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<journal-title><![CDATA[Biotecnología en el Sector Agropecuario y Agroindustrial]]></journal-title>
<abbrev-journal-title><![CDATA[Rev.Bio.Agro]]></abbrev-journal-title>
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<publisher-name><![CDATA[Taller Editorial Universidad del Cauca]]></publisher-name>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[COMPORTAMIENTO DE LA TEMPERATURA DEL FLUJO DE AIRE EN UN ABSORBEDOR SOLAR]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[BEHAVIOR OF THE TEMPERATURE OF THE FLOW OF AIR IN A SOLAR ABSORBER]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The present work evaluates the behavior of the temperature of the flow of air in a solar collector of channel of rocks, by means of a mathematical model that simulates the temperatures from the flow of air to the entrance and exit of the collector. The pattern relates the geometry, the incident radiation in the collector and the constants own collector determined experimentally. For the analysis they were carried out three tests in those that the temperatures of the atmosphere were measured, of entrance and exit in the collector and the solar incident radiation.]]></p></abstract>
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<kwd lng="es"><![CDATA[Colector solar]]></kwd>
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<kwd lng="es"><![CDATA[Modelo Matemático]]></kwd>
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<kwd lng="en"><![CDATA[Mathematical Model]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[   <font face="Verdana" size="2">      <center>     <p><font size="4"><b>COMPORTAMIENTO DE LA TEMPERATURA DEL FLUJO DE AIRE EN UN ABSORBEDOR SOLAR</b></font></p>     <p><font size="3"><b>BEHAVIOR OF THE TEMPERATURE OF THE FLOW OF AIR IN A SOLAR ABSORBER</b></font></p>     <p>GERARDO C. CIFUENTES<a name="1"></a><a href="#1a"><sup>1</sup></a>, C&Eacute;SAR A. MAR&Iacute;N <a name="2"></a><a href="#2a"><sup>2</sup></a>, DEYANIRA MU&Ntilde;OZ MU&Ntilde;OZ<a name="3"></a><a href="#3a"><sup>3</sup></a></p> </center>      <p><sup><a name="1a"></a><a href="#1">1</a></sup> MsC., Universidad del Valle, <a href="mailto:gcabrera@univalle.edu.co"><u>gcabrera@univalle.edu.co</u></a></p>     <p><sup><a name="2a"></a><a href="#2">2</a></sup> Ing., Universidad del Valle, <a href="mailto:ceauma@latinmail.com"><u>ceauma@latinmail.com</u></a></p>     <p><sup><a name="3a"></a><a href="#3">3</a></sup> MsC., Universidad del Cauca, <a href="mailto:demunoz@unicauca.edu.co"><u>demunoz@unicauca.edu.co</u></a>. Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad del Cauca.</p>      <p>Correspondencia: E-mail: <a href="mailto:demunoz@unicauca.edu.co"><u>demunoz@unicauca.edu.co</u></a></p>      <p>Recibido para evaluaci&oacute;n: 11 de mayo 2009. Aprobado para publicaci&oacute;n 18 de julio 2009</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<br>     <p><font size="3"><b>RESUMEN</b></font></p>      <p><i>El presente trabajo eval&uacute;a el comportamiento de la temperatura del flujo de aire en un colector solar de lecho de rocas, mediante un modelo matem&aacute;tico que simula las temperaturas del flujo de aire a la entrada y salida del colector. El modelo relaciona la geometr&iacute;a, la radiaci&oacute;n incidente en el colector y las constantes propias del colector determinadas experimentalmente. Para el an&aacute;lisis se realizaron tres pruebas en las que se midieron las temperaturas del ambiente, de entrada y salida en el colector y la radiaci&oacute;n solar incidente.</i></p>      <p><b>PALABRAS CLAVE:</b></p>      <p>Colector solar, energ&iacute;a solar, calentamiento de aire, Modelo Matem&aacute;tico</p>      <p><font size="3"><b>ABSTRACT</b></font></p>      <p>The present work evaluates the behavior of the temperature of the flow of air in a solar collector of channel of rocks, by means of a mathematical model that simulates the temperatures from the flow of air to the entrance and exit of the collector. The pattern relates the geometry, the incident radiation in the collector and the constants own collector determined experimentally. For the analysis they were carried out three tests in those that the temperatures of the atmosphere were measured, of entrance and exit in the collector and the solar incident radiation.