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dc.contributor.author
Hongn, Marcos Ezequiel  
dc.contributor.author
Bre, Facundo  
dc.contributor.author
Montenegro, Federico  
dc.date.available
2023-01-13T19:00:29Z  
dc.date.issued
2021-11  
dc.identifier.citation
Hongn, Marcos Ezequiel; Bre, Facundo; Montenegro, Federico; Simulación dinámica de un sistema de tubos embebidos con activación térmica: Un nuevo modelo RC; Asociación Argentina de Energía Solar; Avances en Energías Renovables y Medio Ambiente; 25; 11-2021; 109-120  
dc.identifier.issn
0329-5184  
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/11336/184712  
dc.description.abstract
Los elementos constructivos con tubos embebidos (APES) son sistemas prometedores de bajo consumo energético y pretenden reducir las cargas de refrigeración y calefacción en los edificios. Se han desarrollado modelos térmicos simplificados para predecir el comportamiento de los sistemas APES integrados en los edificios, pero estos modelos no pueden captar adecuadamente su complejo comportamiento dinámico, especialmente en las estructuras térmicas masivas. En este contexto, la presente contribución pretende introducir una nueva red térmica de resistencias y capacitancias (RC) para mejorar la precisión de los actuales modelos simplificados empleados para predecir el comportamiento de los sistemas APES en los edificios. Para ello, se implementa un modelo de diferencias finitas en el dominio de la frecuencia (FDFD) de un sistema APES para generar un conjunto de resultados de referencia para calibrar y evaluar el rendimiento de los modelos simplificados en los casos de estudio. Un algoritmo genético se acopla dinámicamente a los modelos simplificados para encontrar los parámetros RC que minimizan el error respecto a los resultados de referencia. El desempeño del modelo propuesto es superior al de otros modelos RC de la literatura, sobre todo al simular capas de hormigón masivas.  
dc.description.abstract
Active pipe-embedded structures (APES) are promising low-energy systems for reducing cooling and heating loads in buildings. Simplified heat transfer models of these systems are often required for building energy performance simulations. The majority of the simplified models available in the literature show limitations to capture accurately the dynamic thermal behavior of these systems, especially when they have large thermal mass. The goal of the present effort is to introduce a new Resistance-Capacitance (RC) network model, for the main concrete layer of a prototypical APES system. The parameters of the model are obtained through a genetic algorithm, which is dynamically coupled with the models. This algorithm minimizes the error between the RC networks and a baseline dataset that was generated through a frequency-domain finite-difference (FDFD) model of an APES system. To assess the performance of the proposed model, it is compared with two others from the literature for three different thicknesses of the main layer. The proposed RC network was shown to have remarkable accuracy over a frequency range wider than the other models, even for the massive structures  
dc.format
application/pdf  
dc.language.iso
spa  
dc.publisher
Asociación Argentina de Energía Solar  
dc.rights
info:eu-repo/semantics/openAccess  
dc.rights.uri
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/  
dc.subject
Sistema de tubos embebidos  
dc.subject
Modelo térmico simplificado  
dc.subject
Red RC  
dc.subject
Respuesta térmica en frecuencia  
dc.subject
Calibración  
dc.subject
Algoritmo genético  
dc.subject.classification
Ingeniería Civil  
dc.subject.classification
Ingeniería Civil  
dc.subject.classification
INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS  
dc.subject.classification
Mecánica Aplicada  
dc.subject.classification
Ingeniería Mecánica  
dc.subject.classification
INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS  
dc.subject.classification
Matemática Aplicada  
dc.subject.classification
Matemáticas  
dc.subject.classification
CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS  
dc.title
Simulación dinámica de un sistema de tubos embebidos con activación térmica: Un nuevo modelo RC  
dc.type
info:eu-repo/semantics/article  
dc.type
info:ar-repo/semantics/artículo  
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion  
dc.date.updated
2022-09-21T11:14:01Z  
dc.identifier.eissn
2796-8111  
dc.journal.volume
25  
dc.journal.pagination
109-120  
dc.journal.pais
Argentina  
dc.journal.ciudad
Salta  
dc.description.fil
Fil: Hongn, Marcos Ezequiel. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Salta. Instituto de Investigaciones en Energía no Convencional. Universidad Nacional de Salta. Facultad de Ciencias Exactas. Departamento de Física. Instituto de Investigaciones en Energía no Convencional; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Bre, Facundo. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Santa Fe. Centro de Investigaciones en Métodos Computacionales. Universidad Nacional del Litoral. Centro de Investigaciones en Métodos Computacionales; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Montenegro, Federico. Universidad Nacional de Salta; Argentina  
dc.journal.title
Avances en Energías Renovables y Medio Ambiente  
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/http://portalderevistas.unsa.edu.ar/ojs/index.php/averma/article/view/2407