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https://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/11005Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Arias Sabogal, Brayan Daniel. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-18T15:59:37Z | - |
| dc.date.available | 2022 | - |
| dc.date.available | 2026-09-18T15:59:37Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Arias Sabogal, B. D. (2022). Análisis de Fatiga Térmica en Acero Inoxidable 316l para aplicación en energía solar concentrada a alta temperatura [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. https://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/11005 | es_CO |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/11005 | - |
| dc.description | Las energías limpias o renovables actúan de mejor manera ante el medio ambiente, ya que ayuda a mitigar los gases de efecto invernadero que las industrias dependientes del petróleo emiten. Las plantas de Energía de Concentración Solar (CSP) de torre central, son una tecnología que promete a futuro. El uso de termosifones en el receptor solar de estas plantas se encuentra en fase de investigación por su alta eficiencia como intercambiador de calor a altas temperaturas. Se realizo un análisis de la fatiga térmica en acero 316L para aplicación en energía de concentración solar de alta temperatura, simulando así las condiciones a la que un termosifón se encuentra sometido en cuanto a cambios de temperatura, dados por la diferencia de radiación solar recibida. Se construyo un horno de inducción y se fatigaron térmicamente muestras de acero inoxidable 316L a temperaturas entre 700 °C y 550 °C, dejándolas enfriar al ambiente, por una cantidad de 500 ciclos. Se realizaron pruebas de dureza y metalográficas al acero inoxidable 316L sin ser fatigado térmicamente y a 3 muestras fatigadas térmicamente. Fueron comparadas y no se observó cambios en su dureza y microestructura. No se pudo determinar la implementación de acero inoxidable 316L en termosifones bifásicos de sodio a falta de realizar una fatiga térmica con un rango de temperaturas más elevadas y a un mayor número de ciclos. | es_CO |
| dc.description.abstract | Clean or renewable energies act in a better way towards the environment, since they help to reduce the greenhouse gases that oil-dependent industries emit. Central tower Concentrated Solar Power (CSP) plants are a technology that promises a future. The use of thermosiphons in the solar receiver of these plants is in the research phase due to its high efficiency as a heat exchanger at high temperatures. An analysis of thermal fatigue in 316L steel for application in high-temperature solar concentration energy was carried out, thus simulating the conditions to which a thermosiphon is subjected in how many temperature changes, given by the difference in solar radiation received. An induction furnace was built allowing the temperature of steel samples to be quickly raised to 700°C and allowed to cool in the environment up to 550°C for 500 cycles. Hardness and metallographic tests were performed on 316L stainless steel without being thermally fatigued and on 3 thermally fatigued samples. They were compared and no changes in their hardness and microstructure were lost. The implementation of 316L stainless steel in two-phase sodium thermosiphons could not be determined in the absence of thermal fatigue with a higher temperature range and a greater number of cycles. | es_CO |
| dc.format.extent | 75 | es_CO |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es_CO |
| dc.language.iso | es | es_CO |
| dc.publisher | Universidad de Pamplona - Facultad de Ingenierías y Arquitectura. | es_CO |
| dc.subject | Fatiga. | es_CO |
| dc.subject | Térmica. | es_CO |
| dc.subject | Acero. | es_CO |
| dc.subject | Inoxidable. | es_CO |
| dc.subject | Horno. | es_CO |
| dc.title | Análisis de Fatiga Térmica en Acero Inoxidable 316l para aplicación en energía solar concentrada a alta temperatura. | es_CO |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_CO |
| dc.date.accepted | 2022 | - |
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| dc.relation.references | Li, Heng, Xiucheng Feng, Xiaowei Wang, Xinyu Yang, Jianqun Tang, and Jianming Gong. 2022b. “Impact of Temperature on Corrosion Behavior of Austenitic Stainless Steels in Solar Salt for CSP Application: An Electrochemical Study.” Solar Energy Materials and Solar Cells 239. doi: 10.1016/j.solmat.2022.111661. | es_CO |
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| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_CO |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | es_CO |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Mecánica | |
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