Carlos Pérez

Carlos Pérez

Carlos Daniel Ahumada Realz

Tutor: Dr. Jesús Fernando Hinojosa Palafox

Abstract

Actualmente se realizan numerosas investigaciones para desarrollar tecnologías que supongan una alternativa a las fuentes no renovables de energía, un claro ejemplo es la obtención de biocombustibles mediante la pirólisis de biomasa lignocelulósica, es decir, la descomposición térmica en ausencia de oxígeno de todo aquel material orgánico de origen vegetal compuesto principalmente por celulosa, hemicelulosa y lignina. Tradicionalmente esta tecnología utiliza hornos eléctricos para proporcionar el calor necesario en la conversión termoquímica, sin embargo se ha propuesto por parte del Laboratorio Nacional de Sistemas de Concentración Solar y Química Solar (LACYQS, en el cual colabora la UNISON), utilizar energía solar concentrada en un reactor para llevar a cabo operaciones de pirolisis de biomasa, en la cual se obtienen tres productos: biochar, un sólido poroso con aplicaciones de remediación de agua o suelos; bio-oil o tar, un aceite de pirolisis utilizado para producir calor o potencia; y gas de síntesis, el cual es rico en hidrógeno y se pude utilizar como combustible. El objetivo de este trabajo ha sido estudiar mediante Dinámica de Fluidos Computacional la relación entre el tipo de biomasa alimentada, la temperatura de operación y el flujo másico de alimentación. Se ha realizado un acople entre las ecuaciones gobernantes para un sistema multifásico euleriano y un modelo cinético detallado que describieron la pirólisis rápida en un reactor de lecho fluidizado, obteniendo una concordancia razonable con datos experimentales de acuerdo a la proporción de productos finales y encontrando una relación directa entre la producción de char y tar con el contenido de ligninas y celulosa respectivamete.

Estudio Computacional De La Pirólisis Rápida De Biomasa Lignocelulósica En Un Reactor De Lecho Fluidizado

Nidia Aracely Cisneros-Cárdenas, Rafael Cabanillas-López, Ricardo Pérez-Enciso, Guillermo Martínez-Rodríguez, Rafael García-Gutiérrez, Carlos Pérez-Rábago, Ramiro Calleja-Valdez, David Riveros-Rosas

Abstract

The radiation flux distributions produced by the concentrating solar systems used to produce thermal/electrical power are usually non-homogeneous. This results in non-uniform temperature distributions on the solar receivers, causing adverse effects on the system’s overall performance. An approach to better understand the problem is to study the surfaces around the focal zone where the radiation density is homogeneous (isosurfaces), generating them from experimental data. For this, it is necessary to superimpose built volumes of the different irradiance levels using parallel planes in different directions from the focal point of a concentrator. These volumes are known as effective volumes. This study presents the model used to generate effective volume produced by a point focus concentrator, comparing it with experimental results in a direction perpendicular to the focal axis. The effective volumes were developed considering a global optical error of the system of 2.8 mrad. The set of methods used to generate effective volumes has not been previously presented in the literature. The theoretical-experimental research consisted of the combination of the camera-target method and the simulations by the ray-tracing technique. The results showed effective volumes with the highest value of 10 MW/m2 and the lowest value of 4.5 MW/m2.

Study of the radiation flux distribution in a parabolic dish concentrator

Diana Laura Figueroa Valenzuela, Jazabel Noriega González

Tutor:Dr. Ricardo Arturo Pérez Enciso

Abstract

A lo largo de los años se han desarrollado hábitos erróneos en el uso de recursos energéticos no renovables, una utilización ineficiente de la energía. Es por ello que, en la actualidad, las energías renovables juegan un papel importante para contribuir al cambio. La energía solar fotovoltaica es una de las energías limpias más populares en el mercado, debido al enorme crecimiento de inversión, infraestructura, investigación y desarrollo tecnológico en la rama solar.

El presente informe detalla el desarrollo de un proyecto de investigación utilizando tecnología de concentración solar, la cual consiste en el aprovechamiento de un espectro más amplio de la radiación solar. Estos sistemas incrementan el flujo radiativo incidente sobre el área focal.

Los sistemas Fotovoltaicos de Concentración (CPV) son un tipo de energía solar fotovoltaica apoyada por elementos ópticos y representan una opción a los sistemas utilizados convencionalmente. La idea principal de éstos sistemas es reducir la cantidad de material semiconductor utilizado en sistemas convencionales, para abaratar los precios, reducir el área necesaria y aumentar la eficiencia de los sistemas.

