siguientes medidas: • Se ha implantado un modem para controlar la curva de carga, creando alarmas que dan aviso de los consumos eléctricos excesivos. • Se ha desarrollado una campaña de concienciación energética dirigida el personal docente. • Se ha realizado el cambio de compañía comercializadora eléctrica. • Se han propuesto medidas de mejora en iluminación. Como conclusión final, se puede afirmar que se ha estimado un ahorro anual de 2.913,34 €/año, con una inversión mínima.
- PublicationOpen AccessEnergías renovables.- ESTUDIO ESTRUCTURAL DE NANOPARTÍCULAS DOPADAS TiO2:Pr EN FASE ANATASA SINTETIZADAS PARA SU EMPLEO COMO SEMICONDUCTOR NANOESTRUCTURADO EN CÉLULAS DE CONVERSIÓN FOTOVOLTAICA(2020-04-29) Mariñoso-Pascual, Juan Manuel; Gómez-Lopera, Salvador A.; Universidad de MurciaRESUMEN En este trabajo presentamos un estudio comparativo de los parámetros estructurales de nanopartículas de TiO2 dopadas con Praseodimio (1%, 5%) y fase anatasa, entre el cálculo de los parámetros red mediante la ley de Bragg y el tamaño de cristalito usando la ecuación de Scherrer con el refinamiento Rietveld utilizando el software Fullprof. El estudio estructural profundo de dichos sistemas, nos aporta un conocimiento útil para la mejora del uso de estas nanopartículas en aplicaciones fotovoltaicas, de almacenamiento de energía y fotocatálisis. A partir de los análisis de difracción de rayos-X, se han calculado los parámetros de red y el tamaño de cristalito de estos sistemas. Mediante la ley de Bragg se obtuvieron los valores de los parámetros de red a = 3.5±0.4 Å y c = 9±2 Å para todos los sistemas, y el cálculo del tamaño de cristalito aplicando la ecuación de Scherrer de 10.41±0.03 nm, 10.99±0.07 nm, 13.75±0.06 nm, 17.58±0.07 nm para los sistemas TiO2:Pr 1%, TiO2:Pr 5%, puro con semillas, puro sin semillas respectivamente. Los mismos cálculos realizados con el método Rietveld dieron unos parámetros de red de a = 3.7940±0.0001 Å , a = 3.7978±0.0002 Å, a = 3.7959±0.0001 Å, a = 3.7942±0.0001 Å; c = 9.4951±0.0003 Å, c = 9.4937±0.0004 Å, c = 9.4985±0.0003 Å, c = 9.5031±0.0002 Å, y unos tamaños de cristalito 13.701±0.001 nm, 8.857±0.001 nm, 12.49±0.04 nm, 15.04±0.09 nm para los sistemas TiO2:Pr 1%, TiO2:Pr 5%, puro con semillas, puro sin semillas respectivamente. Las discrepancias encontradas en los tamaños de cristalito se asocian en mayor medida a la función instrumental.