Evaluación de alternativas de reducción del consumo energético en el sistema de climatización del edificio de Postgrados de la Universidad de la Costa.

Hoy día, las edificaciones son utilizadas tanto en el ámbito industrial, residencial, comercial y de igual manera en el ámbito académico por las instituciones de educación media y superior. Por el gran número de personas que los habitan, requieren de ambientes confortables, limpios y agradables. El...

Full description

Autores:
Sarmiento Díaz, Andrea Carolina
Mejía Urdaneta, Veridiana
BALBIS MOREJON, MILEN
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2021
Institución:
Corporación Universidad de la Costa
Repositorio:
REDICUC - Repositorio CUC
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.cuc.edu.co:11323/7811
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/11323/7811
https://repositorio.cuc.edu.co/
Palabra clave:
Ingeniería Eléctrica
Consumo energético
Climatización
Universidad de la Costa
Rights
openAccess
License
CC0 1.0 Universal
id RCUC2_4f4e94bb6a316ec7883e378a0f004b08
oai_identifier_str oai:repositorio.cuc.edu.co:11323/7811
network_acronym_str RCUC2
network_name_str REDICUC - Repositorio CUC
repository_id_str
dc.title.spa.fl_str_mv Evaluación de alternativas de reducción del consumo energético en el sistema de climatización del edificio de Postgrados de la Universidad de la Costa.
title Evaluación de alternativas de reducción del consumo energético en el sistema de climatización del edificio de Postgrados de la Universidad de la Costa.
spellingShingle Evaluación de alternativas de reducción del consumo energético en el sistema de climatización del edificio de Postgrados de la Universidad de la Costa.
Ingeniería Eléctrica
Consumo energético
Climatización
Universidad de la Costa
title_short Evaluación de alternativas de reducción del consumo energético en el sistema de climatización del edificio de Postgrados de la Universidad de la Costa.
title_full Evaluación de alternativas de reducción del consumo energético en el sistema de climatización del edificio de Postgrados de la Universidad de la Costa.
title_fullStr Evaluación de alternativas de reducción del consumo energético en el sistema de climatización del edificio de Postgrados de la Universidad de la Costa.
title_full_unstemmed Evaluación de alternativas de reducción del consumo energético en el sistema de climatización del edificio de Postgrados de la Universidad de la Costa.
title_sort Evaluación de alternativas de reducción del consumo energético en el sistema de climatización del edificio de Postgrados de la Universidad de la Costa.
dc.creator.fl_str_mv Sarmiento Díaz, Andrea Carolina
Mejía Urdaneta, Veridiana
BALBIS MOREJON, MILEN
dc.contributor.author.spa.fl_str_mv Sarmiento Díaz, Andrea Carolina
Mejía Urdaneta, Veridiana
BALBIS MOREJON, MILEN
dc.subject.spa.fl_str_mv Ingeniería Eléctrica
Consumo energético
Climatización
Universidad de la Costa
topic Ingeniería Eléctrica
Consumo energético
Climatización
Universidad de la Costa
description Hoy día, las edificaciones son utilizadas tanto en el ámbito industrial, residencial, comercial y de igual manera en el ámbito académico por las instituciones de educación media y superior. Por el gran número de personas que los habitan, requieren de ambientes confortables, limpios y agradables. El sector terciario es de interés en lo que concierne a la eficiencia energética, los edificios tienen consumos de energía considerables dentro de todos los sectores y por ello presentan un importante potencial de ahorro de energía. Un edificio tiene una alta durabilidad, por lo tanto, su impacto ambiental repercutirá durante todo su ciclo de vida (Pinzón, 2013). Cabe resaltar que no existen investigaciones actuales sobre el comportamiento de los sistemas de climatización en edificios educativos de las universidades bajo condiciones climatológicas de la ciudad de Barranquilla y que permitan encaminar los proyectos en el uso eficiente de la energía eléctrica sin sacrificar el confort