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Título : Celda Peltier para la generación de electricidad con fuentes pasivas de frío y calor
Autor : Aparicio Rodríguez, Oswaldo%1343608
metadata.dc.subject.other: Celda peltier, efecto seebeck, dispositivos termoeléctricos, fuentes pasivas de frío y calor.
Fecha de publicación : 2026-02-05
Editorial : Tecnológico Nacional de México
metadata.dc.publisher.tecnm: Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
Descripción : La energía termoeléctrica basada en celdas Peltier ha emergido como una alternativa viable para la generación de energía renovable a partir de gradientes térmicos. Estos dispositivos, también conocidos como módulos termoeléctricos, operan en función de dos principios físicos fundamentales: el efecto Seebeck y el efecto Peltier. El efecto Seebeck es el responsable de la generación de un potencial eléctrico cuando se establece un diferencial de temperatura entre las caras caliente y fría del módulo, permitiendo así la conversión directa de energía térmica en energía eléctrica. Por otro lado, el efecto Peltier se manifiesta cuando se aplica una corriente eléctrica al módulo, produciendo un transporte de calor que genera un enfriamiento en una cara y un calentamiento en la otra. En el presente trabajo, se aprovecha el efecto Seebeck para la generación eléctrica, mediante el uso de una diferencia térmica controlada. Esta conversión se realiza de forma directa, silenciosa y sin partes móviles, lo que convierte a los módulos termoeléctricos en una solución robusta y de bajo mantenimiento para aplicaciones energéticas sostenibles. Sin embargo, la eficiencia de estos sistemas depende fuertemente de la diferencia térmica establecida, por lo que se requiere una adecuada gestión del flujo de calor. En este trabajo se propone un sistema de captación y conversión de energía solar térmica mediante el uso de un lente Fresnel de 30 cm × 30 cm como concentrador, dirigida hacia una estructura compuesta por 10 celdas Peltier modelo TEC1-12706 con un disipador de aluminio en las caras frías. El objetivo es lograr un diferencial térmico promedio de entre 15 °C y 20 °C, manteniendo las caras calientes entre 55 °C y 85 °C, y las caras frías entre 45 °C y 65 °C, dependiendo de las condiciones ambientales. La energía eléctrica generada por las celdas se podría entregar a un convertidor elevador tipo Boost, diseñado para adecuar la tensión de salida a niveles más adecuados. Posteriormente, esta energía sea almacenada en un capacitor, el cual alimentaría finalmente un dispositivo de bajo consumo como una lámpara LED, permitiendo aprovechar la energía solar captada durante el día. El diseño se valida mediante simulaciones, modelando las celdas Peltier, el convertidor Boost y el capacitor. Se realizan pruebas experimentales en condiciones reales, tomando como ubicación Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET) campus Palmira. Donde finalmente este enfoque demostrará la viabilidad de utilizar tecnología termoeléctrica solar con elementos económicos y de bajo mantenimiento, abriendo una alternativa interesante para aplicaciones de bajo consumo en zonas con alta radiación solar.
metadata.dc.type: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Aparece en las colecciones: Tesis de Maestría en Ingeniería Electrónica

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