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Mathematical model of a combustion chamber of a pirotubular boiler using the matlab-simulink tool

dc.contributor.authorfabra rivera, andrea del pilar
dc.contributor.authorRODRIGUEZ JIMENEZ, FRANCYS MARCEL
dc.contributor.authorBermudez Santaella, Jose Ricardo
dc.contributor.authorCampos Rubio, Juan C.
dc.date.accessioned2021-11-23T23:17:30Z
dc.date.available2021-11-23T23:17:30Z
dc.date.issued2020-09-16
dc.identifier.urihttp://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/1324
dc.description.abstractEn este artículo se presenta la implementación del modelo matemático de la cámara de combustión de una caldera piro-tubular, por medio del planteamiento de los balances de masa, energía y estequiométrico. Estos balances fueron descritos por los componentes de entrada (aire y combustible) que se presentan en la zona de combustión, basados en el concepto de mantener la relación estequiométrica entre ellos, los cuales, fueron simulados a través de las herramientas computacionales como el ESS y Matlab®, con el fin de determinar el comportamiento de los gases de combustión dependiendo del tipo de reacción química presentada. Así mismo, fue determinado la cantidad de carbonos e hidrógenos que componen los combustibles de estudio (ACMP y Keroseno), igualmente los kmol/s que componen al aire, con el objetivo de analizar su oxidación y determinar la producción de y . Finalmente, se realizó la respectiva comparación analizando los valores de presión y temperatura en los tres tipos de combustión, estequiométrica, con presencia de inquemados y con exceso de aire. El planteamiento del modelo matemático fue aplicado para los dos tipos de combustibles de estudio.spa
dc.description.abstractThis article presents the implementation of the mathematical model of the combustion chamber of a pyro-tubular boiler, by means of the approach of mass, energy and stoichiometric balances. These balances were described by the input components (air and fuel) that are presented in the combustion zone, based on the concept of maintaining the stoichiometric relationship between them, which were simulated through the computational tools such as the ESS and Matlab®, in order to determine the behavior of combustion gases depending on the type of chemical reaction presented. Likewise, it was determined the amount of carbons and hydrogens that make up the study fuels (ACMP and kerosene), as well as the kmol / s that compose the air, with the objective of analyzing its oxidation and determining the production of [CO]_(2,) H_2 O. Finally, the respective comparison was made analyzing the values of pressure and temperature in the three types of combustion, stoichiometric, with presence of unburned and with excess air. The approach of the mathematical model was applied for the two types of study fuels.eng
dc.format.extent10 páginasspa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.language.isospaspa
dc.publisherRevista Matériaspa
dc.relation.ispartofRevista Matéria
dc.rightsEste es un artículo publicado en acceso abierto (Open Access) bajo la licencia Creative Commons Attribution, que permite su uso, distribución y reproducción en cualquier medio, sin restricciones siempre que el trabajo original sea debidamente citado.eng
dc.sourcehttps://www.scielo.br/j/rmat/a/7gzCfJjQ4HGbBPNxFmHKNtQ/?lang=es#spa
dc.titleModelo matemático de una cámara de combustión de una caldera pirotubular utilizando la herramienta matlab-simulinkspa
dc.titleMathematical model of a combustion chamber of a pirotubular boiler using the matlab-simulink tooleng
dc.typeArtículo de revistaspa
dcterms.referencesMARTÍNEZ, et al Análisis de un Software para Determinar el Combustible Óptimo para una Caldera. Revista Ciencia, Ingeniería y Desarrollo Tec Lerdo, pp. 1-6, 2018.spa
dcterms.referencesKHAUSTOV, et al Computer-aided simulation of fire-tube boiler emergency operation. Applied Engineering, pp. 548-551, 2016.spa
dcterms.referencesGARCIA, et al Análisis de Ruido en el Diseño y Construcción de una Cámara Semianecoica para Diagnóstico de Motores de Combustión Interna. Información Tecnológica, pp. 121-132, 2016.spa
dcterms.referencesGÓMEZ, et al Numerical simulation of the combustion process of a pellet-drop-feedboiler. The Science and Technology of Fuel and Energy, pp. 987-999, 2016.spa
dcterms.referencesRODRÍGUEZ, et al Metodología para la evaluación del proceso de co/combustión de biomasas a partir de diferentes tecnologías en una caldera Retal. Revista cientifica de la universidad de cienfuegos, pp. 295-302, 2019.spa
dcterms.referencesKHAN, QAMAREEN. Analysis ofAdiabatic Flame Temperature for differentAlkane-AirMixtures using SimulinkModel. International Journal of Engineering Technology Science and Research, pp. 1202-1210, 2018.spa
dcterms.referencesMOLANO, et al Efecto de la saturación de agua durante la ignición de un proceso de combustión in situ. Revista Ion, pp. 83-97, 2018.spa
dcterms.referencesKAZAKH, et al Numerical Modeling of Pulverized Coal Combustion at Thermal Power Plant Boilers. Journal of Thermal Science, pp. 275-282, 2015.spa
dcterms.referencesOBED, et al Analysis of blended fuel properties and engine performance withpalm biodieselediesel blended fuel. Renewable Energy, pp. 59-67, 2015.spa
dcterms.referencesKOHLER, et al In situ high-temperature gas sensors: continuousmonitoring of the combustion quality of differentwood combustion systems and optimizationof combustion process. Journal od sensors and sensor system, pp. 161-167, 2018.spa
dcterms.referencesSUNIL, et al Mathematical modeling, simulation and validation of a boiler drum:Some investigations. The International Journal Energy, pp. 312-325, 2017.spa
dcterms.referencesBABU, ANAND. Effect of biodiesel-diesel-n-pentanol and biodiesel-diesel-n-hexanolblends on diesel engine emission and combustion characteristics. The International Journal Energy, pp. 761-776, 2017.spa
dcterms.referencesCASTRO, et al. Universitat Politècnica de València Retrieved from Universitat Politècnica de València: https://riunet.upv.es/handle/10251/103843, Junio 11, 2018spa
dcterms.referencesGANGARAJU, et al Design and analysis of gas turbine combustion chamber for producer gas as working fuel. International Journal of Current Engineering and Technology, pp. 444-447, Septiembre, 2015.spa
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.1590/S1517-707620200003.1112
dc.publisher.placeBrasilspa
dc.relation.citationeditionVol.25 No.3.(2020)spa
dc.relation.citationendpage10spa
dc.relation.citationissue3(2020)spa
dc.relation.citationstartpage1spa
dc.relation.citationvolume25spa
dc.relation.citesRivera, A. D. P. F., Jiménez, F. M. R., Santaella, J. R. B., & Rubio, J. C. C. (2020). Modelo matemático de una cámara de combustión de una caldera pirotubular utilizando la herramienta matlab-simulink. Matéria (Rio de Janeiro), 25.
dc.relation.ispartofjournalRevista Matériaspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.creativecommonsAtribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)spa
dc.subject.proposalmodelo matemáticospa
dc.subject.proposalrelación aire combustiblespa
dc.subject.proposalSimulink®spa
dc.subject.proposalcámara de combustiónspa
dc.subject.proposalMathematical modeleng
dc.subject.proposalrelation air fueleng
dc.subject.proposalcombustion chambereng
dc.subject.proposalsystemeng
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501spa
dc.type.contentTextspa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/articlespa
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/ARTspa
oaire.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2spa
oaire.versionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85spa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersionspa


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