que brindan los sistemas de aire acondicionado en dichas edificaciones. Para efectuar esta investigación se pretende realizar análisis por simulación del sistema de climatización en el edificio de postgrados de la Universidad de la Costa por medio del uso del software DesingBuilder® y de esta manera analizar la energía que consume el edificio comparándola con la energía que debería gastar y así obtener un comportamiento optimo del consumo energético. En un mundo cada vez más poblado en algunos países como Estados Unidos en el cual la tasa de natalidad es mayor que la tasa de mortandad y donde las ciudades importantes tienden a habitar una gran cantidad de personas, los edificios se han multiplicado alcanzando un puesto dentro de la sociedad muy importante, sin embargo cabe resaltar que el campo administrativo de las compañías juega un papel importante dentro del progreso de un país y por lo tanto son los más ocupados la mayor parte del día y por consiguiente, se le exigen a estas áreas ser lo más confortables posibles para así contribuir de manera implícita al progreso y las buenas gestiones de las compañías. Sin embargo, hay que tener en cuenta criterios energéticos adecuados para continuar con la construcción de edificaciones basadas en el uso racional de la energía en todos sus aspectos, iluminación, acondicionamiento de aire, entre otros. La aplicabilidad de estos criterios fomenta un equilibrio entre la expansión de las compañías e instituciones educativas y el consumo energético de las edificaciones. Existen distintos equipos de medición que nos determinan los valores necesarios para establecer los parámetros reales del aire a analizar y así determinar los equipos de climatización, como lo son: el higrostato, el anemómetro, el termómetro entre otros. El estudio de la carga energética en un edificio y la variabilidad de las mismas ha sido uno de las consideraciones hoy en día a tener en cuenta al momento de diseñar los sistemas de acondicionamiento de aire de un recinto y con base a ese estudio determinar la capacidad de los equipos de acondicionamiento de aire donde el principal objetivo es disminuir el consumo de energía eléctrica y mantener un ambiente de confort para las personas. A diferencia de años anteriores, estos sistemas carecían de estos estudios lo que provocaba efectos negativos en el consumo de energía, confort, bienestar de las personas, entre otros. Por este motivo, el principal objetivo de este trabajo de investigación es establecer los parámetros necesarios para el dimensionamiento del sistema de aire acondicionado de manera eficiente teniendo en cuenta la variabilidad de la demanda energética en diferentes periodos de tiempo y ofrecer recomendaciones al momento de seleccionar los equipos y así de esta manera garantizar el uso eficiente de la energía sin verse afectado el confort de las personas.
publishDate 2021
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2021-02-02T20:27:21Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2021-02-02T20:27:21Z
dc.date.issued.none.fl_str_mv 2021
dc.type.spa.fl_str_mv Otros
dc.type.content.spa.fl_str_mv Text
dc.type.driver.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/other
dc.type.redcol.spa.fl_str_mv http://purl.org/redcol/resource_type/ARTOTR
dc.type.version.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/acceptedVersion
status_str acceptedVersion
dc.identifier.uri.spa.fl_str_mv https://hdl.handle.net/11323/7811
dc.identifier.instname.spa.fl_str_mv Corporación Universidad de la Costa
dc.identifier.reponame.spa.fl_str_mv REDICUC - Repositorio CUC
dc.identifier.repourl.spa.fl_str_mv https://repositorio.cuc.edu.co/
url https://hdl.handle.net/11323/7811
https://repositorio.cuc.edu.co/
identifier_str_mv Corporación Universidad de la Costa
REDICUC - Repositorio CUC
dc.language.iso.none.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.references.spa.fl_str_mv 1. ACAIRE. (2017). Reglamento Técnico de Instalaciones Termicas en Edificaciones. Republica de Colombia.
