Estudio teórico y experimental de la eficiencia térmica de un colector cilindro parabólico en coatzacoalcos, México

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.19136/jeeos.a10n2.6706

Palabras clave:

Energía solar, colector solar parabólico, eficiencia térmica, condiciones meteorológicas, Coatzacoalcos

Resumen

El uso de la energía solar mediante sistemas de concentración representa una alternativa viable para aplicaciones térmicas de baja entalpía. En este trabajo se evaluó la eficiencia térmica de un colector cilindro parabólico (CCP) bajo las condiciones meteorológicas de la ciudad de Coatzacoalcos, México, mediante un enfoque teórico y experimental. El CCP fue instrumentado para registrar variables operativas y meteorológicas, incluyendo las temperaturas de ambiente, entrada y salida del fluido, la radiación solar global y difusa, velocidad del viento y caudal volumétrico. El colector posee un área de apertura de 2.08 m² con un tubo receptor de cobre y utilizando agua como fluido de trabajo en un circuito cerrado. Una prueba experimental realizada el 30 de septiembre de 2025 entre las 09:00 y 13:00 h fue usada para determinar la eficiencia térmica. El tiempo constante de calentamiento y enfriamiento fueron calculados. La eficiencia teórica del CCP fue determinada a través de diversos parámetros y considerando el diseño del colector. La eficiencia experimenta fue obtenida siguiendo la norma ANSI/ASHRAE 93-2003. Los resultados muestran una eficiencia térmica experimental máxima de 19.25% bajo una irradiancia directa de 1018.65 W/m². El error entre la eficiencia experimental y teórica fue del 8.17% al 17%, debido a la inercia térmica del ciclo cerrado

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Publicado

2026-08-31

Número

Sección

ARTÍCULO CIENTÍFICO

Cómo citar

Rodiguez Flores, E., González Martínez, M. I., Fuentes Orozco, S., Garrido Meléndez, J., Márquez Nolasco, A., & Conde Gutiérrez, R. A. (2026). Estudio teórico y experimental de la eficiencia térmica de un colector cilindro parabólico en coatzacoalcos, México. Journal of Energy, Engineering Optimization and Sustainability, 10(2), 55-70. https://doi.org/10.19136/jeeos.a10n2.6706