SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR COMBINADO COMO ALTERNATIVA PARA ESTUFAS DE PINTURA E SECAGEM NA INDÚSTRIA AUTOMOTIVA

Autores

  • Luan Maximiano de Oliveira da Costa Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense
  • Virgílio Almeida Medeiros Fundação Mineira de Educação e Cultura
  • José Henrique Martins Neto Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais

DOI:

https://doi.org/10.59627/cbens.2016.1906

Palavras-chave:

Energia Solar, Coletores Lineares Fresnel, Secagem de Pintura Automotiva

Resumo

A energia solar térmica pode atender a uma demanda substancial de calor em processos industriais. Aplicações de aquecimento com concentrador solar podem fornecer ar e água quente necessários até a temperatura de 400 ° C. A cura da pintura automotiva é um processo de produção que precisa de ar quente a uma temperatura de cerca de 200ºC. Neste trabalho foi definido e avaliado um sistema de aquecimento de ar solar híbrido. Coletores lineares Fresnel aquecem a água pressurizada até uma temperatura de 230 ° C. O campo solar é complementado por um aquecedor auxiliar a combustível fóssil. Finalmente, o calor é dissipado na estufa de convecção através de um trocador de calor água pressurizada - ar. O modelo foi simulado na plataforma TRNSYS (TRaNsient SYstems Simulation) para a região de Belo Horizonte - MG usando a base de dados do Meteonorm. Os resultados indicam que o campo solar seria autossuficiente durante parte do dia de céu claro e ajudaria a reduzir o consumo de gás natural durante os dias nublados.

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Biografia do Autor

Luan Maximiano de Oliveira da Costa , Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense

Departamento de Mecânica, Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, Pós-Graduação em Engenharia da Energia

Virgílio Almeida Medeiros , Fundação Mineira de Educação e Cultura

 FUMEC, Faculdade de Engenharia e Arquitetura – FEA

José Henrique Martins Neto , Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais

 Pós-Graduação em Engenharia da Energia

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Publicado

2016-12-13

Edição

Seção

Anais