Mostrar el registro sencillo del ítem

dc.contributor.advisorMEJIA RIVEIRA, NAYELI NAIDEE
dc.contributor.authorPolo Olivero, Mary Lia
dc.coverage.spatialDistrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha
dc.date.accessioned2022-11-16T14:57:48Z
dc.date.available2022-11-16T14:57:48Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://repositoryinst.uniguajira.edu.co/handle/uniguajira/581
dc.descriptionIncluye listas de tablas y de figurasspa
dc.descriptionIncluye mapas y fotografías a colorspa
dc.description.abstractEsta investigación tuvo como objetivo principal, proponer un sistema fotovoltaico Interconectado a la Red para la generación de energías alternativas en la Institución Educativa Isabel María Cuesta González Sede Mauricio Lopesierra. El cual se desarrolla cumpliendo estrictamente los objetivos específicos. Este trabajo se sustenta teóricamente en los planteamientos de Martínez A (2016), (Fernández y Cervantes, 2017), San Martín (2017). Metodológicamente, esta investigación tiene un enfoque mixto, de tipo descriptiva, con un diseño no experimental, aplicada. La población objeto de estudio fue la Institución Educativa Isabel María Cuesta González, sede Mauricio Lopesierra, ubicada en el distrito Turístico de Riohacha. Para el logro del objetivo general de esta investigación, se realizó el perfil de las cargas para establecer el consumo energético que tiene la institución educativa y a la vez se realizó una observación donde se registraron los cortes de energía para determinar la estabilidad tiene el servicio de energía eléctrica en un tiempo específico y se aplicó una encuesta donde la comunidad educativa expreso la percepción que tienen del servicio. Posteriormente se investigó cuál es el posible crecimiento a corto y mediano plazo de la infraestructura física que puede tener la Institución educativa. Consecutivamente, se realizó una selección de las tecnologías que se van a utilizar en el planteamiento del diseño del sistema fotovoltaico para esto se efectuaron diversas vigilancias tecnológicas en bases de Datos como Scopus, Pateninspiration, y Cámaras de Comercio de la Región, para determinar con bases científicas cuales son los mejores materiales a usar en la actualidad, cuales actualmente son los países líderes en el tema de la fabricación e implementación de las energías renovables y cuál es la capacidad técnica que tiene la región en la implementación de sistemas fotovoltaicos, y así se comprobó una factibilidad económica del sistema fotovoltaico interconectado a la red eléctrica. Por último, se determinaron los impactos socio-ambientales, que traería la implementación de este proyecto en la comunidad educativa dando como resultado, si se implementa, el sistema fotovoltaico disminuciones en las emisiones de C02. Esto traería consigo un impacto ambiental positivo en la institución educativa, también se aplicó una encuesta donde los estudiantes, docentes, administrativos y operativos expresaron su opinión sobre los beneficios de este tipo de sistemas.spa
dc.description.abstractThe main objective of this research was to propose a photovoltaic system Interconnected to the Network for the generation of alternative energies in the Isabel María Cuesta González Educational Institution, Mauricio Lopesierra Headquarters. Which is developed strictly complying with the specific objectives. This work is theoretically based on the approaches of Martínez A (2016), (Fernández and Cervantes, 2017), San Martín (2017). Methodologically, this research has a mixed, descriptive approach, with a non-experimental, applied design. The population under study was the Isabel María Cuesta González Educational Institution, Mauricio Lopesierra headquarters, located in the Riohacha Tourist District. To achieve the general objective of this research, the profile of the loads was made to establish the energy consumption of the educational institution and at the same time an observation was made where the power outages were recorded to determine the stability of the energy service. electricity in a specific time and a survey was applied where the