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    Universidad Tecnologica de Pereira - UTP ; 2020
    In:  Scientia et Technica Vol. 25, No. 4 ( 2020-12-30), p. 598-505
    In: Scientia et Technica, Universidad Tecnologica de Pereira - UTP, Vol. 25, No. 4 ( 2020-12-30), p. 598-505
    Abstract: This article presents the implementation of a 3.5 kW resistive load bank applied to a four-stroke single-cylinder diesel engine test bench that operates with an alternator.   With this experimental test bench, it is possible to perform mechanical, thermodynamic, and polluting emissions studies in compression-ignited or induced internal combustion engines.   Applying the quantitative research methodology, the design of the electric charging system is carried out. Power control circuits and safety elements are designed for the load back. CAD software is used to design the structure and casing considering anthropometric measurements. Also, finite element analysis (FEA) is incorporated to verify the structural and thermal design criteria.   he implementation of an electrical and instrumentation acceleration system for sensing power and torque in low-displacement engines showed a measurement error of less than 1%. Similarly, the FEA allowed to quantify the maximum efforts and guarantee a safety factor above 5.   With the characterization of the implemented sensors, a correlation coefficient of up to 99.97% was achieved. The power measurement displayed an error lower than 3%, which leads to a high characterization capacity of any thermal machine with equal power or less than the designed one.
    Type of Medium: Online Resource
    ISSN: 2344-7214 , 0122-1701
    Language: Unknown
    Publisher: Universidad Tecnologica de Pereira - UTP
    Publication Date: 2020
    detail.hit.zdb_id: 2742430-3
    SSG: 7,36
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  • 2
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    Universidad Tecnologica de Pereira - UTP ; 2018
    In:  Scientia et Technica Vol. 23, No. 4 ( 2018-12-30), p. 453-461
    In: Scientia et Technica, Universidad Tecnologica de Pereira - UTP, Vol. 23, No. 4 ( 2018-12-30), p. 453-461
    Abstract: Este artículo presenta el desarrollo de un modelo predictivo para cuantificar el flujo de descarga de vapor enválvulas de seguridad, a partir de ensayos realizados con Nitrógeno en un banco de prueba. El modelo propuesto se construyó con datos experimentales obtenidos a través de mediciones en banco de prueba que cumplen los lineamientos de la normativa ASME/API vigente. Se realizaron simulaciones en la herramienta CFD del software ANSYS®, las cuales fueron validadas con los datos experimentales obtenidos, con el fin deaumentar los puntos de muestreo dentro del rango de operación de las válvulas y de esta forma reducir los costos de experimentación. Estos resultados se relacionaron con las variables que influyen el fenómeno en estudio a través de una regresión multivariable, con lo que se obtuvo una expresión capaz de predecir el flujo de vapor a través de la válvula de seguridad. La correlación propuesta calcula el factor de corrección parapredecir el flujo desalojado por la válvula operando en el generador de vapor, pero basado en la medición del flujo de descarga de Nitrógeno en el banco de prueba. Se validó la reproducibilidad del modelo desarrollado a través de una prueba de Durbin-Watson para residuos, una prueba de hipótesis para el modelo y una prueba de normalidad, en donde se verificó la alta capacidad de predicción de las correlaciones desarrolladas en el presente estudio.
