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dc.contributor.authorTafur Escanta, Paul Michael-
dc.contributor.authorCoco Enríquez, Luis-
dc.contributor.authorValencia Chapi, Robert-
dc.contributor.authorMuñoz Antón, Javier-
dc.date.accessioned2026-02-27T19:51:32Z-
dc.date.available2026-02-27T19:51:32Z-
dc.date.created2025-07-11-
dc.date.issued2026-02-27-
dc.identifier.issn1099-4300-
dc.identifier.urihttps://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/19039-
dc.description.abstractDióxido de carbono supercrítico (s-CO2) Los ciclos Brayton han surgido como una tecnología prometedora para la generación de energía de alta eficiencia, debido a su arquitectura compacta y sus favorables propiedades termofísicas. Sin embargo, su rendimiento se degrada significativamente bajo condiciones de clima frío —como las que se encuentran en Groenlandia, Rusia, Canadá, Escandinavia y Alaska— debido a la proximidad al punto crítico del fluido. Este estudio investiga el comportamiento del ciclo de Brayton de recompresión (RBC) bajo temperaturas ambientales bajo cero mediante la incorporación de aditivos a baja temperatura crítica para crear CO2-mezclas binarias basadas en -. Los fluidos de trabajo examinados incluyen metano (CH4), tetrafluorometano (FQ4), trifluoruro de nitrógeno (NF3), y kriptón (Kr). Los resultados de la simulación muestran que el CH4- y CF4Las mezclas ricas en pueden lograr mejoras de eficiencia térmica de hasta 10 puntos porcentuales respecto al CO puro2. NF3Las mezclas que contienen ofrecen un rendimiento sólido en ambientes moderadamente fríos, mientras que las mezclas basadas en Kr proporcionan mejoras de eficiencia modestas pero constantes. A bajas temperaturas de entrada del compresor, el recuperador de alta temperatura (HTR) se convierte en el componente dominante que limita el rendimiento. La distribución óptima de la conductancia del recuperador (UA) favorece un aumento del tamaño del HTR cuando se emplean mezclas, asegurando una recuperación efectiva de calor a través de diferencias de temperatura mayores. El estudio concluye con un análisis comparativo de exergogia entre CO puro2 y ciclos basados en mezclas en la arquitectura RBC. Los hallazgos destacan el potencial de fluidos de trabajo personalizados para mejorar el rendimiento termodinámico y la estabilidad operativa del s-CO2 sistemas eléctricos bajo condiciones de clima frío.es_EC
dc.language.isoenges_EC
dc.rightsopenAccesses_EC
dc.rightsAtribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/*
dc.subjectCICLO BRAYTONes_EC
dc.subjectTERMODINÁMICAes_EC
dc.titleMejora del s-CO2 eficiencia del ciclo de potencia Brayton en condiciones ambientales frías mediante mezclas de fluidos de trabajoes_EC
dc.typeArticlees_EC
dc.description.degreeN/Aes_EC
dc.coverageIbarra. Ecuadores_EC
dc.contributor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-0760-6350es_EC
dc.contributor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-3655-2654es_EC
dc.contributor.orcidhttps://orcid.org/0000-0003-1977-2118es_EC
dc.contributor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-1980-0863es_EC
dc.title.enEnhancing s-CO2 Brayton Power cycle efficiency in cold ambient conditions through working fluid blendses_EC
dc.subject.enBRAYTON CYCLEes_EC
dc.subject.enTHERMODYNAMICSes_EC
dc.description.abstract-enSupercritical carbon dioxide (s-CO2) Brayton cycles have emerged as a promising technology for high-efficiency power generation, owing to their compact architecture and favorable thermophysical properties. However, their performance degrades significantly under cold-climate conditions—such as those encountered in Greenland, Russia, Canada, Scandinavia, and Alaska—due to the proximity to the fluid’s critical point. This study investigates the behavior of the recompression Brayton cycle (RBC) under subzero ambient temperatures through the incorporation of low-critical-temperature additives to create CO2-based binary mixtures. The working fluids examined include methane (CH4), tetrafluoromethane (CF4), nitrogen trifluoride (NF3), and krypton (Kr). Simulation results show that CH4- and CF4-rich mixtures can achieve thermal efficiency improvements of up to 10 percentage points over pure CO2. NF3-containing blends yield solid performance in moderately cold environments, while Kr-based mixtures provide modest but consistent efficiency gains. At low compressor inlet temperatures, the high-temperature recuperator (HTR) becomes the dominant performance-limiting component. Optimal distribution of recuperator conductance (UA) favors increased HTR sizing when mixtures are employed, ensuring effective heat recovery across larger temperature differentials. The study concludes with a comparative exergy analysis between pure CO2 and mixture-based cycles in RBC architecture. The findings highlight the potential of custom-tailored working fluids to enhance thermodynamic performance and operational stability of s-CO2 power systems under cold-climate conditions.es_EC
dc.identifier.doihttps://www.mdpi.com/1099-4300/27/7/744es_EC
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