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Examinando por Autor "Machaca Quijia, Nelson Samuel"

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    Diseño y evaluación de un sistema de calentamiento de agua para la piscina municipal de Aplao utilizando energía solar y sistema auxiliar mediante herramientas de simulación
    (Universidad Católica de Santa María, 2025-07-15) Machaca Quijia, Nelson Samuel
    El presente trabajo tuvo como propósito resolver el problema de climatización de la piscina municipal de Aplao. Tenemos periodos, especialmente en invierno, en los cuales no se puede usar la piscina debido a las bajas temperaturas. Esta piscina no cuenta con un sistema de climatización, por lo que este proyecto buscó resolver dicho problema, empleando para ello herramientas de simulación de sistemas de climatización solares o de combustión convencional. Se emplearon cálculos analíticos basados en la transferencia de calor y la termodinámica. Con la información recopilada de la piscina semiolímpica, las temperaturas y los datos ambientales del año anterior, se procedió a calcular la energía necesaria para mantener la piscina entre 22 y 24 grados centígrados. Se evaluaron modelos de energía solar y modelos híbridos, provistos de calentadores solares y bombas de calor, con el objetivo de evaluar qué sistema era el más eficiente en términos de ahorro energético y costos de instalación. Para ello, se utilizó el software POLYSUN, una herramienta capaz de simular sistemas de climatización de forma transitoria, accediendo a bases de datos meteorológicas y entregando resultados anuales. Se obtuvo que el sistema más eficiente era el solar combinado con una bomba de calor. La bomba de calor presentó una importante ventaja frente a los sistemas convencionales de GLP, con un ahorro del 68% en costos energéticos. En cuanto a los costos de instalación y mantenimiento, se consiguió un ahorro del 14% en comparación con los sistemas convencionales de calderas a GLP. Además de verificar los cálculos analíticos realizados en EES (Solucionador de Ecuaciones de Ingeniería) y los diferentes modelos creados en software, se encontró que los paneles solares debían cambiarse de ángulo en invierno para lograr hasta un 15% de ahorro energético en comparación con paneles que no cambian su orientación.
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