El proyecto desarrollado durante las residencias profesionales consta de un Sistema tipo Fresnel reflectivo de no imagen para la caracterización de celdas solares de alta eficiencia, este es un equipo que permitirá caracterizar el desempeño de dispositivos fotovoltaicos sometidos a altos niveles de flujo radiativo con distribución homogénea en condiciones de intemperie, y permite variar la intensidad de flujo radiativo sin modificar la uniformidad de este al desenfocar uno a uno los elementos que componen su óptica primaria.

La realización de estos estudios de comportamiento puede dar inicio al avance y desarrollo de nuevas tecnologías con celdas solares de alta concentración, con la facultad de aprovechar mayormente la radiación solar y aumentar las eficiencias de la tecnología fotovoltaica para le generación de energía.

El sistema tipo Fresnel reflectivo de no imagen para la caracterización de celdas de alta eficiencia está compuesto por dos partes, la óptica del sistema consiste en superficies que modifican la dirección de la propagación de los rayos solares; definidas como Primer Elemento Óptico (PEO) formado en alrededor de 1800 espejos con área de 25 cm2 cada uno y Segundo Elemento Óptico (SEO) que consiste en un espejo plano de 75 cm de diámetro posicionado a 1.50 m de altura del PEO, mientras que el sistema de seguimiento lo integra un seguido solar de dos ejes.

Para asegurar una eficiencia relativamente alta, es necesario ejecutar evaluaciones de las distribuciones de la radiación incidente en el concentrador/receptor, así como el estudio de la obtención de flujos uniformes a diferentes niveles de concentración solar. Por lo que se desarrollaron dos distintas metodologías de alineación para la caracterización del concentrador: Laser Laica y Colimador de Luz.

Una superficie reflectante puede presentar desviaciones con respecto a su forma ideal, lo que ocasiona que los rayos de luz incidentes sobre el concentrador/receptor no se reflejen de la manera correcta a la distancia focal de diseño y se distribuyan de manera uniforme o que los rayos pueden terminar fuera del área del receptor dependiendo de la magnitud de su error, lo que ocasiona grandes pérdidas de energía en el sistema.

Para poder caracterizar propiamente un concentrador, es necesario contabilizar la precisión del sistema para reducir perdidas, teniendo como referencia el comportamiento ideal. Debido a que es un experimento de medición de flujos de concentración solar, requiere de una inversión considerable tanto en recursos técnicos como en tiempo de implementación.

Para evitar lo anteriormente mencionado, se realiza una simulación numérica mediante softwares de trazado de rayos donde estos podrán anticipar los resultados esperados antes de llevar a cabo las pruebas experimentales. Los softwares de trazado de rayos, son una herramienta comúnmente utilizada para predecir de manera aproximada el comportamiento de un sistema óptico sometido a un flujo radiativo.

Los softwares de simulación numérica para experimentos de concentración solar más utilizados en la actualidad y de la que se hace uso en el desarrollo del proyecto, son SolTrace y Tonatiuh. Estos brindan la ventaja de realizar el diseño optimo característicos, tanto de manera gráfica, como resultados numéricos para ser procesado. El sistema tipo FRESNEL reflectivo de no imagen para la caracterización de celdas solares de alta eficiencia, se desarrolla en las instalaciones de la Plataforma Solar de Hermosillo (PSH). Ésta es una instalación que ha sido creada conjuntamente por la Universidad de Sonora (UNISON) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), principalmente para llevar a cabo investigación, desarrollo e innovación sobre tecnología en energía solar.

La PSH pertenece al Laboratorio Nacional de Sistemas de Concentración Solar Y Química Solar (LACYQS), está constituido por una red de grupos de investigación con el propósito de avanzar en el desarrollo de las tecnologías de concentración y química solar en México y tiene como objetivo fortalecer las bases de la industria mexicana en el ramo de las energías renovables y ser facilitador de la sustentabilidad energética de México y el mundo.

Sistema tipo FRESNEL Reflectivo de No Imagen para la Caracterización de Celdas Solares de Alta Eficiencia

Solar Térmica

El óbjetivo de esta sección es desarrollar un conjunto de prácticas de laboratorio, así como diseñar los prototipos empleados en dichas prácticas las cuales puedan ser realizado tanto en las instalaciones del instituto, así como de forma extramuros, para complementar el curso teorico de Solar Térmica II, impartida en la carrera de la licenciatura en energías renovables.

