Posicionamiento y ubicación de una válvula de control en un sistema de distribución de vapor en serie con un medidor con característica indirecta
Este documento expone el comportamiento de un sistema de vapor en función de la posición de una válvula de control, analizando sus variaciones y respuestas mediante mediciones indirectas. Se destaca la importancia de monitorear este sistema de manera remota, lo que evita la manipulación directa y po...
- Autores:
-
Becerra Cáceres, Johans Haymeritd
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2025
- Institución:
- Universidad Francisco de Paula Santander
- Repositorio:
- Repositorio Digital UFPS
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- Acceso en línea:
- https://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/9773
- Palabra clave:
- Interfaz HMI
Modelos matemáticos
Monitoreo remoto
Sistema de vapor
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- openAccess
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- Derechos Reservados - Universidad Francisco de Paula Santander, 2025
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Este documento expone el comportamiento de un sistema de vapor en función de la posición de una válvula de control, analizando sus variaciones y respuestas mediante mediciones indirectas. Se destaca la importancia de monitorear este sistema de manera remota, lo que evita la manipulación directa y posibles interferencias en el entorno operativo. A partir del funcionamiento fundamental de la planta, se llevan a cabo investigaciones para establecer fundamentos sólidos que permitan un análisis desde la perspectiva de los procesos termodinámicos y los comportamientos de los fluidos. Para ello, se desarrollan modelos matemáticos representativos de actuadores y sensores, simulados de forma precisa con software especializado en procesamiento matemático, como MATLAB y Simulink. Dichos modelos permiten comprobar los comportamientos básicos del sistema y evaluar la interacción entre las ubicaciones del vapor y un actuador, verificando su respuesta y estabilidad. El software LabVIEW se utiliza en la creación de estas interfaces, mientras el control del proceso se integra en los cálculos matemáticos de la planta. Asimismo, se emplean tecnologías de radiofrecuencia y gestión de bases de datos. |
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Para ello, se desarrollan modelos matemáticos representativos de actuadores y sensores, simulados de forma precisa con software especializado en procesamiento matemático, como MATLAB y Simulink. Dichos modelos permiten comprobar los comportamientos básicos del sistema y evaluar la interacción entre las ubicaciones del vapor y un actuador, verificando su respuesta y estabilidad. El software LabVIEW se utiliza en la creación de estas interfaces, mientras el control del proceso se integra en los cálculos matemáticos de la planta. Asimismo, se emplean tecnologías de radiofrecuencia y gestión de bases de datos.Introducción 1. Problema 1.1 Título 1.2 Planteamiento del Problema 1.3 Definición del Problema 1.4 Formulación de la Pregunta Investigativa 1.5 Objetivos 1.5.1 Objetivo general 1.5.2 Objetivos específicos 1.6 Justificación 1.7 Alcance y Limitaciones 1.7.1 Alcances 1.7.2 Limitaciones 1.8 Delimitaciones 1.8.1 Delimitación espacial 1.8.2 Delimitación temporal 1.8.3 Delimitación conceptual 2. Marco Referencial 2.1 Antecedentes 2.2 Marco Teórico 2.2.1 Mecánica de fluidos 15 17 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 20 20 20 20 20 21 21 21 22 2.2.2 Termodinámica 24 2.2.3 Transferencia de calor 2.2.3.1 Transferencia por conducción 2.2.3.2 Transferencia por convección 2.2.4 Resistencia de materiales 2.2.5 Control automático 2.3 Marco Conceptual 2.4 Marco Contextual 2.5 Marco Legal 3. Diseño Metodológico 3.1 Tipo de Investigación 3.2 Limitaciones y Delimitaciones 3.2.1 Limitaciones 3.2.2 Delimitaciones 3.3 Actividades y Metodología 3.3.1 Objetivo Nº1 3.3.2 Objetivo Nº2 3.3.3 Objetivo Nº3 3.3.4 Objetivo Nº4 4. Desarrollo de la Propuesta 4.1 Descripción de la Planta 4.2 Descripción de los Componentes 4.2.1 Válvula de control 26 27 28 28 30 33 34 34 36 36 37 37 37 38 38 38 39 39 41 41 42 42 4.2.2 Placa orificio 42 4.2.3 Sensor de presión 4.2.4 Sensor de temperatura 4.2.5 Tarjetas de adquisición 4.2.6 Transmisión de datos 4.3 Modelo Matemático 4.3.1 Placa orificio 4.3.2 Intercambiador de calor 4.4 Simulación del Proceso 4.4.1 Implementación de los modelos matemáticos en Simulink 4.4.2 Implementación de la interfaz de LabView 4.4.3 Implementación del servidor virtual 4.4.4 Implementación del sistema de control 5. Conclusiones Referencias Bibliográficas 42 43 43 43 43 44 49 54 54 67 70 73 85 87PregradoIngeniero(a) Electromecánico(a)89 páginas. ilustraciones, (Trabajo completo) 1.197 KBapplication/pdfspaUniversidad Francisco de Paula SantanderFacultad de IngenieríaSan José de CúcutaIngeniería ElectromecánicaDerechos Reservados - Universidad Francisco de Paula Santander, 2025https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessAtribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)http://purl.org/coar/access_right/c_abf2https://catalogobiblioteca.ufps.edu.co/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=c9bd9d7e9d68b19493dc3f160e03681dPosicionamiento y ubicación de una válvula de control en un sistema de distribución de vapor en serie con un medidor con característica indirectaTrabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTextinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttps://purl.org/redcol/resource_type/TPinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Interfaz HMIModelos matemáticosMonitoreo remotoSistema de vaporVálvula de controlAcedo, J. 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