</p>      <p><b>KEY WORDS:</b></p>      <p>Solar collector, solar energy, heating of air, Mathematical Model</p>  <hr>    <br>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="3"><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p>      <p>Los colectores solares de lecho de rocas emplean energ&iacute;a solar para el calentamiento de aire, se usan en actividades agr&iacute;colas por que ofrecen una opci&oacute;n econ&oacute;mica y eficiente en el secado de sustancias y residuos org&aacute;nicos. Los inconvenientes en el dise&ntilde;o, son la geometr&iacute;a, eficiencia, materiales &#91;1&#93;, par&aacute;metros t&eacute;rmicos y m&aacute;sicos de secado como el perfil de temperatura que debe alcanzar y acumular el colector para garantizar las temperaturas m&aacute;ximas de exposici&oacute;n del producto, las cuales dependen del flujo de aire que ingresa, circula y sale a la c&aacute;mara de secado conectado al absorbedor. La energ&iacute;a t&eacute;rmica acumulada en el absorbedor hace que la temperatura a la salida var&iacute;e muy lentamente al cambiar la radiaci&oacute;n incidente, afectando la eficiencia del sistema. Por lo tanto evaluar el comportamiento de la temperatura usando un modelo transitorio computacional sencillo, que tenga en cuenta tanto la acumulaci&oacute;n de energ&iacute;a, como la variaci&oacute;n de la radiaci&oacute;n a lo largo del d&iacute;a, es de inter&eacute;s en el sector industrial, para operar procesos agroindustriales compuestos por una de las operaciones tan comunes como es el secado solar que utiliza esta fuente t&eacute;rmica econ&oacute;mica.</p>      <p>En este trabajo se emplea un modelo matem&aacute;tico no estacionario &#91;2&#93; para describir el comportamiento de la temperatura del flujo de aire en un colector de lecho de rocas. El modelo se aplic&oacute; en las primeras horas de radiaci&oacute;n solar y para su valor pico, se consider&oacute; la limitaci&oacute;n: una vez se inicie el descenso de la temperatura, a la salida &eacute;sta tender&aacute; a mantenerse estable o a descender. Se mantuvo un flujo de aire controlado y una radiaci&oacute;n solar conocida.</p>      <br>     <p><font size="3"><b>COLECTOR SOLAR</b></font></p>      <p>Un colector solar transforma la energ&iacute;a radiante en calor. La transferencia de energ&iacute;a se hace de la radiaci&oacute;n proveniente del sol hacia el aire que circula por el ducto del colector (<a href="#g_01">figura 1</a>). La gama de longitudes de onda que se aprovecha est&aacute; comprendida principalmente entre 0,3&micro;m y 3,0&micro;m, franja de radiaci&oacute;n considerablemente m&aacute;s peque&ntilde;a que la de la radiaci&oacute;n emitida por la mayor&iacute;a de las superficies que absorben energ&iacute;a. &#91;3&#93;</p>      <p>    <center><a name="g_01"></a><img src="img/revistas/bsaa/v7n2/v7n2a05g01.jpg"></center></p>      <p>En los colectores solares planos para calentamiento de aire, la energ&iacute;a solar incidente atraviesa una o varias capas de alg&uacute;n material transparente adecuado, antes de alcanzar el lecho de rocas. Este absorbe la energ&iacute;a radiante y la transforma en energ&iacute;a interna. Una parte es transferida como calor por convecci&oacute;n hacia el aire que circula por el ducto del colector y desde all&iacute; al espacio o producto que va a ser calentado, seg&uacute;n la aplicaci&oacute;n que se le destine &#91;3&#93;, &#91;4&#93;.</p>      <p>Un material transparente usado como cubierta permite la entrada de la radiaci&oacute;n solar y minimiza las p&eacute;rdidas de calor por radiaci&oacute;n y convecci&oacute;n hacia el medio ambiente por la parte superior. El aislante t&eacute;rmico colocado en la carcasa del colector, parte posterior y lateral, disminuye las p&eacute;rdidas de calor en esos sitios. Estas partes sirven como parte estructural del colector, la cual se fabrica de diversos materiales locales seg&uacute;n sea la conveniencia.