Práctica 1: Colector Solar Flujo Forzado

Samuel Esau Alonso Castillo

Andres Aranda Pérez

Edgar Daniel Ignacio Domínguez Zamora

Jesús Florido Ortega

17 de abril del 2021

Práctica 1: Colector Solar Flujo Forzado

Jael Córdova Gallegos

Karla Gutiérrez Ram ́ırez

Emiliano Hernández Figueroa

Alejandro Rodríguez Guerra

3 de mayo del 2021

Práctica 2: Calentador solar de convecci ́on natural

Castaño González Alyn

Maciel Hernández José Ignacio

Carrasco Quiróz Jorge Ignacio

Fuentes Correa Rafael Felipe

Meza Martínez David Ernesto

5 de mayo del 2021

Práctica 2: Calentador solar de convecci ́on natural

Jael Córdova Gallegos

Karla Gutiérrez Ram ́ırez

Emiliano Hernández Figueroa

Alejandro Rodríguez Guerra

25 de mayo del 2021

Práctica 1: Colector Solar Flujo Forzado

Paola Zagal Olvera

Samuel Esau Alonso Castillo

Jennifer Daniela Cruz Vázquez

22 de octubre del 2021

Práctica 2: Calentador solar de convecci ́on natural

Jennifer Daniela Cruz Vázquez

Samuel Esau Alonso Castillo

Paola Zagal Olvera

12 de noviembre del 2021

Práctica 4: Proyección de la imagen del sol sobre un blanco

Samuel Esau Alonso Castillo

Paola Zagal Olvera

Jennifer Daniela Cruz Vázquez

23 de noviembre del 2021

Práctica 3:

Secado Solar

de Alimentos

Samuel Esau

Alonso Castillo

1 de diciembre del 2021

Práctica 3: Secado Solar de Alimentos

Paola Zagal Olvera

1 de diciembre del 2021

Práctica 3: Secado Solar de Alimentos

Jennifer Daniela Cruz Vázquez

1 de diciembre del 2021

Integración de Concentrador Solar Cilíndrico

Parabólico con Tubo Evacuado y Caloriducto

Jennifer Daniela Cruz Vázquez

Samuel Esau Alonso Castillo

Paola Zagal Olvera

16 de diciembre del 2021

Seminario de Concentración Solar

En el 2020, en tiempo de pandemia, se promovió realizar una serie de seminarios virtuales de concentración solar, con la participación de diferentes estudiantes y académicos del grupo de concentración solar, tanto del IER como de la Universidad de Sonora.

Seminario de Concentración Solar

Juan Pablo González López

8 de noviembre del 2022

Seminario de Concentración Solar

Dr. Claudio Estrada Gasca

2 de junio del 2022

Seminario concentración solar: Concentrador FRESNEL

Dr. Ernesto Anguera Romero

2 de junio del 2022

Seminario concentración solar: Homogenizaciòn radiativa en celdas fotovoltaicas

Dr. Ernesto Anguera Romero

19 de mayo del 2022

Seminario técnica dT-History para determinar propiedas de Cp en materiales

Dr. Lúar Moreno Alvarez

24 de octubre del 2021

Corrección de la deriva en sistemas de seguimiento solar a través de control de lazo cerrado

M.I. Héctor Iván González Camarillo

24 de febrero del 2021

Anàlisis Tridimensional de la Distribuciòn de Flux en la Zona Focal de un Concentrador de Disco Parabòlico

M.I. Aracely Cisneros

10 de febrero del 2021

Mediciòn de Temperatura de no Contacto de Superficies Sòlidas Irradiadas por Energìa Solar Concentrada Mediante Obturaciòn con Pelìcula PDLC: Una Nueva Metodologìa

M.I. Javier Licurgo Pedraza

3 de febrero del 2021

Solar Chemistry in Mexico and the National Laboratory of Solar Concentration and Solar Chemistry

Dr. Claudio Estrada Gasca

9 de diciembre del 2020

Estudio Experimental de un Receptor Calorimetrico a Escala para un Sistema Termosolar de Torre Central

M.I. Irving Cruz

28 de octubre del 2020

Caracterizaciòn Òptica y Tèrmica del Horno Solar del IER

Dr. Ricardo Arturo Pérez Enciso

14 de octubre del 2020

Diseño, Construcción y Caracterización de un Calorímetro de Cavidad para la Medición de Flujos Radiativos Concentrados

Dr. Carlos Alberto Pérez Rábago

23 de septiembre del 2020

Trazado de Rayos y construcción de proto-superficies de la zona focal de concentración del HoSIER y 2M

Dr. Ricardo A. Pérez Enciso

M.C. Nidia Aracely Cisneros Cárdenas

26 de agosto del 2020

Trazado de rayos Soltrace (2° parte)

M.I. Ernesto Anguera Romero

12 de agosto del 2020

Trazado de rayos Soltrace (1° parte)

