DISEÑO DE UN CICLADOR TÉRMICO PARA USO EN BIOLOGÍA MOLECULAR

Autor: Julio César Contreras Vargas

Director: MSc. Jorge Luis Díaz Rodríguez

Co-director: Ph.D. Aldo Pardo García

 

Resumen

 

El trabajo se inicia después de haber realizado un estudio previo del proceso, lo cual viene acompañado de una selección correcta de las variables de interés. En él se aborda un camino para seleccionar y ajustar algoritmos de control convencional de acuerdo con los requerimientos técnicos del ciclador térmico a diseñar.

Básicamente es un equipo el cual realiza un proceso de temperatura controlada sobre las muestras a analizar, permitiendo esto que la temperatura de las muestras (orgánica e inorgánica) sea controlada rápidamente en un rango de temperatura ambiente a 99ºC para reproducir las condiciones que necesita el ADN para que se duplique.

Seguidamente se profundiza en el estudio de un nuevo método de generación de energía utilizando el fenómeno de termoeléctrico basado en las Celdas Peltier, quien es componente principal en loa cicladotes térmicos. En el modelo matemático se utiliza los fenómenos trabajados por Seebeck, Peltier, Thomson, Joule o Fourier, precursores de dicha Celda. Un módulo termoeléctrico o Celda Peltier es un componente electrónico basado en un semiconductor que funciona como una pequeña bomba de calor. Aplicándole una baja tensión corriente directa (DC), el calor será movido a través del módulo de un lado al otro, es decir, una cara del módulo será enfriada mientras que la otra será calentada simultáneamente. Es importante destacar que este fenómeno es reversible, cambiándole la polaridad de la fuente.

Los siguientes capítulos describen la metodología utilizada para diseñar un sistema de control de un ciclador térmico y la fuente de alimentación del mismo.

En el capítulo uno se realiza la introducción a la temática y se plantea el trabajo de investigación, definiendo el problema a abordar, los objetivos propuestos y las hipótesis.

En el capítulo dos se describe es estado del arte del sistema ciclador térmico hasta el día de hoy.

En el capítulo tres se presentan los principios y técnicas básicas para la obtención del diseño de la fuente de alimentación del Ciclador térmico.

El capítulo cuatro se abordan los resultados experimentales obtenidos, mediante la simulación de las teorías estudiadas.

Finalmente, se presentan las conclusiones del trabajo desarrollado, incluyendo los aportes y las propuestas realizadas para el desarrollo de futuras líneas de investigación.

 

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Autor: Julio César Contreras Vargas

Director: MSc. Jorge Luis Díaz Rodríguez

Co-director: Ph.D. Aldo Pardo García