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<br>     <p><font size="3"><b>TEMPERATURA DEL FLUJO DE AIRE EN UN COLECTOR SOLAR</b></font></p>      <p>El comportamiento de la temperatura del flujo de aire a trav&eacute;s de un colector plano, se puede estimar planteando el balance de energ&iacute;a en un volumen de control, considerando que es un sistema abierto y las siguientes asunciones:</p>  <ul>     <li>Estado estacionario y no existe flujo de calor a trav&eacute;s de la frontera del sistema, por estar t&eacute;rmicamente aislado.</li>     <li>La ca&iacute;da de temperatura entre la parte superior e inferior de la placa es despreciable.</li>     <li>El flujo t&eacute;rmico es unidimensional a trav&eacute;s de las cubiertas y aislamientos laterales.</li>     <li>El flujo de aire es uniforme a lo largo del colector.</li>     <li>El sol se considera como un cuerpo negro.</li>     <li>Se supondr&aacute; que la radiaci&oacute;n sobre las rocas en el colector es uniforme.</li>     </ul>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>El balance de energ&iacute;a en el colector a trav&eacute;s del elemento diferencial est&aacute;tico de aire en el interior del canal rectangular mostrado en la <a href="#g_02">figura 2</a>, involucra el flujo de energ&iacute;a solar que viene hacia las rocas <b>q"<sub>o</sub></b>, el flujo de energ&iacute;a que estas pierden <b>Q<sub>p</sub> </b>y la variaci&oacute;n de entalp&iacute;a del aire al atravesar ese elemento diferencial. &#91;5&#93;</p>      <p>    <center><a name="g_02"></a><img src="img/revistas/bsaa/v7n2/v7n2a05g02.jpg"></center></p>      <p>La expresi&oacute;n es:</p>      <p><a name="e_01"></a><img src="img/revistas/bsaa/v7n2/v7n2a05e01.jpg"></p>      <p>Donde, m representa el flujo m&aacute;sico de aire, <i>Cp </i>el calor espec&iacute;fico del aire, <i>w </i>el ancho del ducto y <i>Ts </i>la temperatura media del fluido a una distancia x. Reordenando los t&eacute;rminos de la ecuaci&oacute;n anterior, se obtiene la variaci&oacute;n de la temperatura a trav&eacute;s del colector</p>      <p><a name="e_02"></a><img src="img/revistas/bsaa/v7n2/v7n2a05e02.jpg"></p>      <p>Donde:</p>      <p><b><i>q" - Q<sub>p</sub> &#61; Qu</i></b>,</p>     <p><i>Qu </i>=energ&iacute;a &uacute;til, se puede representar por la formulaci&oacute;n propuesta por Bliss (1959) &#91;5&#93;:</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><a name="e_03"></a><img src="img/revistas/bsaa/v7n2/v7n2a05e03.jpg"></p>      <p>Remplazando en la ecuaci&oacute;n anterior:</p>      <p><a name="e_04"></a><img src="img/revistas/bsaa/v7n2/v7n2a05e04.jpg"></p>      <p>Solucionando esta ecuaci&oacute;n diferencial para x entre 0 y L:</p>      <p><a name="e_05"></a><img src="img/revistas/bsaa/v7n2/v7n2a05e05.jpg"></p>      <p>el Factor de remoci&oacute;n de calor (<i>F'</i>) est&aacute; dado por:</p>      <p><a name="e_06"></a><img src="img/revistas/bsaa/v7n2/v7n2a05e06.jpg"></p>      <p>El coeficiente global de p&eacute;rdidas entre el fluido dentro del colector y el aire fuera de este <i>(U<sub>o</sub></i>), se obtiene mediante:</p>      <p><a name="e_07"></a><img src="img/revistas/bsaa/v7n2/v7n2a05e07.jpg"></p>      <p>Midiendo experimentalmente las temperaturas de entrada y salida en el colector, la temperatura ambiente y el flujo de aire (G):</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>El t&eacute;rmino <a name="e_08"></a><img src="img/revistas/bsaa/v7n2/v7n2a05e08.jpg" align="absmiddle"> es la radiaci&oacute;n absorbida por el colector solar donde K = 0.85 y es conocido como un factor de conversi&oacute;n de la radiaci&oacute;n difusa y directa, sirve para evaluar la energ&iacute;a solar incidente en el plano del colector &#91;3&#93;. Mientras <a name="e_14"></a><img src="img/revistas/bsaa/v7n2/v7n2a05e14.jpg" align="absmiddle"> es el producto transmitancia-absorbancia.