2. Andrade Montoya, P., Morejón Bastidas, J., & Inga Ortega, E. (2016). Cobertura máxima de redes de sensores inalámbricos para un sistema de gestión de energía en hogares inteligentes. INGE CUC, 12(2), 68-78. https://doi.org/10.17981/ingecuc.12.2.2016.07
3. Balbis-Morejón, M., Tovar-Ospino, I., Castro-Peña, J. J., Cardenas, Y. (2017). Evaluación energética del sistema bombeo de un esquema de climatización con enfriadoras de agua para un edificio educativo utilizando simulación dinámica. Revista ESPACIOS, 38(58).
4. Balbis, M. Caracterización energética y ahorro de energía en instituciones educativas. Educosta, 2010.
5. Barros-Alvarez, M., Balbis-Morejon, M., Tovar-Ospino, I., Castro-Peña, J., de Leon-Siado, L., Silva-Ortega, J. I., & Rosales, D. (2017). Energy consumption comparison between air conditioning system Mini-Split and Variable Refrigerant Flow in an educational building. Espacios, 38(43), 19.
6. Cabello, J.J., Sousa, V., Sagastume, A., Vandecasteele, C. (2019). Data supporting the improvement of forecasting and control of electricity consumption in hotels. Data in brief, 25, 104147.
7. Cabello, J. J., Balbis, M., Sagastume, A., Pardo, A., Cabello, M., Rey, F. J., Rueda-Bayona, J.G. (2019). A look to the Electricity Generation from Non-Conventional Renewable Energy Sources in Colombia. International Journal of Energy Economics and Policy, 9(1), 15-25.
8. García-Guarín, P., Cantor-López, J., Cortés-Guerrero, C., Guzmán-Pardo, M., & Rivera, S. (2019). Implementación del algoritmo VNS-DEEPSO para el despacho de energía en redes distribuidas inteligentes. INGE CUC, 15(1), 142-154. https://doi.org/10.17981/ingecuc.15.1.2019.13
9. di Mauro, G., Ferreyra, R., Suárez, J., & Jurado, A. (2015). Sobretensiones por Ferroresonancia en un Sistema de Distribución Eléctrica Rural: Reporte de Caso y Simulación. INGE CUC, 11(1), 34-47. Recuperado a partir de https://revistascientificas.cuc.edu.co/ingecuc/article/view/378
10. F. Hoyos, J. Candelo y J. Silva. “Performance evaluation of a DC-AC inverter controlled with ZAD-FPIC” INGE CUC, vol. 14, no. 1, pp. 9-18, 2017 DOI: http://doi.org/10.17981/ingecuc.14.1.2018.01
11. Carrier. (17 de Septiembre de 2018). Biografía Carrier - Carrier refrigeración Ibérica. Obtenido de https://www.carrier.com/commercial-refrigeration/es/ib/about/willis-carrier/.
12. López, N. B. (2011). Manual Básico de Sisitemas de Aire Acondicionado y Extracción mecánica de Uso Común en Arquitectura, (págs. 44 - 70). Antiguo Cuscatlan.
13. Madrigal, J.A., Cabello, J.J., Sagastume, A., Balbis, M. Evaluación de la climatización en locales comerciales, integrando técnicas de termografía, simulación y modelado por elementos finitos, Informacion Tecnologica, 2018, 29(4), pp. 179-189.
14. Núñez Carrasco, R. A. (2012). Bioclimática, sostenibilidad y ahorro de energía. Manual de Técnicas de acondicionamiento Térmico. Madrid: CEU Ediciones.
15. Morejón, M. B., Reina, F. G., Eras, J. J. C., & Santos, V. S. (2018). Caracterización energética del funcionamiento de un equipo de aire acondicionado en un local dado. Revista Colombiana de Tecnologias de Avanzada (RCTA), 2(32).