educational community expressed the perception they have of the service. Subsequently, the possible growth in the short and medium term of the physical infrastructure that the educational institution can have was investigated. Consecutively, a selection of the technologies to be used in the approach to the design of the photovoltaic system was made. For this, various technological surveillance was carried out in databases such as Scopus, Pateninspiration, and Chambers of Commerce of the Region, to determine with bases What are the best materials to use today, which are currently the leading countries in the field of manufacturing and implementation of renewable energy and what is the technical capacity that the region has in the implementation of photovoltaic systems, and so on. verified an economic feasibility of the photovoltaic system interconnected to the electrical network. Finally, the socio-environmental impacts were determined, which would bring the implementation of this project in the educational community, resulting, if implemented, the photovoltaic system decreases in C02 emissions. This would bring about a positive environmental impact in the educational institution, a survey was also applied where students, teachers, administrators and operatives expressed their opinion about the benefits of this type of system.eng
dc.description.tableofcontentsRESUMEN ABSTRACT INTRODUCCIÓN 1. EL PROBLEMA 1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 1.1.1 Descripción del Problema 1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 1.3 OBJETIVOS 1.3.1 Objetivo General 1.3.2 Objetivos Específicos 1.4 JUSTIFICACIÓN 1.4.1 Conveniencia. 1.4.2 Relevancia social. 1.4.3 Implicaciones prácticas. Utilidad metodológica 1.5 DELIMITACIÓN 1.5.1 Viabilidad 1.5.2 Lugar o espacio 1.5.3 Tiempo 1.5.4 Financiación 2. MARCO TEÓRICO 2.1 ANTECEDENTES TEÓRICOS 2.1.1 El sol como fuente energética 2.1.2 Generación de energía. 2.2 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 2.3 BASES TEÓRICAS 2.3.1 Sistema Fotovoltaico Interconectado a la red eléctrica 2.3.1.1 Perfil de las cargas del consumo de energía eléctrica 2.3.1.1.1 Demanda máxima en kWh 2.3.1.1.2 Estabilidad del servicio 2.3.1.1.3 Proyección de crecimiento de la planta física 2.3.2 Generación de energía alternativa 2.3.2.1 Vigilancia Tecnológica 2.3.2.1.1 Planeación 2.3.2.1.2 Búsqueda de la información 2.3.2.1.3 Análisis de la información 2.3.2.1.4 Difusión 2.3.2.2 Estudio técnico 2.3.2.2.1 Soporte técnico 2.3.2.2.2 Tipos de tecnologías para la generación de energías alternativas 2.3.2.3 Estudio económico 2.3.2.3.1 Beneficios económicos 2.3.2.4 Impacto de la implementación de un sistema generador de energía fotovoltaica 2.3.2.4.1 Beneficios ambientales 2.3.2.4.2 Beneficios sociales 2.3.2.5 Diseño del sistema generador de energía fotovoltaica 2.4 MARCO LEGAL 2.4.1 Constitución Política de Colombia 1991. 2.4.2 Leyes existentes para regular los sistemas de energía fotovoltaicos 2.4.3 Para el caso de las instalaciones fotovoltaicas deben acogerse a los siguientes decretos: 2.5 MARCO CONTEXTUAL 2.5.1 Preliminares 2.5.1.1 Reseña Histórica 2.5.1.2 Localización 2.5.1.3 Misión 2.5.1.4 Visión 2.6 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 2.6.1 Definición Nominal 2.6.2 Definición conceptual 2.6.2.1 Sistema Fotovoltaico Interconectado a la red eléctrica 2.6.2.2 Generación de energía alternativa 3. METODOLOGÍA 3.1 ENFOQUE METODOLÓGICO 3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 3.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 3.4 POBLACIÓN 3.5 MUESTRA 3.6 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 3.7 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 3.8 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 4.1 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 5. CONCLUSIONES 6. RECOMENDACIONES 7. BIBLIOGRAFÍAspa
dc.format.extent178 páginasspa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad de La Guajiraspa
dc.rightsDerecho Reservados Universidad de La Guajiraspa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/spa