M.I. Ernesto Anguera Romero

8 de julio del 2020

Trazado de rayos

Dr. David Riveros Rosas

24 de junio del 2020

Yannely Carvajal Campos

Tutor:Dr. Ramón Álvaro Vargas Ortiz, Dra. Laura Guadalupe Ceballos Mendivil

Abstract

Los materiales metálicos, incluyendo las súper aleaciones, han superado su límite en las temperaturas de uso y para contrarrestar este problema es necesario el uso de materiales alternativos, como las cerámica, estas se pueden agrupar en tres grupos principales: cerámicas tradicionales, refractarias y cerámicas avanzadas o de ingeniería. Las cerámicas avanzadas generalmente poseen baja densidad, alta resistencia, alto módulo elástico, alta dureza, buena capacidad para altas temperaturas y excelente estabilidad química y ambiental. Los compuestos cerámicos de alto punto de fusión, superiores a los 3000 °C, como carburos, nitruros y boruros son la base de muchos materiales avanzados. Esta familia de materiales ha llegado a ser conocida como cerámicas de ultra alta temperatura (UHTC's). Algunos de los primeros trabajos sobre este tipo de materiales fueron realizados por la fuerza aérea en las décadas de 1960 y 1970 y desde entonces el trabajo ha continuado ocasionalmente y ha sido financiado principalmente por la NASA, la marina y la fuerza aérea. Dentro de las UHTC's, el carburo de tantalio (TaC) es un excelente candidato para el uso a alta temperatura, debido a su alto punto de fusión (3800 °C), alto módulo elástico(537 GPa), alta dureza (15-19 GPa), superioridad térmica, estabilidad química y buena selectividad espectral. La síntesis de TaC se puede realizar por diversos procesos, los métodos más utilizados son: policondensación, reducción carbotérmica, técnica de prensado en caliente, proceso sol gel, autoclaves, entre otros.

En este trabajo se lleva a cabo la síntesis de TaC por el método de reducción carbotérmica auxiliado por el proceso sol gel, usando fuentes de energía convencionales y energía solar. Además, se analizarán sus propiedades ópticas por UV-Vis-NIR, así como su morfología y estructura mediante DRX, SEM y TEM.

Síntesis y caracterización de TaC usando diferentes fuentes de calor y evaluación de sus propiedades ópticas

González-Camarillo H., Calleja R, Pérez-Enciso R.A., Pérez-Rábago C.A., Estrada-Gasca C.A.

Abstract

Los sistemas de seguimiento solar de dos ejes en aplicaciones de concentración solar requieren una mayor precisión en el seguimiento automático de la posición aparente del Sol, esto con el fin de mantener la radiación solar concentrada en una posición fija en el receptor del sistema, ya que una mínima variación se traduce en un desplazamiento (deriva) del spot de concentración de la zona de interés. Este trabajo se centra en la discusión de los métodos implementados para la solución de los problemas de deriva y corrección de los ángulos de elevación y acimut en los dispositivos de seguimiento solar. Para llevar a cabo la evaluación de la corrección de la deriva, se emplearon dos dispositivos de seguimiento solar de dos ejes de movimiento. Un Helióstato de 36 m2 (E3) ubicado en la Plataforma Solar de Hermosillo, Sonora, México. El segundo es un concentrador solar reflectivo de no imagen tipo Fresnel para la caracterización de celdas fotovoltaicas ubicado en el IERUNAM en Temixco, Morelos, México. El análisis planteado en este documento se basa principalmente en la comparativa de los resultados obtenidos a partir de implementar una estrategia de control de lazo abierto y cerrado. El control de lazo abierto consiste en un código de programación que realiza el cálculo de la posición del Sol mediante algoritmos propuestos por distintos autores, y que permiten enviar señales de comando a los actuadores de los ejes de acimut y elevación en ambos dispositivos de seguimiento. Para la metodología de lazo cerrado se utiliza un sistema óptico de retroalimentación que trata de un dispositivo de visión (CCD) que permite observar la posición del Sol en tiempo real.

Corrección de la deriva en sistemas de seguimiento solar a través de control de lazo cerrado

Licurgo Javier, Pérez-Rábago Carlos, Moreno-Alvarez L., Marzo Aitor, Estrada Claudio

Abstract

En este trabajo se presenta una nueva metodología para la medición de la temperatura de superficies sólidas expuestas a radiación solar concentrada, mediante la técnica de obturación utilizando una película PDLC. Esta nueva metodología permitirá separar el espectro de radiación emitido por la muestra del espectro de radiación reflejado, y permitirá medir solamente la temperatura referente a la potencia emisiva de la muestra, utilizando un pirómetro monocromático en un horno solar. Se describe el arreglo experimental que se propone para implementar esta metodología. El arreglo consistente de un horno solar (MHS IER-UNAM), de una ventana de película PDLC y de una cámara de medición de temperatura. Se muestran las transmitancias de la película PDLC destacando la pertinencia de su uso para esta aplicación solar. La calibración del pirómetro monocromático arrojó un off-set del -4% del valor nominal. La respuesta térmica de la muestra de grafito que se usará como referencia arrojó valores entre 502.6 y 1747.8 segundos dependiendo del proceso de calentamiento o enfriamiento.