</p>      <p>El coeficiente global (U<sub>L</sub>) de p&eacute;rdidas entre las rocas y el aire fuera del colector se obtiene tambi&eacute;n experimentalmente con las temperaturas de entrada y salida en el colector, la temperatura ambiente, el flujo de aire y la relaci&oacute;n para colectores a un &aacute;ngulo de elevaci&oacute;n conocido&#91;6&#93; &#91;7&#93;:</p>      <p><a name="e_09"></a><img src="img/revistas/bsaa/v7n2/v7n2a05e09.jpg"></p>      <p>U<sub>b</sub> y U<sub>e</sub> son los coeficientes globales de p&eacute;rdidas debido a la conducci&oacute;n por los lados y el fondo respectivamente.</p>      <p>Para un &aacute;ngulo de elevaci&oacute;n dado del colector solar, el coeficiente global de p&eacute;rdidas por convecci&oacute;n y radiaci&oacute;n por la cubierta &#91;8&#93;:</p>      <p><a name="e_10"></a><img src="img/revistas/bsaa/v7n2/v7n2a05e10.jpg"></p>      <p>Donde:</p>      <p>K<sub>a</sub> = conductividad t&eacute;rmica del aislante</p>     <p>M = altura del colector</p>     <p>P = per&iacute;metro del colector</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>L'= espesor del colector por los lados</p>     <p>L = espesor del colector por el fondo</p>     <p>A<sub>c</sub>= &Aacute;rea de la placa colectora</p>     <p>&sigma;= 5.6697 x 10<sup>-8</sup> W / m<sup>2</sup> K<sup>4</sup> , constante de Stefan-Boltzmann.</p>     <p>T<sub>p</sub>= Temperatura media de la placa absorbedora (lecho de rocas).</p>     <p>T<sub>a</sub>= Temperatura ambiente</p>     <p>&epsilon;<sub>P</sub>= Emisividad de la placa</p>     <p>&epsilon;<sub>C</sub>= Emisividad de la cubierta</p>     <p>&Psi; = &Aacute;ngulo de inclinaci&oacute;n del colector     <p><a name="e_11"></a><img src="img/revistas/bsaa/v7n2/v7n2a05e11.jpg"></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>h<sub>W</sub>= Es el coeficiente de transferencia de calor por convecci&oacute;n debido al aire que pasa por la cubierta colectora.</p>     <p>v = Es la velocidad media del viento que pasa sobre el colector.</p>      <p>La medici&oacute;n de la temperatura del lecho de rocas se estima con la relaci&oacute;n empleada para aire con velocidad constante que atraviesa un lecho de rocas, &#91;8&#93;</p>      <p><a name="e_12"></a><img src="img/revistas/bsaa/v7n2/v7n2a05e12.jpg"></p>      <p>Donde:</p>      <p><a name="e_13"></a><img src="img/revistas/bsaa/v7n2/v7n2a05e13.jpg"></p>      <p>Cp<sub>a</sub> = Calor espec&iacute;fico del aire</p>     <p>A<sub>L</sub> = &Aacute;rea transversal del lecho</p>     <p>r<sub>a</sub> = Densidad del aire</p>     <p>v<sub>e</sub> = Velocidad del aire</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>A<sub>s</sub> = &Aacute;rea superficial de las rocas</p>     <p>h<sub>c</sub> = Coeficiente de convecci&oacute;n entre las rocas y el aire</p>      <br>     <p><font size="3"><b>M&Eacute;TODO</b></font></p>      <p>Se utiliz&oacute; el colector de prueba (<a href="#g_03">Figura 3</a>) construido por Cabrera y Mar&iacute;n en el a&ntilde;o 2008. Est&aacute; formado por una placa absorbente de rocas de forma semejante a esferas, pintadas de negro y de di&aacute;metro menor a 3.5 cm.</p>      <p>    <center><a name="g_03"></a><img src="img/revistas/bsaa/v7n2/v7n2a05g03.jpg"></center></p>      <p>El aislante de la parte de abajo es madera y fique, el lecho de rocas es de negro mate, para mejorar la emisividad. La parte de abajo y los lados de recubrimiento de pl&aacute;stico y la cubierta es de vinilo calibre 100 &#91;9&#93;.</p>      <p>Se utiliz&oacute; un sistema de adquisici&oacute;n de datos DAS-8000 Desing Instruments, y el software Proasis DCS win. Con &eacute;ste se tomaron las temperaturas de entrada, salida y ambiente, un piran&oacute;metro para medir la radiaci&oacute;n incidente, ventiladores para mantener el flujo de aire constante y un anem&oacute;metro para medir la velocidad del aire en el colector. Se utiliz&oacute; la prueba ASRAE STANDARD 93-77 para la evaluaci&oacute;n de colectores solares &#91;10&#93;. Los par&aacute;metros del colector de prueba se muestran en el <a href="#t_01">cuadro 1.