dc.titleSistema fotovoltaico interconectado a la red eléctrica para la generación de energía alternativa en la Institución Educativa Isabel María Cuesta González sede Mauricio Lopesierra del Distrito de Riohachaspa
dc.typeTrabajo de grado - Maestríaspa
dc.description.degreelevelMaestríaspa
dc.description.degreenameMagíster en Gestión de la Tecnólogo(a) y la Innovaciónspa
dc.publisher.facultyFacultad de Ingenieríasspa
dc.publisher.placeDistrito Especial, Turístico y Cultural de Riohachaspa
dc.publisher.programMaestría en Gestión de la Tecnología y la Innovaciónspa
dc.relation.referencesALQUIMODUL (2022): Energía Solar Fotovoltaica, Energía Limpia y Renovable. Recuperado de: https://www.alquimodul-peru.com/energia-solar-fotovoltaica/spa
dc.relation.referencesARIAS, F. G. (2006): El proyecto de investigación. Introducción a la metodología científica. 6ta. Fidias G. Arias Odón.spa
dc.relation.referencesBEN, M. Y BEN, S. (2016). The role of renewable energy and agriculture in reducing CO 2 emissions : Evidence for North Africa countries. Ecological Indicators, 74, 295-301. Doi: 10.1016/j.ecolind.2016.11.032.spa
dc.relation.referencesBOWERMAN, Bruce; O’CONNELL, Richard y KOEHLER, (2007). Pronósticos, series de tiempo y regresión: Un enfoque aplicado. 4 ed. México: Internacional Thomson Editoresspa
dc.relation.referencesBUSTAMANTE, M. E., QUINTANA, J. Á., & CASTRO, B. M. (2012): Las dimensiones de la calidad del servicio en el proceso de distribución y comercialización de energía eléctrica. Contaduría y administración, 57(3), 175-195spa
dc.relation.referencesCAMBIO ENERGETICO. (2022): ¿CUÁL ES LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA EN MÓDULOS FOTOVOLTAICOS?, Recuperado de: https://www.cambioenergetico.com/blog/ultima-tecnologia-placas-solares/spa
dc.relation.referencesCASTAÑO, DAVID ORTIZ. (2015): Los hogares y pequeños negocios consumieron más energía en noviembre. [documento virtual] ENVIGADO - ANTIOQUIA, COLOMBIA: EL COLOMBIANO S.A. & CIA. S.C.A. coche.2015.08.003spa
dc.relation.referencesCASTRO, F. G. (2021): El estudio económico-financiero y la evaluación en proyectos de la industria química. Univ. Nacional de Colombia.spa
dc.relation.referencesCOMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS (2014): Documento CREG 097, Regulación actividad de Autogeneraciónspa
dc.relation.referencesDANE (2018): Encuesta de Calidad de Vida Departamental. Recuperado de: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/calidad_vida/2018/Presentacion-ECV-departamental-2018.pdf DE COLOMBIA, C. P. (1991): Constitución Política República de Colombiaspa
dc.relation.referencesDE FRANCISCO, A. y CASTILLO, M. (1985): Energía solar. Diseño y dimensionamiento de instalaciones, Publicaciones del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, Córdobaspa
dc.relation.referencesDE PAEPE et al., (2019): PV system interconnected to the electricity grid with hourly control of energy injectionspa
dc.relation.referencesDOLEZAL; MAJANO; OCHS; RAMÓN, (2013): Palencia La Ruta hacia el Futuro para la Energía Renovable en Centroamérica.spa
dc.relation.referencesEnciclonet. (2020): «Energía alternativa». Recuperado de: https://www.enciclonet.com/articulo/energia-alternativa/spa
dc.relation.referencesENRÍQUEZ (2004): El ABC Del Alumbrado y Las Instalaciones Eléctricas En Baja Tensión. 2 ed. México: Limusa.spa
dc.relation.referencesFERNÁNDEZ y CERVANTES. (2017): Proyecto de diseño e implementación de un sistema fotovoltaico de interconexión a la red eléctrica en la Universidad Tecnológica de Altamira. Valle del Caucaspa
dc.relation.referencesGASPARATOS, A., DOLL, C. N. H., ESTEBAN, M., AHMED, A. Y OLANG, T. A. (2017). Crossmark. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 70, 161-184. Doi: 10.1016/j.rser.2016.08.030.spa
dc.relation.referencesGÓMEZ-RAMÍREZ, J., MURCIA-MURCIA, J. D., & CABEZA-ROJAS, I. (2017). La Energía Solarspa
dc.relation.referencesGUARDADO, R. y ARTIGAO, A. (1990): Climatología General, Departamento de Producción Vegetal y Tecnología Agraria, Albacetespa
dc.relation.referencesHERNÁNDEZ-SAMPIERI, FERNÁNDEZ, BAPTISTA. (2014): Metodología de la Investigación, Sexta Edición.spa
