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dc.contributor.authorParedes Alvarez, Adrian Andre-
dc.contributor.authorBarros Vargas, Cesar Andres-
dc.date.accessioned2015-11-24T21:23:37Z-
dc.date.available2015-11-24T21:23:37Z-
dc.date.issued2015-10-26-
dc.identifier.urihttp://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/31067-
dc.descriptionEl presente tema de intercambiador de calor está enfocado en el modelamiento matemático y la simulación en diferentes softwares, partiendo de una breve introducción de conceptos afines al intercambiador de calor, luego serán analizadas las ecuaciones que modelan al sistema dinámico de nuestro intercambiador de calor, que para mayor satisfacción serán resueltas y analizadas. Analizaremos la ecuación diferencial de primer orden que modela el comportamiento del intercambiador de calor de tubos y coraza, simularemos la ecuación no lineal y observaremos su comportamiento con respecto a dos entradas de respuesta tipo escalón, luego le aplicaremos la transformada de Laplace y con ayuda de variables de desviación lograremos linealizarla para obtener su función de transferencia y poder compararla con los software que utilizaremos. MATLAB que por un lado es un programa que se debe tener licencia para utilizarlo, así mismo el entorno de programación visual SIMULINK que funciona sobre el entorno de MATLAB, además utilizaremos el programa SCILAB que es de código abierto libre de licencia y así mismo con su entorno de programación visual XCOS que es similar a SIMULINK, finalmente simularemos en un lenguaje para el modelado orientado a objetos MODELICA, que como el programa anterior es un software libre.es_EC
dc.description.abstractThis issue of heat exchanger is focused on mathematical modeling and simulation in different software, starting with a brief introduction of related concepts to the heat exchanger, then the equations that model the dynamic system of our heat exchanger will be analyzed, for satisfaction will be resolved and analyzed. Analyze the first-order differential equation that models the behavior of the heat exchanger shell and tube, simulate the nonlinear equation and observe their behavior with respect to two inputs of step-like response, then we will apply the Laplace transform and using linearized deviation variables achieve for its transfer function and to compare it with the software we use. MATLAB on the one hand is a program that must be licensed to use, also the visual programming environment SIMULINK works on the MATLAB environment also use the SCILAB program is free and open source license and also with his Xcos visual programming environment that is similar to SIMULINK finally simulate a language for modeling object-oriented MODELICA, which like the previous program is free software.es_EC
dc.language.isospaes_EC
dc.publisherESPOLes_EC
dc.rightsopenAccesses_EC
dc.subjectInterc ambiador de calores_EC
dc.subjectMATLABes_EC
dc.subjectSCILABes_EC
dc.subjectMODELICAes_EC
dc.titleModelamiento y simulación de un intercambiador de calores_EC
dc.typeArticlees_EC
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