16. Revista Construdata. (2010). Construcción sostenible, materiales y sistemas. Construdata Segunda Edición.
17. Silva, J. I., Sousa, V., Sarmiento, P., Gómez, J. R., Viego, P. R., Quispe, E. C. (2019). Effects of power electronics devices on the energy quality of an administrative building. Int J Pow Elec & Dri Syst Vol, 10(4), 1951-1960.
18. Silva-Ortega, J., Zapata-Rivera, J., Candelo-Becerra, J., Rosales-Hernández, N., Umaña-Ibáñez, S., Mejia-Taboada, M., Palacio-Bonill, A., & Torregroza Rosas, M. (2016). Transformadores de distribución que operan con aceite de origen vegetal como dieléctrico y refrigerante. INGE CUC, 12(2), 79-85. https://doi.org/10.17981/ingecuc.12.2.2016.08
dc.rights.spa.fl_str_mv CC0 1.0 Universal
dc.rights.uri.spa.fl_str_mv http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
dc.rights.accessrights.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coar.spa.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
rights_invalid_str_mv CC0 1.0 Universal
http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.spa.fl_str_mv Corporación Universidad de la Costa
institution Corporación Universidad de la Costa
bitstream.url.fl_str_mv https://repositorio.cuc.edu.co/bitstreams/b1f38703-7e60-4479-822d-da63093bf4bb/download
https://repositorio.cuc.edu.co/bitstreams/97b706b1-ee7a-4976-aaa6-70b40b5662e2/download
https://repositorio.cuc.edu.co/bitstreams/37983400-e332-4553-9470-ce6a77fbeeaf/download
https://repositorio.cuc.edu.co/bitstreams/5bb10682-b716-4e0c-a1e6-2caef8bf8b2c/download
https://repositorio.cuc.edu.co/bitstreams/e7df835b-b278-479b-96f8-7e841152fea8/download
bitstream.checksum.fl_str_mv 321362a2782acadb059fda6e2ad3a968
42fd4ad1e89814f5e4a476b409eb708c
e30e9215131d99561d40d6b0abbe9bad
72f7fed8203a7b2f9814e29be4f9c082
67e866c735744ec6037b77b623ee022d
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio de la Universidad de la Costa CUC
repository.mail.fl_str_mv repdigital@cuc.edu.co
_version_ 1834108716733956096
spelling Sarmiento Díaz, Andrea CarolinaMejía Urdaneta, VeridianaBALBIS MOREJON, MILEN2021-02-02T20:27:21Z2021-02-02T20:27:21Z2021https://hdl.handle.net/11323/7811Corporación Universidad de la CostaREDICUC - Repositorio CUChttps://repositorio.cuc.edu.co/Hoy día, las edificaciones son utilizadas tanto en el ámbito industrial, residencial, comercial y de igual manera en el ámbito académico por las instituciones de educación media y superior. Por el gran número de personas que los habitan, requieren de ambientes confortables, limpios y agradables. El sector terciario es de interés en lo que concierne a la eficiencia energética, los edificios tienen consumos de energía considerables dentro de todos los sectores y por ello presentan un importante potencial de ahorro de energía. Un edificio tiene una alta durabilidad, por lo tanto, su impacto ambiental repercutirá durante todo su ciclo de vida (Pinzón, 2013). Cabe resaltar que no existen investigaciones actuales sobre el comportamiento de los sistemas de climatización en edificios educativos de las universidades bajo condiciones climatológicas de la ciudad de Barranquilla y que permitan encaminar los proyectos en el uso eficiente de la energía eléctrica sin sacrificar el confort que brindan los sistemas de aire acondicionado en dichas edificaciones. Para efectuar esta investigación se pretende realizar análisis por simulación del sistema de climatización en el edificio de postgrados de la Universidad de la Costa por medio del uso del software DesingBuilder® y de esta manera analizar la energía que consume el edificio comparándola con la energía que debería gastar y así obtener un comportamiento optimo del consumo energético. En un mundo cada vez más poblado en algunos países como Estados Unidos en el cual la tasa de natalidad es mayor que la tasa de mortandad y donde las ciudades importantes tienden a habitar