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dc.contributor.authorTafur Escanta, Paul Michael-
dc.contributor.authorValencia Chapi, Robert-
dc.contributor.authorRodríguez Martín, Javier-
dc.contributor.authorMuñoz Antón, Javier-
dc.date.accessioned2026-05-07T22:34:50Z-
dc.date.available2026-05-07T22:34:50Z-
dc.date.created2023-04-27-
dc.date.issued2026-05-07-
dc.identifier.issn1614-8762-
dc.identifier.urihttps://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/19704-
dc.description.abstractLa gestión de la energía eléctrica representa un desafío significativo, dado que la electricidad debe consumirse inmediatamente después de su producción. En este contexto, se propone una solución innovadora de almacenamiento energético basada en una bomba de calor con un ciclo Brayton de recompresión supercrítico (RBC) que utiliza CO₂ supercrítico puro (s-CO₂) y mezclas basadas en CO₂ para mejorar el desempeño del sistema. El análisis realizado comprende un estudio tecnoeconómico, energético, entrópico y exergético, considerando además el costo nivelado de almacenamiento (LCOS, Levelized Cost of Storage). Este estudio se centra en el efecto de mezclas binarias basadas en s-CO₂ puro sobre la eficiencia de ida y vuelta (round-trip efficiency) y el LCOS, teniendo en cuenta las irreversibilidades asociadas a cada componente del ciclo. La metodología empleada para el cálculo del rendimiento de la planta consiste en la optimización de los parámetros operativos de los componentes del ciclo estudiado. Las simulaciones realizadas se basaron en códigos desarrollados en los lenguajes de programación MatLab y Python. Los resultados obtenidos muestran que las mezclas permiten alcanzar un LCOS inferior en comparación con el s-CO₂ puro, cuyo valor es de 151.11 $/MWh. El menor LCOS se obtuvo con la mezcla CO₂/Xe, alcanzando 138.26 $/MWh. Asimismo, las mezclas CO₂/Kr y CO₂/H₂S presentaron valores de LCOS de 142.13 $/MWh y 146.64 $/MWh, respectivamente. Por otra parte, la eficiencia de ida y vuelta del s-CO₂ puro se estimó en aproximadamente 57.4%, siendo superada por las mezclas CO₂/Kr y CO₂/H₂S, que alcanzaron eficiencias de 59.7% y 58.3%, respectivamente. Sin embargo, al emplear la mezcla CO₂/Xe dentro del ciclo, se obtuvo una eficiencia de ida y vuelta similar a la del s-CO₂ puro.es_EC
dc.language.isospaes_EC
dc.publisherDuisburg-Essen Publications Online Duepublicoes_EC
dc.rightsopenAccesses_EC
dc.rightsAtribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/*
dc.subjectGESTIÓNes_EC
dc.subjectENERGÍAes_EC
dc.subjectELECTRICIDADes_EC
dc.subjectANÁLISISes_EC
dc.titleCiclo Brayton con mezclas de s-CO₂ como fluido de trabajo para almacenamiento térmico bombeado (PTES): análisis exegético y económicoes_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/0000-0003-1977-2118es_EC
dc.contributor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-2579-982Xes_EC
dc.contributor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-1980-0863es_EC
dc.title.enBrayton cycle using s-co2 mixtures as working fluid for pumped thermal energy storage. exergy and cost analysises_EC
dc.subject.enMANAGEMENTes_EC
dc.subject.enENERGYes_EC
dc.subject.enELECTRICITYes_EC
dc.subject.enANALYSISes_EC
dc.description.abstract-enThe management of electrical energy represents a significant challenge that must be overcome, given that electricity must be consumed immediately upon production. In this regard, an innovative energy storage solution is proposed, employing a heat pump with a supercritical Recompression Brayton cycle (RBC) utilizing pure s-CO2 and CO2–based mixtures to enhance the system's performance. This análisis encompasses a techno-economic, energetic, entropic and exergetic study, with consideration given to the leveli zed cost of storage (LCOS).This study is concerned with the effect of binary mixtures based on pure s-CO 2 on the round-trip efficiency and LCOS, considering the irreversibilities associated with each component of the cycle. The methodology employed in thecalculation of the plant performance entails the optimization of the parameters of work of the components within the cycle under study. The present study has utilised simulations which have been based on code developed in the programming languages MatLab and Python. The findings of the present study demonstrate that the mixture gives rise to a lower LCOS in comparison to pure s-CO2 (151.11 $/MWh). The lowest LCOS is observed in CO2/Xe, with a value of 138.26 $/MWh. Furthermore, mixtures such as CO2/Kr and CO2/H2S have been observed to exhibit LCOS values of 142.13 $/MWh and 146.64 $/MWh, respectively. In addition, the round-trip efficiency of pure s-CO2 is estimated to be approximately 57.4%, which is outperformed by CO2/Kr and CO2/H2S mixtures, which achi eve round-trip efficiencies of 59.7% and 58.3%, respectively. However, when employing a CO2/Xe mixture within the cycle, a round-trip efficiency analogous to that of pure s-CO2 is realised.es_EC
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.17185/duepublico/77263es_EC
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