Análisis numérico del comportamiento térmico y fluidodinámico de los gases de combustión en un horno tradicional para la producción de panela

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.17981/ingecuc.15.1.2019.12

Palabras clave:

CFD, flujo turbulento, transferencia de calor por radiación, horno industrial

Resumen

Introducción: La panela es un producto derivado de la caña de azúcar. En su elaboración se utiliza una hornilla tradicional, diseñada especialmente para este propósito. Según estudios encontrados en la literatura, se ha identificado que la eficiencia térmica de las hornillas paneleras se estima en un 30% promedio.

Objetivo: Esta investigación tiene como objetivo contribuir en la búsqueda de nuevas soluciones para el mejoramiento del nivel de eficiencia, modificando principalmente el ducto de humos.

Metodología: El desarrollo de este estudio es el siguiente: primero, se realiza una investigación del efecto de la radiación y del espesor óptico en un horno simplificado. Posteriormente, se realiza una serie de simulaciones con modificaciones en el diseño del ducto de humos para un horno de tamaño real.

Resultados: Los resultados mostraron que se debe considerar el efecto de la radiación. Aunque el espesor óptico sea bajo, tiene un impacto relevante en el proceso de transferencia de calor debido a las altas temperaturas en el horno. Un movimiento caótico de los gases implicó más calor transferido a las pailas, y se obtuvieron altos valores de Nusselt con la adición de nuevos elementos en el conducto.

Conclusiones: El arreglo 1, proporciona los mejores resultados con un aumento de la eficiencia térmica y de Nusselt. No se encontraron diferencias significativas entre los modelos de radiación DOM y P-1.

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Biografía del autor/a

Edxon Stiven Meneses Chacón, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, (Colombia)

Edxon Stiven Meneses Chacón: received his degree in Mechanical Engineer in 2014, and master’s in mechanical engineering 2018. His research interests include numerical simulation of flows involving turbulence and heat/mass transfer. Such studies are based on numerical simulations using the OpenFOAM toolkit framework. http://orcid.org/0000-0002-9413-5568

Julián Ernesto Jaramillo-Ibarra, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, (Colombia)

Julián Ernesto Jaramillo: received his degree in Mechanical Engineer in 1999, Master in Thermoenergetic Engineering in 2004, and Doctorate in Thermal Engineering in 2008. Professor and researcher at Universidad Industrial de Santander. http://orcid.org/0000-0001-7389-2677

Elisabet Mas de les Valls, Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, (Spain)

Elisabet Mas de les Valls: received the Ph.D., in Nuclear Engineering in 2011 from the Polytechnic Universitat Politècnica de Catalunya (Barcelona, Spain). She is a researcher at Physics Department in the Universitat Politècnica de Catalunya. Her research interests include the study of new components for fusion technology. Such studies include magnetoconvective flows, tritium transport through multiphase flows and breeding blanket design among others. http://orcid.org/0000-0003-0134-0325.

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Publicado

2019-06-08

Cómo citar

Meneses Chacón, E. S., Jaramillo-Ibarra, J. E., & Mas de les Valls, E. (2019). Análisis numérico del comportamiento térmico y fluidodinámico de los gases de combustión en un horno tradicional para la producción de panela. Inge Cuc, 15(1), 133–141. https://doi.org/10.17981/ingecuc.15.1.2019.12

Número

Sección

ARTÍCULOS