El trabajo de la tesis se ha centrado en el estudio de los elementos de captacion de energia solar con materiales de aislamiento transparente (TIM)s del tipo "Honey-Comb".
Se han desarrollado algoritmos numericos y un software para la simulacion a alto nivel, transitorio y tridimensional del comportamiento termico y optimo de estructuras complejas de captacion de energia solar con TIMs. Para la simulacion simultanea de radiacion y transferencia de calor por conduccion y conveccion se ha aplicado el metodo estandard de volumenes finito simplec en combinacion con un nuevo algoritmo monte carlo para problemas de transferencia de calor con transitorios.
El codigo desarrollado se ha validado y aplicado para la prediccion del comportamiento optico y termico de TIMs.
Se ha desarrollado una estrategia para la optimizacion de elementos de captacion de energia solar termica con cobertura de aislamiento transparente para unas determinadas condiciones climaticas.
Se ha construido y ensayado un colector solar plano de alto rendimiento para aplicaciones a temperaturas medias (80-150 C). Se ha construido un banco de ensayo para mediciones del rendimiento en todo el rango de temperaturas posible (50-150 C). Se han comparado datos experimentales y resultados de la simulacion numerica para el colector solar. Basado en la experiencia, se hace una propuesta de colector mejorado con aislamiento transparente. Se ha hecho una prediccion de rendimiento de este nuevo prototipo mediante simulacion numerica.
Se ha estudiado el potencial de aplicaciones TI en las condiciones climaticas de la peninsula en los sistemas solares: colectores planos de alto rendimiento, sistemas integrados colector-tanque, aislamiento transparente de fachadas de edificios y en sistemas de iluminacion natural. Se ha hecho una comparacion con sistemas convencionales en simulacion dinamica de sistemas.
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