</a></p>      <p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<center><a name="t_01"></a><img src="img/revistas/bsaa/v7n2/v7n2a05t01.jpg"></center></p>      <br>     <p><font size="3"><b>RESULTADOS Y AN&Aacute;LISIS</b></font></p>      <p><b>Comportamiento de la temperatura a trav&eacute;s del tiempo.</b></p>      <p>Con los datos obtenidos experimentalmente de tres pruebas en el colector, se construyeron las curvas del comportamiento de la temperatura a trav&eacute;s del tiempo (<a href="img/revistas/bsaa/v7n2/v7n2a05g04.jpg" target="_blank">Figura 4</a>, </a><a href="img/revistas/bsaa/v7n2/v7n2a05g05.jpg" target="_blank">5</a>, y </a><a href="img/revistas/bsaa/v7n2/v7n2a05g06.jpg" target="_blank">6</a>).</p>      <p>Estas se compararon con las realizadas mediante las ecuaciones del balance de energ&iacute;a (<a href="img/revistas/bsaa/v7n2/v7n2a05g07.jpg" target="_blank">Figura 7</a>, <a href="img/revistas/bsaa/v7n2/v7n2a05g08.jpg" target="_blank"> 8</a> y <a href="img/revistas/bsaa/v7n2/v7n2a05g09.jpg" target="_blank"> 9</a>), que simula las temperaturas de salida del colector de prueba.</p>           <p>De las curvas experimentales se observa que la tendencia es aumentar en las primeras horas desde las 11 a las 15 horas y luego a decaer con el tiempo a medida que la irradiaci&oacute;n solar decae.</p>      <p>Con las curvas simuladas por ecuaci&oacute;n del balance de energ&iacute;a, se observa una tendencia similar, present&aacute;ndose un incremento de 10&deg;C en la temperatura.</p>      <br>     <p><b>Comportamiento de la temperatura a lo largo del colector.</b></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Para determinar el comportamiento de la temperatura a lo largo del colector solar se evaluaron distintos valores de la temperatura de salida con respecto al largo de &eacute;ste (<a href="img/revistas/bsaa/v7n2/v7n2a05g10.jpg" target="_blank">Figura 10</a>). Se utiliz&oacute; el primer valor de radiaci&oacute;n de la prueba 2.</p>        <p>El perfil de temperatura muestra la forma en que el fluido gana energ&iacute;a a medida que se mueve dentro del ducto del colector solar, tendiendo a igualar la temperatura de las rocas. Por lo tanto se presenta un efecto significativo entre la temperatura y la longitud del colector.</p>      <p>El aumento de la temperatura a la salida del colector, indica la importancia de calcular el largo &oacute;ptimo para evitar construirlos de un largo excesivo.</p>      <br>     <p><b>Comportamiento del flujo de aire en el colector.</b></p>      <p>Entre mayor sea el flujo de aire, la temperatura del aire de salida del colector tiende a mantenerse estable, con una peque&ntilde;a variaci&oacute;n. Cuando el flujo alcanza valores iguales o superiores a 2 m<sup>3</sup>/s se obtiene una variaci&oacute;n de 5&deg;C y los flujos de aire se pueden manejar para una temperatura determinada deseada (<a href="img/revistas/bsaa/v7n2/v7n2a05g11.jpg" target="_blank">Figura 11</a>).</p>         <p>El aire fluye en un &aacute;rea aproximada de 0.033 m<sup>2</sup>. Los obtenidos son flujos bajos de aire; si se requiere aumentar el flujo de aire sin llevar a p&eacute;rdidas en la temperatura de salida del colector, entonces en el balance de energ&iacute;a, las dimensiones del colector se pueden manipular, es decir aumentar el ancho o bien el largo sin que sean excesivos &#91;11&#93; &#91;12&#93;.</p>      <br>     <p><font size="3"><b>CONCLUSIONES</b></font></p>      <p>Se realiz&oacute; un an&aacute;lisis de la variaci&oacute;n de la temperatura en un colector solar con lecho de rocas, donde el balance de energ&iacute;a y los datos experimentales muestran gran cohesi&oacute;n para describir la relaci&oacute;n de la temperatura a lo largo del colector.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Los colectores solares no deben ser construidos de longitud mayor a 7m. Despu&eacute;s de esta longitud el aumento de temperatura por cada metro de colector tiende a tener un 70&#37; menos de incremento de temperatura que en los primeros metros.</p>      <p>El caudal de aire se debe reducir cuando se presenten reducciones de temperatura a lo largo del colector, para compensar el sistema cuando se presente irradiaci&oacute;n estable entre las 11 y 15 horas solares.