dc.relation.referencesINSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM. (2017). Promedios mensuales de brillo solar para todas las estaciones del país, Recuperado de: http://atlas.ideam.gov.co/basefiles/6.Anexo_Promedios-mensuales-de-brillo-solar.pdfspa
dc.relation.referencesJOSIMOVIĆ, B., PETRIĆ, J., & MILIJIĆ, S. (2014): The use of the Leopold matrix in carrying out the EIA for wind farms in Serbia. Energy and Environment Research, 4(1), 43-54.spa
dc.relation.referencesKANNAN, N. Y VAKEESAN, D. (2016). Solar energy for future world: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 62, 1092-1105. Doi: 10.1016/j.rser.2016.05.022spa
dc.relation.referencesLEOPOLD, L. B. (1971): A procedure for evaluating environmental impact (Vol. 28, No. 2). US Department of the Interior.spa
dc.relation.referencesLOZADA, J. (2014): Investigación aplicada: Definición, propiedad intelectual e industria. CienciAmérica: Revista de divulgación científica de la Universidad Tecnológica Indoamérica, 3(1), 47-50.spa
dc.relation.referencesMARGALEF, R. (1992): Ecología Planeta, Barcelona MARÍN JIMÉNEZ. (2013). Impacto de la generación distribuida en el sistema eléctrico de potencia colombiano: un enfoque dinámico. Manizalesspa
dc.relation.referencesMARTÍNEZ GONZÁLEZ-TABLAS, A., ORLANDINI, A., & HERRERO LÓPEZ, S. (2011). Crisis, cambio global y energía.spa
dc.relation.referencesMARTÍNEZ, (2016): Energía solar fotovoltaica integrada en la edificación: modelizado y análisis del efecto del sombreado en la captación de irradiación, Bogotá D.C.spa
dc.relation.referencesMINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA (2013): Resolución 90708, Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE.spa
dc.relation.referencesMINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA (2014): Decreto 246, por el cual se establecen los lineamientos de política energética en materia de entrega de excedentes de autogeneraciónspa
dc.relation.referencesMINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA (2014): Decreto 2492, Por el cual se adoptan disposiciones en materia de implementación de mecanismos de respuesta de la demanda energéticaspa
dc.relation.referencesMINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA (2015): Decreto 1073, Por la cual medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía.spa
dc.relation.referencesMINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA (2015): Decreto 2143, Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía, Decreto 1073 de 2015, en lo relacionado con la definición de los lineamientos para la aplicación de los incentivos establecidos en el Capítulo 111 de la Ley 1715 de 2014.spa
dc.relation.referencesMINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA (2016): Resolución 045, Por la cual se establecen los procedimientos y requisitos para emitir la certificación y avalar los proyectos de Fuentes No Convencionales de Energía (FNCE), con miras a obtener el beneficio de la exclusión del IVA y la exención de gravamen arancelario de que tratan los Artículos 12 y 13 de la Ley 1715 de 2014.spa
dc.relation.referencesMORALES CASTRO, J. A., & MORALES CASTRO, A. (2009): Proyectos de inversión.spa
dc.relation.referencesMUÑOZ DURÁN, J., MARÍN MARTÍNEZ, M., & VALLEJO TRIANO, J. (2006): La vigilancia tecnológica en la gestión de proyectos de I+ D+ i: recursos y herramientas. El profesional de la información, 15(5), 411-419.spa
dc.relation.referencesNAVARRO, L. (2009): Desarrollo, Ejecución y Presentación del Proyecto de Investigación.spa
dc.relation.referencesOBEZ, R. M., AVALOS OLIVERA, L. I., STEIER, M. S., & BALBI, M. M. (2018): Técnicas mixtas de recolección de datos en la investigación cualitativa: proceso de construcción de las prácticas evaluativas de los profesores expertos en la UNNEspa
dc.relation.referencesOFICIAL, D. (2001): Ley 697: Mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la energía, se promueve la utilización de energías alternativas y se dictan otras disposiciones. Congreso de Colombia. In Congreso de Colombia.spa
