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    <title>DSpace Collection: Produção acadêmica discente como requisito parcial para obtenção da formação de Tecnólogo.</title>
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    <description>Produção acadêmica discente como requisito parcial para obtenção da formação de Tecnólogo.</description>
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    <dc:date>2026-08-23T22:49:08Z</dc:date>
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    <title>A automação portuária e a eficiência operacional no porto de Roterdã</title>
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    <description>Title: A automação portuária e a eficiência operacional no porto de Roterdã
Authors: NASCIMENTO, Amanda Fontes Fraga do; MARTINS, Clarissa Belém
Abstract: O presente estudo analisa o impacto da automação na eficiência operacional do Porto de  Roterdã,  localizado  na  Holanda,  reconhecido  como  um  dos  terminais  mais modernos  do mundo. O  objetivo  é  compreender  como  a  aplicação  de  tecnologias inteligentes e sistemas digitais tem transformado as operações portuárias, otimizando processos  logísticos e aumentando a produtividade. A pesquisa adota abordagem qualitativa, fundamentada em revisão bibliográfica e análise documental, baseada em relatórios  técnicos e publicações  científicas. Os  resultados indicam que o Porto de Roterdã utiliza soluções como  inteligência artificial, sensores em tempo real,  digital twins  e  veículos  guiados  automaticamente,  que  reduzem  o  tempo  de  atracação, minimizam  erros  humanos  e  potencializam  o  controle  operacional.  Observa-se também que a automação fortalece a integração entre agentes logísticos e amplia a competitividade  internacional.  Conclui-se  que  o  Porto  de  Roterdã  representa  um modelo de inovação tecnológica no setor portuário e serve de referência para países que buscam aprimorar seus terminais por meio da digitalização e da modernização dos processos logísticos.; This study analyzes the impact of automation on the operational efficiency of the Port of Rotterdam,  located  in  the Netherlands,  recognized  as  one  of  the  most  modern terminals in the world. The objective is to understand how the application of intelligent technologies and digital systems has transformed port operations, optimizing logistics processes and  increasing productivity. The  research adopts a qualitative approach, based on bibliographic review and documentary analysis from technical reports and scientific  publications.  The  results  indicate  that  the  Port  of  Rotterdam  employs solutions such as artificial intelligence, real-time sensors, digital twins and automated guided vehicles, which  reduce berthing  time, minimize human errors, and enhance operational control. It is also observed that automation strengthens integration among logistics agents and expands  international competitiveness.  It  is concluded  that  the Port of Rotterdam represents a model of technological innovation in the port sector and serves  as  a  reference  for  countries  seeking  to  modernize  their  terminals  through digitalization and process optimization.</description>
    <dc:date>2025-12-03T00:00:00Z</dc:date>
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  <item rdf:about="https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/45422">
    <title>Montagem de um protótipo para análise da fibra de coco como isolante térmico em comparação com isolantes comerciais</title>
    <link>https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/45422</link>
    <description>Title: Montagem de um protótipo para análise da fibra de coco como isolante térmico em comparação com isolantes comerciais
Authors: VIRGULINO, Serena; MATEUS, Matheus do Nascimento
Abstract: Realiza-se nesse trabalho uma busca por um isolante térmico sustentável, com o objetivo geral de comparar a fibra de coco com isolantes térmicos já comercializados e objetivo específico de preparar  e  tratar  a  fibra  de  coco  para  testar  como  isolante  térmico  em relação  aos  isolantes comerciais como o isopor (EPS) e a lã de vidro que geram uma grande quantidade de resíduos, além  da montagem do  protótipo  para  os  experimentos  e  com isso  responder  se  os  isolantes naturais  são  compatíveis  com  os  comerciais.  Usamos  uma  metodologia  para  estimar  a condutividade (k) da fibra de coco montando um protótipo de aço carbono galvanizado com água quente no interior e o isolante a ser testado ao redor, medimos as temperaturas da água e da  parede  externa  com  dois  termopares  conectados  a um  Arduíno UNO R3,  com  os  dados obtidos  foi  feito  gráficos  comparativos  para  analisar  o  comportamento  e  a  visualização  da passagem do  regime  transiente  para  o  regime permanente de  cada  isolante  e  o  cálculo  para determinar a condutividade (k) da fibra de coco e chegamos a um resultado de 0,0424 W/m. K,  com base nos métodos aplicados e nos resultados obtidos, podendo considerar a fibra de coco um isolante térmico.; This work seeks to find a sustainable thermal insulator, with the general objective of comparing coconut fiber with thermal insulators already commercially available and the specific objective of  preparing  and  treating  coconut  fiber  to  test  it  as  a  thermal  insulator  about  commercial insulators such as Styrofoam (EPS) and glass wool, which generate a large amount of waste. In addition, we assemble the prototype for the experiments and thus answer whether natural insulators are compatible with commercial ones. We use a methodology  to estimate coconut fiber's conductivity (k) by assembling a galvanized carbon steel prototype with hot water inside and the insulator  to be  tested around it. We measure the temperatures of  the water and the external  wall  with  two  thermocouples  connected  to  an  Arduino  UNO  R3.  With  the  data obtained,  we  make  comparative  graphs  to  analyze  the  behavior  and  visualization  of  the transition  from  the  transient  regime  to  the  permanent  regime  of  each  insulator  and  the calculation to determine the conductivity (k) of coconut fiber, and we arrive at a result of 0.0424 W/m. Based on the methods applied and the results obtained, coconut fiber can be considered a thermal insulator.</description>
    <dc:date>2025-06-26T00:00:00Z</dc:date>
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  <item rdf:about="https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/45383">