Medición de temperatura de no contacto de superficies sólidas irradiadas por energía solar concentrada mediante obturación con películas PDLC: una nueva metodología

Alfonso Encinas‐Vázquez, Javier Alan Quezada‐Renteria, Francisco J Cervantes, Carlos A Pérez‐Rábago, Francisco E Molina‐Freaner, Aurora M Pat‐Espadas, Claudio A Estrada

Abstract

The synthesis gas or hydrogen‐rich gas, at longer residence times and higher temperatures, is frequently the target of pyrolysis biomass. Biochars obtained at such conditions contain less functional groups but they are more effective for longer‐term soil C storage. The aim of this study was to elucidate the adsorption mechanisms and the effect of the ageing process on high‐temperature biochar towards lead adsorption. The biochars under study were produced from the pyrolysis of almond wood and olive tree pruning.

The almond hardwood biochar was the most susceptible to the oxidation process. This biochar exhibited higher carbon loss than the olive biochar, 22.07% and 11.76%, respectively. The adsorption process was better described by the Langmuir model and pseudo‐second order kinetics. The maximum adsorption capacity decreased from 40.3 to 24.8 mg g–1 after the oxidation process for almond‐derived biochar and remained unchanged for the olive‐biochar. Analyses demonstrated that 67% of the adsorbed Pb2+ was removed through complexation by oxygen functionalities and phosphorous compounds. After the oxidation process, this fraction accounted for only 45% of the adsorbed Pb2+, ion exchange and cation‐π being the most prominent mechanisms for the adsorption.

Unraveling the mechanisms of lead adsorption and ageing process on high‐temperature biochar

Noe Ari Flores Montijo

Tutor: Dr. Rafael Enrique Cabanillas López

Abstract

En la termoquímica solar se realizan reacciones químicas endotérmicas en las que el calor se suministra con radiación solar concentrada. Estos procesos se llevan a cabo en reactores solares, que cuentan en su interior con un receptor volumétrico, cuyo cuerpo puede ser poroso o de canales y se caracterizan por usar su volumen, con una gran área superficial, para proporcionar calor al fluido que pasa a través de su estructura y alcanzar las condiciones requeridas para reaccionar. En este trabajo se estudian tres receptores volumétricos de alúmina con canales hexagonales de diámetros hidráulicos de 7.8, 5.7 y 4 mm. Se dividió el estudio en dos partes: primero se hizo el análisis de la caída de presión experimental y mediante simulaciones en 2D con dinámica de fluidos computacional (CFD). Después, se realizó el estudio de la transferencia de calor en un solo canal por receptor, con un sistema en 2D mediante CFD. La potencia solar se suministró con dos condiciones de frontera de densidad de flujo de calor variable en lapared interior del canal, una con distribución lineal y la otra no lineal. Con la primera parte del trabajo se observó que la caída de presión es mayor para los receptores de canales más pequeños. Los datos de cada receptor se ajustaron a la Ley de Forchheimer con un modelo de segundo grado. La parte de las simulaciones en 2D mostró que la distribución de la caída de presión era similar, sin embargo, la magnitud fue menor dando como resultado la mitad de lo observado en los experimentos. Por último, el estudio de la transferencia de calor en los canales, utilizando las dos condiciones de frontera con comportamiento lineal y no lineal, tuvieron distribuciones de temperatura distintas en las paredes y en el aire, no obstante, la temperatura del aire de salida fue muy similar en ambos casos. Para cada canal se obtuvieron superficies de respuesta para la temperatura del aire de salida en función de la potencia solar y el flujo másico, también se analizó la temperatura de las paredes. Las temperaturas mayores alcanzadas en el aire fueron superiores a los 2,000 K para los tres canales, sin embargo, el canal de 4 mm fue el que tuvo las menores temperaturas en las paredes, lo que lo hace el mejor de los tres. Finalmente se muestra una correlación general para estimar el Nu con respecto al Re, y además correlaciones particulares para cada canal.

Evaluación térmica de un receptor volumétrico confinado para uso en reactores solares

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Entrevista HoSIER Factor Ciencia Canal Once (14/12/2015)