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<dc:title>Nuevos desarrollos en sistemas híbridos fotovoltaicos-térmicos (PVT) con almacenamiento térmico: diseño, modelado y validación experimental</dc:title>
<dc:creator>García Fuente, Manuel</dc:creator>
<dc:contributor>García Alonso, Jesús Marcos</dc:contributor>
<dc:contributor>González Peña, David</dc:contributor>
<dc:contributor>Universidad de Burgos. Departamento de Ingeniería Electromecánica</dc:contributor>
<dc:subject>Energía solar</dc:subject>
<dc:subject>Sistemas híbridos fotovoltaicos-térmicos (PVT)</dc:subject>
<dc:subject>Materiales de cambio de fase (PCM)</dc:subject>
<dc:subject>Grafito-expandido (EG)</dc:subject>
<dc:subject>Dinámica de fluidos computacional (CFD)</dc:subject>
<dc:subject>Solar Energy</dc:subject>
<dc:subject>Hybrid photovoltaic-thermal systems (PVT)</dc:subject>
<dc:subject>Phase Change Materials (PCM)</dc:subject>
<dc:subject>Expanded graphite (EG)</dc:subject>
<dc:subject>Computational Fluid Dynamics (CFD)</dc:subject>
<dc:description>La presente tesis doctoral se centra en el diseño, caracterización experimental y modelado numérico (CFD) de un colector híbrido fotovoltaico-térmico (PVT) con almacenamiento de calor latente mediante materiales de cambio de fase (PCM). Para superar la baja conductividad térmica de los PCMs convencionales, se caracterizó e integró un material compuesto de grafito expandido (EG-PCM), obteniendo una conductividad térmica 35 veces superior a la original. Se fabricó un prototipo PVT-PCM y se ensayó en condiciones reales de operación al aire libre, evaluando su rendimiento termoeléctrico frente a un panel PVT de referencia. Adicionalmente, se desarrolló un modelo digital mediante CFD validado con los resultados experimentales. Los resultados demostraron que el sistema PVT-PCM permite una gestión térmica desacoplada sin penalizar la conversión eléctrica, alcanzando una eficiencia diaria en condiciones reales de funcionamiento de hasta el 48% (11,4% eléctrica y 37,3% térmica), demostrando su viabilidad técnica para aplicaciones en edificios de bajo consumo</dc:description>
<dc:description>The present doctoral thesis focuses on the design, experimental characterization and numerical modelling (CFD) of a hybrid photovoltaic-thermal collector (PVT) with latent heat storage using phase change materials (PCM). To overcome the low thermal conductivity of conventional PCMs, an expanded graphite composite material (EG-PCM) was characterized and integrated, obtaining a thermal conductivity 35 times higher than the original. A PVT-PCM prototype was manufactured and tested under real outdoor operating conditions, evaluating its thermoelectric performance against a reference PVT panel. Additionally, a digital model was developed using CFD validated with the experimental results. The results showed that the PVT-PCM system allows decoupled thermal management without penalizing electrical conversion, achieving a daily efficiency in real operating conditions of up to 48% (11.4% electrical and 37.3% thermal), demonstrating its technical feasibility for applications in buildings with nearly zero energy consumption</dc:description>
<dc:date>2026-05-18T06:27:39Z</dc:date>
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<dc:date>2026</dc:date>
<dc:date>2026-05-07</dc:date>
<dc:date>2029-05-07</dc:date>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/doctoralThesis</dc:type>
<dc:identifier>https://hdl.handle.net/10259/11642</dc:identifier>
<dc:identifier>10.36443/10259/11642</dc:identifier>
<dc:language>spa</dc:language>
<dc:rights>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/</dc:rights>
<dc:rights>Este documento está sujeto a una licencia de uso Creative Commons, por la cual está permitido hacer copia, distribuir y comunicar públicamente la obra siempre que se cite al autor original y no se haga de él uso comercial ni obra derivada</dc:rights>
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<dc:rights>Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional</dc:rights>
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