Diseño óptimo de un disipador de calor mediante el uso del algoritmo de optimización del murciélago virtual
dc.contributor.advisor | Correa Cely, Carlos Rodrigo | |
dc.contributor.advisor | Cruz Duarte, Jorge Mario | |
dc.contributor.author | Acevedo Vasquez, Jhonar Orlando | |
dc.date.accessioned | 2024-03-03T22:44:23Z | |
dc.date.available | 2016 | |
dc.date.available | 2024-03-03T22:44:23Z | |
dc.date.created | 2016 | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | En este documento se presenta el diseño óptimo de un disipador de calor de tipo micro-canal, comúnmente utilizado para la extracción de la energía térmica generada por componentes micro-electrónicos. Para ello, se propusieron diferentes condiciones de operación, se empleó el criterio de la Mínima Generación de Entropía (MGE), como estrategia de modelado, y se implementó el método moderno de optimización, el Algoritmo del Murciélago Virtual (BA, de las siglas en inglés de Bat Algorithm). Con las condiciones de operación y especificaciones de diseño, se analizaron diferentes mecanismos pasivos para mejorar el proceso de transferencia de calor de flujo interno, por lo que se optó por una transferencia de calor forzada, directamente relacionado con la producción de entropía del disipador. Entre éstos se destacan la variación del caudal, la utilización de fluidos de trabajo con propiedades termofísicas diferentes y, el empleo de fluidos calefactores coloidales (o nanofluidos). Se realizaron todos los diseños posibles utilizando los fluidos y materiales de trabajo especificados en este proyecto de grado. Los resultados obtenidos durante esta investigación se contrastaron y analizaron con algunos de los reportados en la literatura. Con ello, se observó que al utilizar el nanofluido , los disipadores de calor incrementan considerablemente su eficiencia térmica, comparados con los otros fluidos considerados en esta investigación (i.e., amoniaco gaseoso, R-134A, aire, dióxido de carbono, aire con 10%, 50% y 90% de humedad, ). | |
dc.description.abstractenglish | Optimal design of a heat sink through the use of virtual bat algorithm | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero Electrónico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.reponame | Universidad Industrial de Santander | |
dc.identifier.repourl | https://noesis.uis.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/35075 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías Fisicomecánicas | |
dc.publisher.program | Ingeniería Electrónica | |
dc.publisher.school | Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | Diseño Óptimo | |
dc.subject | Disipador De Calor Con Microcanales | |
dc.subject | Criterio De Mínima Generación De Entropía | |
dc.subject | Murciélago Virtual | |
dc.subject.keyword | This document presents the optimal design of a heat sink with micro-channels | |
dc.subject.keyword | commonly used for the extraction of thermal energy generated by microelectronic components. For this | |
dc.subject.keyword | it was proposed different operating conditions. The criterion of Minimum Entropy Generation (MEG) was used like a modeling strategy | |
dc.subject.keyword | and the modern method of optimization | |
dc.subject.keyword | the Virtual Bat Algorithm (BA) was implemented. With the operating conditions and design specifications | |
dc.subject.keyword | different passive mechanisms were analyzed in order to improve the internal flow heat transfer process | |
dc.subject.keyword | so a forced heat transfer was opted | |
dc.subject.keyword | directly related to the entropy production of the heat sink. Between these highlight the variation of the flow | |
dc.subject.keyword | the use of working fluids with different thermophysical properties | |
dc.subject.keyword | and the use of colloidal heating fluids (or nanofluids). All possible designs were made using the fluids and work materials specified in this degree project. The final results obtained during this investigation were contrasted and analyzed with some of those reported in the literature. Therefore | |
dc.subject.keyword | it was observed that when using the nanofluid | |
dc.subject.keyword | the heat sinks considerably increase their thermal efficiency | |
dc.subject.keyword | compared with the other fluids considered in this research (e.g. | |
dc.subject.keyword | gaseous ammonia | |
dc.subject.keyword | R-134A | |
dc.subject.keyword | air | |
dc.subject.keyword | carbon dioxide | |
dc.subject.keyword | air with 10% | |
dc.subject.keyword | 50% and 90% humidity | |
dc.subject.keyword | ). | |
dc.title | Diseño óptimo de un disipador de calor mediante el uso del algoritmo de optimización del murciélago virtual | |
dc.title.english | Optimal Design, Heat Sink With Microchannels, Criterion Of Minimum Entropy Generation, Virtual Bat | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado |
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