    <title>Calculadora online para fluxo de calor</title>
    <link>https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/45383</link>
    <description>Title: Calculadora online para fluxo de calor
Authors: PRADO, Gustavo Almeida
Abstract: Este artigo, descreve o desenvolvimento de uma calculadora online que facilita o cálculo do fluxo de energia em superfícies planas, cilíndricas e esféricas. A ferramenta foi criada para ajudar os estudantes em cursos técnicos e universitários a aprender, do mesmo modo que para ser usada diretamente em ambientes industriais onde resultados rápidos e confiáveis são cruciais. O sistema foi desenvolvido com React e apresenta uma interface simples e contemporânea, projetada com Material-UI. Está hospedado na plataforma Netlify, que garante acesso conveniente e gratuito. O banco de dados de materiais pré-registrados da calculadora, onde os usuários também podem criar seus próprios materiais personalizados e salvar seu histórico de cálculos em uma conta pessoal, é uma de suas principais características. No decorrer do desenvolvimento, as fórmulas tradicionais de transferência de calor através de condução e convecção foram colocadas em prática, permitindo que o usuário insira informações sobre temperatura, espessura, geometria e características térmicas para obter os resultados. Experimentos comparando resultados da ferramenta com cálculos feitos à mão demonstraram a precisão e a confiabilidade da calculadora. Em resumo, esta ferramenta pode ser muito útil tanto no campo quanto na sala de aula, e adicionar recursos como suporte para outras formas de transferência de calor e integração com sensores físicos através da Internet das Coisas em iterações futuras é a chave para a inovação.; This article describes the development of an online calculator that facilitates the calculation of energy flow on flat, cylindrical, and spherical surfaces. The tool was created to help students in technical and university courses learn, as well as to be used directly in industrial environments where quick and reliable results are crucial. The system was developed with React and features a simple and contemporary interface, designed with Material-UI. It is hosted on the Netlify platform, which ensures convenient and free access. The calculator's database of pre-registered materials, where users can also create their own custom materials and save their calculation history in a personal account, is one of its main features. During the development process, traditional formulas for heat transfer through conduction and convection were implemented, allowing the user to input information about temperature, thickness, geometry, and thermal characteristics to obtain the results. Experiments comparing the tool's results with hand calculations demonstrated the calculator's accuracy and reliability. In summary, this tool can be very useful both in the field and in the classroom, and adding features such as support for other forms of heat transfer and integration with physical sensors through the Internet of Things in future iterations is key to innovation.</description>
    <dc:date>2025-06-26T00:00:00Z</dc:date>
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  <item rdf:about="https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/45370">
    <title>Protótipo de trocador de calor</title>
    <link>https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/45370</link>
    <description>Title: Protótipo de trocador de calor
Authors: OJEDA, Alfio Rodrigo
Abstract: O equipamento utilizado para efetuar o processo de transferência de energia térmica entre dois fluidos com temperaturas distintas é denominado trocador de calor. Neste dispositivo, ocorre a entrada e saída tanto do fluido a baixa temperatura quanto do fluido a alta temperatura. O modelo de trocador de calor mais comumente empregado em aplicações industriais é o de casco e tubos. Estes aparelhos são extensivamente aplicados em processos de aquecimento, resfriamento, vaporização e liquefação de fluidos. Trocadores deste tipo encontram ampla utilização nos setores de produção energética, indústria química, farmacêutica e petrolífera. Este estudo apresenta a abordagem metodológica e os fundamentos teóricos empregados na construção de um protótipo de trocador de calor do tipo casco e tubos, acompanhado de uma simulação computacional de uma rede de trocadores de calor. O dispositivo em questão promove a troca de calor através de um fluxo em contracorrente, no qual o fluido quente é introduzido no interior dos tubos de menor diâmetro, enquanto o fluido frio circula entre os tubos de cobre e o invólucro externo. São efetuadas aferições de temperatura nas zonas de entrada e saída, permitindo uma avaliação da eficiência obtida com o protótipo. Este arranjo possibilita uma análise detalhada do desempenho do trocador de calor, fornecendo dados valiosos para otimização de projetos futuros e aprimoramento de processos industriais que dependem da transferência eficiente de calor.; The equipment used to carry out the process of thermal energy transfer between two fluids with different temperatures is called a heat exchanger. In this device, both the low-temperature fluid and the high-temperature fluid enter and exit. The most used heat exchanger model in industrial applications is the shell and tube type. These devices are extensively applied in processes of heating, cooling, vaporization, and liquefaction of fluids. Exchangers of this type find wide use in the energy production, chemical, pharmaceutical, and oil and gas industries. This study presents the methodological approach and theoretical foundations employed in the construction of a shell and tube heat exchanger prototype, accompanied by a computer simulation of a heat exchanger network. The device in question promotes heat exchange through a counter-current flow, in which the hot fluid is introduced inside the smaller diameter tubes, while the cold fluid circulates between the copper tubes and the external shell. Temperature measurements are taken in the inlet and outlet zones, allowing an evaluation of the efficiency obtained with the prototype. This arrangement enables a detailed analysis of the heat exchanger's performance, providing valuable data for the optimization of future projects and improvement of industrial processes that depend on efficient heat transfer.</description>
    <dc:date>2025-07-10T00:00:00Z</dc:date>
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