    Type of Medium: Online Resource
    ISSN: 2344-7214 , 0122-1701
    Language: Unknown
    Publisher: Universidad Tecnologica de Pereira - UTP
    Publication Date: 2018
    detail.hit.zdb_id: 2742430-3
    SSG: 7,36
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  • 3
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    Asociacion Colombiana de Medicina Fisica y Rehabilitacion ; 2016
    In:  Revista Colombiana de Médicina Física y Rehabilitación Vol. 26, No. 2 ( 2016), p. 145-154
    In: Revista Colombiana de Médicina Física y Rehabilitación, Asociacion Colombiana de Medicina Fisica y Rehabilitacion, Vol. 26, No. 2 ( 2016), p. 145-154
    Type of Medium: Online Resource
    ISSN: 0121-0041 , 2256-5655
    Language: Unknown
    Publisher: Asociacion Colombiana de Medicina Fisica y Rehabilitacion
    Publication Date: 2016
    detail.hit.zdb_id: 2805255-9
    detail.hit.zdb_id: 3129837-0
    SSG: 7,36
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  • 4
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    Universidad Tecnologica de Pereira - UTP ; 2021
    In:  Scientia et Technica Vol. 26, No. 03 ( 2021-09-30), p. 298-307
    In: Scientia et Technica, Universidad Tecnologica de Pereira - UTP, Vol. 26, No. 03 ( 2021-09-30), p. 298-307
    Abstract: La implementación de generadores termoeléctricos (TEG) ha sido una respuesta prometedora para la problemática energética en motores de combustión interna, lo cual ha motivado el estudio del potencial de recuperación energética en la corriente de gases de escape de un motor diésel monocilíndrico mediante un generador termoeléctrico, analizando la importancia de la geometría del intercambiador de calor en el desempeño del TEG. Tomando en cuenta diferentes investigaciones se desarrollaron 3 geometrías diferentes de intercambiador de calor; el comportamiento de los gases de escape se simuló mediante el software OpenFOAM ® empleando un modelo  realizable, donde se estableció un mallado de buena calidad al que, además, se le realizó un estudio de independencia de malla en donde se alcanzó estabilidad a partir de 1’000,000 de elementos. Se hizo una validación experimental, con la que se obtuvo un error relativo promedio de 2.23%, con lo cual se calificaron los resultados como confiables. Las simulaciones permitieron el análisis de variables como la transferencia de calor, el voltaje y la corriente generado por los módulos termoeléctricos, la caída de presión, la energía cinética de turbulencia (TKE) y la tasa de disipación de la turbulencia (TEDR). Finalmente se obtuvo que la geometría con caminos paralelos tuvo un mejor desempeño con respecto a las variables analizadas, permitiendo una generación de 63.56 W, una caída de presión 92% menor a las otras propuestas, y un mejor desempeño en la TKE y TEDR.
    Type of Medium: Online Resource
    ISSN: 2344-7214 , 0122-1701
    Language: Unknown
    Publisher: Universidad Tecnologica de Pereira - UTP
    Publication Date: 2021
    detail.hit.zdb_id: 2742430-3
    SSG: 7,36
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  • 5
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    Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas ; 2022
    In:  Ingeniería Vol. 27, No. 2 ( 2022-04-25), p. e17539-
    In: Ingeniería, Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas, Vol. 27, No. 2 ( 2022-04-25), p. e17539-
    Abstract: Contexto: La inminente preocupación en torno a la emisión de gases de efecto invernadero asociada a los motores de combustión interna ha motivado a la industria y la academia a proponer soluciones confiables para mitigar los efectos adversos de las maquinas térmicas. La sustitución parcial de combustible es una diversa, conveniente y prometedora tecnología que puede contribuir a minimizar los niveles de emisión. Método: El estudio incorporó un montaje para pruebas experimentales de un motor diésel de baja cilindrada que permite controlar las condiciones de operación para evaluar el desempeño térmico, de consumo de combustible y de niveles de emisión. Se produjo una mezcla biodiésel de aceite de alga a un porcentaje de substitución del 5 % (AB5) y 15 % (AB15) a través de una técnica de transesterificación. La evaluación de desempeño se centró en el impacto de la relación de compresión variable y el margen de torque del motor. Resultados: La implementación del aceite de alga como mezcla biodiésel redujo los niveles de emisión del CO, CO2 y HC en un 40-95 % en comparación con la operación autónoma de diésel comercial. En contraste, se incrementaron las emisiones de NOx en una proporción razonable ( 〈 45%). Se pudo obtener una minimización adicional de las emisiones de CO y HC al incrementar la relación de compresión, pero las emisiones de CO2 y NOx fueron negativamente afectadas. Adicionalmente, al aumentar la relación de compresión se incrementó la presión durante la combustión, lo cual mejoró el consumo de combustible y el desempeño térmico. Contrariamente, un mayor contenido de aceite de alga en la mezcla biodiesel redujo la presión dentro del cilindro, lo que aumentó el consumo de combustible y redujo el desempeño térmico. Conclusiones: En conclusión, la implementación de biodiésel demostró ser una herramienta robusta para mitigar en gran medida las emisiones globales del motor. Los resultados negativos en cuanto a desempeño térmico y consumo de combustible son consecuencia de la alta densidad y la menor capacidad calorífica. Sin embargo, esto puede ser parcialmente contrarrestado al incrementar la relación de compresión del motor. La exploración del hidrógeno e hydroxy es alta recomendada para contribuir a mejorar el desempeño global de las tecnologías de sustitución parcial de combustible.
    Type of Medium: Online Resource
    ISSN: 2344-8393 , 0121-750X
    Language: Unknown
    Publisher: Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas
    Publication Date: 2022
    detail.hit.zdb_id: 2899848-0
    detail.hit.zdb_id: 2937494-7
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