dc.relation.referencesOFICIAL, D. (2007): Ley 1151 de 2007. Por la cual se expide el plan nacional de desarrollo 2006-2010.spa
dc.relation.referencesOFICIAL, D. (2014) Ley 1715 de 2014. Por medio de la cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales al sistema energético nacionalspa
dc.relation.referencesPÉREZ DE LOS REYES, M. (2007): Aplicaciones de la energía solar al tratamiento térmico de suelos de invernadero, Universidad de Córdoba, Cordoba.spa
dc.relation.referencesRAMÍREZ. (2009): Redes de Distribución de Energía. 3 ed. Manizales: Universidad Nacional de Colombiaspa
dc.relation.referencesRAMÍREZ, C. A. Y., & GUZMAN, Y. A. (2017): Estudio comparativo de técnicas de toma de decisiones multicriterio para la jerarquización de tecnologías de energías renovables a utilizar en la producción de electricidad. Scientia et technica, 22(3), 273-280.spa
dc.relation.referencesROSALES. (2005): Estudio técnico-económico de parques eólicos marinos en Canarias, España.spa
dc.relation.referencesROSSO-CERÓN, A. M. Y KAFAROV, V. (2015). Barriers to social acceptance of renewable energy systems in Colombia. Current Opinion in Chemical Engineering, 10, 103-110. Doi: 10.1016/j.spa
dc.relation.referencesSALAMANCA-ÁVILA, S. (2017). Propuesta de diseño de un sistema de energía solar fotovoltaica. Caso de aplicación en la ciudad de Bogotá. Revista Científica, 30 (3), 263-277. Doi: https://doi.org/10.14483/23448350.12213. SALVADOR, A. G., ALCAIDE, A. S., SÁNCHEZ, C. C., & SALVADOR, L. G. Evaluación de impacto ambiental (pp. 55-65). Pearson Educación. 2005. SÁNCHEZ MAZA. (2010): Energía Solar Fotovoltaica, México.spa
dc.relation.referencesSAN-MARTÍN MARTÍNEZ, J. P. (2017): La energía solar térmica en la edificación. Estudio y caracterización del proceso global: captura, almacenamiento selectivo y uso eficientespa
dc.relation.referencesSANZ ADÁN JACINTO SANTAMARÍA PEÑA & ACADÉMICO. (2016) Energía solar fotovoltaica integrada en la edificación: modelizado y análisis del efecto del sombreado en la captación de irradiación, Universidad Rioja.spa
dc.relation.referencesSEARS, F.; ZEMANSKY, M.; YOUNG, H.; FEEDMAN, R. (1996): Física universitaria, Addison Wesley Longman, México.spa
dc.relation.referencesSIERRA, B. (1996): Técnicas de investigación social. 8va. Madrid: Editorial Paraninfo.spa
dc.relation.referencesTAMAYO, M. (2011): El proceso de la investigación científica. Editorial Limusa.spa
dc.relation.referencesUNE NORMALIZACIÓN ESPAÑOLA. (2006): Norma Española 166000, Gestión de la I+D+i.spa
dc.relation.referencesVELÁZQUEZ DE CASTRO. (1996): Appropriate environmental alternatives to CFCs; Alternativas ambientales aceptables a los CFCs, Españaspa
dc.relation.referencesVILLALBA MOSQUERA, R. (2002): Informe al Congreso de la República 2000-2001.spa
dc.relation.referencesWAHYUNI, N. S., WULANDARI, S., WULANDARI, E. Y PAMUJI, D. S. (2015). Integrated Communi-ties for the Sustainability of Renewable Ener-gy Application: Solar Water Pumping System in Banyumeneng Village, Indonesia. Ener-gy Procedia, 79, 1027-1032. Doi: 10.1016/j.spa
dc.relation.referencesWATHERN, P. (org.) (1988): Environmental impact assessment. Theory and practice. Unwin Hyman, London.spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)spa
dc.subject.armarcEnergías renovables
dc.subject.proposalSistema fotovoltaicospa
dc.subject.proposalRed eléctricaspa
dc.subject.proposalEnergías alternativaspa
dc.subject.proposalPhotovoltaic systemeng
dc.subject.proposalElectricity grideng
dc.subject.proposalAlternative energieseng
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdccspa
dc.type.contentTextspa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/masterThesisspa
oaire.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2spa
oaire.versionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aaspa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionspa


Ficheros en el ítem

Thumbnail
Thumbnail

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro sencillo del ítem

Derecho Reservados Universidad de La Guajira
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Derecho Reservados Universidad de La Guajira