Improvement in energy efficiency in a domestic refrigeration system
DOI:
https://doi.org/10.29105/mdi.v11i17.309Keywords:
Efficiency, Energy, SystemAbstract
For more than a century, Whirlpool products have been synonymous with trust and cuttingedge thanks to Whirlpool Corporation's commitment to its consumers around the world. Its quality characteristics such as exceptional durability, functionality, technological performance, efficiency in consumption and savings of water / energy / consumables and robust products, are found in our different product portfolios, the most extensive and complete in the offer to the Mexican market.
The CETEC refrigeration department (technology center) the main function is to seek human comfort by developing the best products and in the most efficient way, complying with the quality standards. In refrigeration we make use of resources such as laboratories and thermal cameras to develop products that meet quality standards, as well as, we develop cost and quality projects in which we, together with Whirlpool subsystems, make it possible to innovate
and improve our products.
A problem that we find today worldwide is the damage to the planet's ozone layer due to a high use of greenhouse gases due to the use of fossil fuels and a percentage of this is due to the high energy consumption in the home appliances. This problem was considered for the creation of this project in which we seek to reduce the percentage of energy consumption in a refrigeration unit for domestic use by improving a refrigeration system by changing components. In this project we will use scientific methodology to demonstrate Through experimentation of laboratory tests and in the plant the percentage of economic savings and reduction of electrical consumption through quantitative data.
References
A., B. (1996). Minimización de generación de entropía. Londres: Prensa CRC.
Al-Khoury. (2011). Modelo computacional de sistemas geotérmicos someros. Nueva York: CRC Prensa.
Babarinde, A. (2019). Investigación experimental del refrigerante R600a. Energía ambiental, 6.
Bansal. (2006). Simulación modelo de sistema de refrigeración de la temperatura doméstico. Nebraska: Investigación HVAC&R.
Chakrayorty. (2009). Mejora de procesos. Milwuakee: El diario de Gestión de calidad.
Chingulpitak, S. (2018). Tablas de dimensionamiento de tubos capilares helicoidales.
Ciencia y tecnología para el entorno construido, 4-8.
Davison, I. (2016). Experiencia en prácticas de análisis de fallas para estructura FMEA. Seguridad y confiabilidad 2,4 y 7.
F., B. (1997). Uso de FMEA. India: Fiche Favi.
Haehnlein, S. (2010). Situación jurídica internacional del uso de la energía geotérmica somera. Los Ángeles: Energía Sostenible.
Hai, S. (2002). Evaluación de la calidad de la supervisión de proyectos. Revista Internacional de Gestión de la Calidad, 19.
Hermes, C. (2010). Solución algebraica de flujos de tubos capilares. Australia: Ingeniería Térmica Aplicada.
Jamshidi, N. (2019). Una evaluación para el intercambio de calor tierra-aire tipo bobina espiral en diferentes condiciones climáticas. India: Recuperación, utilización y efectos ambientales.
Karatas, S. (2004). Investigación experimental de escarcha formación en aleta y tubo intercambiadores. Alabama: Internacional diario de refrigeración.
Kaushik, D. (2013). Analisis de tubo de condensador. Revista internacional de energía, 13.
Leary, W. (2015). Lecturas esenciales basado en el problema de aprendizaje. Indiana: Purdue University Press.
Li., W. S. (2016). Investigación experimental sobre la bomba de calor de absorción asistida por compresión. China: Investigación internacional de refrigeración.
Liu, J. (2018). Investigación sobre las características de vibración torsional de los compresores. Mecánica de materiales y estructuras avanzadas, 1-18.
N., B. (2014). Mitigar la pérdida de conocimiento crítico. Ohio United State: Sociedad de seguridad y confiabilidad.
NI, C. (2019). Investigación experimental de la diferencia temperatura-tiempo en metodo de control de deshielo. Science and technology of the Build Environment, 2-6.
Oversluizen, G. (2020). Uso del método A3 por estudiantes de ingeniería. Production planning and control, 2, 4 y 6.
Pirompak, S. W. (2001). Características de flujo de refrigerante puros y mezclas de refrigerantes en tubos capilares adiabáticos. Australia: Ingeniería Térmica Aplicada.
Rouag, A. (2016). Diseño térmico del condensador enfriado por aire de un refrigerador. Nueva Jersey: Ciencia y tecnología de ingeniería aplicada.
Rouagab, A. (2020). Solución técnica para mal funcionamiento de los enfriadores de aire. Efectos ambientales, 3-4.
Seixlack, A. (2009). Análisis numérico del flujo de refrigerante a lo largo de tubos capilares. Australia: Ingeniería Térmica Aplicada.
Sobek, D. (2008). Comprender el pensamiento A3. Florida: Prensa de productividad.
SOL, J.-Y. (1999). El desarrollo y mejora de la energía en refrigeradores. Chemical Engineering Communication, 3.
Talpada, J. S. (2018). Una revisión sobre la mejora de rendimiento de un sistema de refrigeración por absorción mediante la modificación del ciclo básico. Ambient energy, 2-5.
TAO, W.-H. (2010). Estudio de rendimiento de la eficiencia en refrigerador de vitrina.
Chemical Engineering Communication, 18.
Wang, J. (2018). Percepciones de los beneficios del planificador A3. accounting education, 2, 4 y 7.
Wang, X. (2010). Un experimento estudiar de la correlación en la escarcha aplicando tecnología fotoeléctrica. China: Internacional diario de refrigeración.
Wilson, W. (1956). Solución práctica de problemas de vibraciones torsionales. Nueva York: Jhon Wiley Inc.
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