</p>      <p>El dimensionamiento de secadores de productos agr&iacute;colas debe considerar el comportamiento de la temperatura con el tiempo y a lo largo del colector, el flujo de aire a trav&eacute;s de &eacute;l y deben ser confrontadas tridimensionalmente, para aprovechar sistemas econ&oacute;micos de calor</p>  <hr>    <br>     <p><font size="3"><b>BIBLIOGRAF&Iacute;A</b></font></p>      <!-- ref --><p>&#91;1&#93; CABRERA Gerardo, MU&Ntilde;OZ Deyanira. El fique como aislante t&eacute;rmico. Rev. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Vol 5, No. 1, Marzo 2007.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000128&pid=S1692-3561200900020000500001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;2&#93; CABRERA G. y MAR&Iacute;N C. Modelo estable de un absorbedor solar con lecho de rocas para secado por calentamiento de aire. El hombre y la M&aacute;quina. No 32. Febrero de 2009.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000129&pid=S1692-3561200900020000500002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;3&#93; M&Aacute;RQUEZ A.H. Colectores solares de placa plana. Universidad Aut&oacute;noma de Colombia, 1994. 101 p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000130&pid=S1692-3561200900020000500003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;4&#93; SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA. Colombia, Colector solar de placa plana, 1988. 41 p&aacute;g.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000131&pid=S1692-3561200900020000500004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;5&#93; SANTOS B.M., QUEIROZ M.R. y BORGES T.P.F. A solar collector design procedure for crop drying. Brazilian Journal of Chemical Engineering. Vol. 22, No. 02, April - June, 2005.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000132&pid=S1692-3561200900020000500005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;6&#93; SOL&Iacute;S RODR&Iacute;GUEZ Luis, CER&Oacute;N CARDE&Ntilde;A Miguel A., GONZ&Aacute;LEZ AHUMADA Israel. Dise&ntilde;o y operaci&oacute;n de una estufa solar para secar madera. Ingenier&iacute;a (2003) 35-48.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000133&pid=S1692-3561200900020000500006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;7&#93; RODR&Iacute;GUEZ Humberto, GONZ&Aacute;LEZ Fabio. Manual de radiaci&oacute;n solar en Colombia, Departamento de F&iacute;sica, Universidad Nacional de Colombia, 1992.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000134&pid=S1692-3561200900020000500007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;8&#93; INCROPERA F. y DE WITT D. Fundamentos de transferencia de calor, Pearson, 4a ed. 1996.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000135&pid=S1692-3561200900020000500008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;9&#93; THE AMERICAN SOCIETY OF HEATING, REFIGERATING, AND AIR CONDITIONING ENGINEERS, INC. Methods of testing to determine the thermal performance of solar collectors, 1986.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000136&pid=S1692-3561200900020000500009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;10&#93; VILLALOBOS Juan J. Notas sobre el curso de energ&iacute;a solar. Departamento de Procesos Tecnol&oacute;gicos e Industriales. Tlaquepaque, Jalisco, 1995.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000137&pid=S1692-3561200900020000500010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;11&#93; CABRERA CIFUENTES Gerardo. Notas de energ&iacute;a solar. Universidad del Valle. Cali (2006).&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000138&pid=S1692-3561200900020000500011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;12&#93; CABRERA CIFUENTES Gerardo. Introducci&oacute;n a las plantas de generaci&oacute;n de energ&iacute;a. Universidad del Valle. Cali- 2006&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000139&pid=S1692-3561200900020000500012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body><back>
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