Ciencias Exactas y Ciencias de la Salud

Permanent URI for this collectionhttps://hdl.handle.net/11285/551039

Pertenecen a esta colección Tesis y Trabajos de grado de las Maestrías correspondientes a las Escuelas de Ingeniería y Ciencias así como a Medicina y Ciencias de la Salud.

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  • Tesis de maestría
    Dinámica de transición de fase líquido-sólido en MCFs para aislamiento térmico en una geometría plana
    (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2020-12-05) Zamudio Gómez, Jesús Ricardo; OTERO HERNANDEZ, JOSE ANTONIO; 615768; Otero Hrnández, José Antonio; tolmquevedo/puemcuervo; Castillo Aranguren, Francisco; Pérez Alvarez, Rolando; Chong Quero, Jesús Enríque; Escuela de Ingeniería y Ciencias; Campus Ciudad de México; Hernández Cooper, Ernesto Manuel
    En este trabajo se utilizó el método híbrido para analizar y predecir la respuesta de distintos materiales de cambio de fase mediante la aplicación de dos modelos unidimensionales para transiciones de fase líquido-sólido a presión constante en el aislamiento térmico. Las propiedades termodinámicas del material se asumen constantes en el rango de temperaturas relevantes a la aplicación. La distribución de la temperatura en el líquido y en el sólido, la dinámica de la interfaz y volumen del sistema se obtienen a través de las soluciones numéricas de un modelo isobárico de masa constante. Aplicando el modelo a sales hidratadas, parafinas y materiales orgánicos se concluye sobre la viabilidad de su uso en aplicaciones de aislamiento térmico. Summary In this work, the hybrid method was used to analyze and predict the response of different phase change materials by applying two one-dimensional models for liquid-solid phase transitions at constant pressure in thermal insulation. The thermodynamic properties of the material are assumed constant over the temperature range relevant to the application. The distribution of the temperature in the liquid and in the solid, the dynamics of the interface and volume of the system are obtained through the numerical solutions of an isobaric model of constant mass. Applying the model to hydrated salts, paraffins and organic materials, it is concluded on the viability of its use in thermal insulation applications
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