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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.authorArias Sabogal, Brayan Daniel.-
dc.date.accessioned2026-09-18T15:59:37Z-
dc.date.available2022-
dc.date.available2026-09-18T15:59:37Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.citationArias 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/20.500.12744/11005es_CO
dc.identifier.urihttps://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/11005-
dc.descriptionLas 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.abstractClean 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.extent75es_CO
dc.format.mimetypeapplication/pdfes_CO
dc.language.isoeses_CO
dc.publisherUniversidad de Pamplona - Facultad de Ingenierías y Arquitectura.es_CO
dc.subjectFatiga.es_CO
dc.subjectTérmica.es_CO
dc.subjectAcero.es_CO
dc.subjectInoxidable.es_CO
dc.subjectHorno.es_CO
dc.titleAnálisis de Fatiga Térmica en Acero Inoxidable 316l para aplicación en energía solar concentrada a alta temperatura.es_CO
dc.typehttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fes_CO
dc.date.accepted2022-
dc.relation.referencesAskeland, Donald. 2016. Ciencia e Ingeniería de Materiales 7a Edición.es_CO
dc.relation.referencesBueso Losada, Guillermo. 2011. ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA DE UNA CENTRAL TERMOSOLAR.es_CO
dc.relation.referencesCisterna, Luis H. R., Fernando H. Milanez, and Marcia B. H. Mantelli. 2021. “Prediction of Geyser Boiling Limit for High Temperature Two-Phase Thermosyphons.” International Journal of Heat and Mass Transfer 165. doi: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2020.120656.es_CO
dc.relation.referencesDaza, Ivan. 2020. Actualización En Ingeniería Mecánica y Electrónica.es_CO
dc.relation.referencesForbes Staff. 2021. “Chile Inaugura Primera Planta Termosolar de Latinoamérica.” Forbes.es_CO
dc.relation.referencesGH electrotermia. 2011. “Calentamiento Por Inducción.” GH Induction.es_CO
dc.relation.referencesGlobal Solar Atlas. 2022. “Global Horizontal Irradiation.”es_CO
dc.relation.referencesGreenpeace International, SolarPACES and ESTELA. 2016. “Energía Solar Termoeléctrica, Perspectiva Mundial 2016.” ENERGIAS RENOVABLES 4.es_CO
dc.relation.referencesGuo, Hang, Qing Guo, Xiao Ke Yan, Fang Ye, and Chong Fang Ma. 2018. “Experimental Investigation on Heat Transfer Performance of HighTemperature Thermosyphon Charged with Sodium-Potassium Alloy.” Applied Thermal Engineering 139:402–8. doi: 10.1016/j.applthermaleng.2018.04.139.es_CO
dc.relation.referencesIEA. 2010. “Concentrating Solar Power Roadmap.”es_CO
dc.relation.referencesJnblog. 2019. “Aceros Inoxidables.” Jnaceros.es_CO
dc.relation.referencesLi, Heng, Xiucheng Feng, Xiaowei Wang, Xinyu Yang, Jianqun Tang, and Jianming Gong. 2022a. “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
dc.relation.referencesLi, 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
dc.relation.referencesO’Donnell, M. P., R. C. Hurst, and D. Taylor. 1998. “Observations of the Micromechanisms Affecting the Fracture Path for Thermal Fatigue-Creep Loading of a 316L Stainless Steel.” Materials at High Temperatures 15(2):95– 98. doi: 10.1080/09603409.1998.11689585.es_CO
dc.relation.referencesQuiñonez Salinas, Guillermo. 2007. DESARROLLO DE UNA METODOLOGÍA PARA ENSAYOS DE FATIGA TÉRMICA.es_CO
dc.relation.referencesRobertson, C., M. C. Fivel, and A. Fissolo. 2001. Dislocation Substructure in 316L Stainless Steel under Thermal Fatigue up to 650 K. Vol. 315.es_CO
dc.relation.referencesRodríguez Galbarro, Hermenegildo. 2016. “Planta Termosolar Con Tecnología de Torre.” Ingemecanica.es_CO
dc.relation.referencesSandoval-Amador, A., A. J. Santander-Vega, C. C. Amaya-Cáceres, H. A. Estupiñán-Duran, and D. Y. Peña-Ballesteros. 2019. “316L Stainless Steel Corrosion in Molten Salts NaNO3 KNO3 NaNO2 Simulating Storage Conditions.” in Journal of Physics: Conference Series. Vol. 1159. Institute of Physics Publishing.es_CO
dc.relation.referencesSpera, D. A. 1976. THERMAL FATIGUE OF MATERIALS AND COMPONENTS.es_CO
dc.relation.referencesVega Triana, Juan Pablo. 2012. “Estudio Del Desgaste y Evaluación Electroquímica de Aleaciones FeMnAl y Acero AISI 316 LVM En Fluido Biológico Simulado.” SCIELO.es_CO
dc.rights.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2es_CO
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1es_CO
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