Batista Rodríguez, Carlos RamonMolina Ramírez, Diego Alfonso2021-03-032021-03-032020-06-06http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2475According to DANE figures, the coverage of drinking water is 92.3%, that is, there are more than 3.6 million people without access to the vital liquid of daily use. Not to mention the rural areas, where the lack of water supply exceeds 75% of coverage, the effects of climate change cause water shortages and thus leads us to seek alternatives with renewable energy to process water through the method of evaporation and condensation. In order to help with this problem in this project presents a type of solar distiller to generate distilled water, we want to increase its efficiency and performance in liters of water per day with the help of a parabolic solar concentrator compound developed at the facilities of the University Antonio Nariño in Tunja in the year 2019. In order to reach the objective, a bibliographic review on technologies in solar distillers was carried out, and it was determined that this method works easily but with low efficiencies. The project consists of an energy source which is the parabolic concentrator; a heat-resistant glass container evaporator with a copper spiral duct inside; a condenser which is a thermally insulated steel tank and a copper heat exchanger inside; and thus be able to obtain distilled water from water with sodium chloride. According to the results obtained in the thesis "Development of a Parabolic Compound Solar Concentrator" it is 110°C at the focal point and therefore due to the calculations made this temperature is not sufficient for the system to operate under good distillation performance conditions and it is concluded that the distiller needs a larger heat source.Según cifras del DANE, la cobertura de agua potable es de 92,3%, es decir, hay más de 3,6 millones de personas sin acceso al líquido vital de uso diario. Y ni hablar de las zonas rurales, donde el desabastecimiento de agua supera el 75% de cobertura, los efectos del cambio climático provocan escases de agua y con ello nos lleva a buscar alternativas con energías renovables para poder procesar el agua por medio del método de evaporación y condensación. Con el fin de ayudar con esta problemática en este proyecto se presenta un tipo de destilador solar para generar agua destilada, se quiere aumentar su eficiencia y rendimiento en litros de agua por día con la ayuda de un concentrador solar parabólico compuesto desarrollado en las instalaciones de la universidad Antonio Nariño en Tunja en el año 2019. Para alcanzar el objetivo se realizó una revisión bibliográfica sobre tecnologías en destiladores solares, y se determinó el fácil funcionamiento de este método pero con bajas eficiencias. El proyecto consta de una fuente de energía que es el concentrador parabólico; un evaporador de envase de vidrio resistente al calor, en su interior un conducto de cobre en forma de espiral; un condensador que es un tanque de acero aislado térmicamente y un intercambiador de calor de cobre en su interior; y así poder obtener agua destilada a partir del agua con cloruro de sodio. Según los resultados obtenidos en la tesis “Desarrollo de un Concentrador Solar tipo Parabólico Compuesto” es de 110°C en el punto focal y por lo tanto debido a los cálculos hechos esta temperatura no es suficiente para que el sistema funcione en condiciones de buen rendimiento de destilación y se llega a la conclusión de que el destilador necesita una fuente de calor más amplia.spaAtribución-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de AméricaAtribución 3.0 Estados Unidos de Américacolector parabólico compuestodestilador solarradiacióncalortemperaturatransferenciaevaporacióncondensaciónDestilador solar.Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización)parabolic compound collectorsolar distillerradiationheattemperaturetransferevaporationcondensationAcceso abiertoA. Buscemi, D. Panno, G. Ciulla, M. Beccali, and V. Lo Brano. «Concrete Thermal Energy Storage for Linear Fresnel Collectors» No. 166, n.o Energy Conversion and Management, (2018): pp: 710-736.A. Sebastián, R. Abbas, M. Valdés, and J. 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