una gran cantidad de personas, los edificios se han multiplicado alcanzando un puesto dentro de la sociedad muy importante, sin embargo cabe resaltar que el campo administrativo de las compañías juega un papel importante dentro del progreso de un país y por lo tanto son los más ocupados la mayor parte del día y por consiguiente, se le exigen a estas áreas ser lo más confortables posibles para así contribuir de manera implícita al progreso y las buenas gestiones de las compañías. Sin embargo, hay que tener en cuenta criterios energéticos adecuados para continuar con la construcción de edificaciones basadas en el uso racional de la energía en todos sus aspectos, iluminación, acondicionamiento de aire, entre otros. La aplicabilidad de estos criterios fomenta un equilibrio entre la expansión de las compañías e instituciones educativas y el consumo energético de las edificaciones. Existen distintos equipos de medición que nos determinan los valores necesarios para establecer los parámetros reales del aire a analizar y así determinar los equipos de climatización, como lo son: el higrostato, el anemómetro, el termómetro entre otros. El estudio de la carga energética en un edificio y la variabilidad de las mismas ha sido uno de las consideraciones hoy en día a tener en cuenta al momento de diseñar los sistemas de acondicionamiento de aire de un recinto y con base a ese estudio determinar la capacidad de los equipos de acondicionamiento de aire donde el principal objetivo es disminuir el consumo de energía eléctrica y mantener un ambiente de confort para las personas. A diferencia de años anteriores, estos sistemas carecían de estos estudios lo que provocaba efectos negativos en el consumo de energía, confort, bienestar de las personas, entre otros. Por este motivo, el principal objetivo de este trabajo de investigación es establecer los parámetros necesarios para el dimensionamiento del sistema de aire acondicionado de manera eficiente teniendo en cuenta la variabilidad de la demanda energética en diferentes periodos de tiempo y ofrecer recomendaciones al momento de seleccionar los equipos y así de esta manera garantizar el uso eficiente de la energía sin verse afectado el confort de las personas.Sarmiento Díaz, Andrea CarolinaMejía Urdaneta, VeridianaBALBIS MOREJON, MILEN-will be generated-orcid-0000-0002-8053-6651-600application/pdfspaCorporación Universidad de la CostaCC0 1.0 Universalhttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Ingeniería EléctricaConsumo energéticoClimatizaciónUniversidad de la CostaEvaluación de alternativas de reducción del consumo energético en el sistema de climatización del edificio de Postgrados de la Universidad de la Costa.OtrosTextinfo:eu-repo/semantics/otherhttp://purl.org/redcol/resource_type/ARTOTRinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion1. ACAIRE. (2017). Reglamento Técnico de Instalaciones Termicas en Edificaciones. Republica de Colombia.2. Andrade Montoya, P., Morejón Bastidas, J., & Inga Ortega, E. (2016). Cobertura máxima de redes de sensores inalámbricos para un sistema de gestión de energía en hogares inteligentes. INGE CUC, 12(2), 68-78. https://doi.org/10.17981/ingecuc.12.2.2016.073. Balbis-Morejón, M., Tovar-Ospino, I., Castro-Peña, J. J., Cardenas, Y. (2017). Evaluación energética del sistema bombeo de un esquema de climatización con enfriadoras de agua para un edificio educativo utilizando simulación dinámica. Revista ESPACIOS, 38(58).4. Balbis, M. Caracterización energética y ahorro de energía en instituciones educativas. Educosta, 2010.5. Barros-Alvarez, M., Balbis-Morejon, M., Tovar-Ospino, I., Castro-Peña, J., de Leon-Siado, L., Silva-Ortega, J. I., & Rosales, D. (2017). Energy consumption comparison between air conditioning system Mini-Split and Variable Refrigerant Flow in an educational building. Espacios, 38(43), 19.6. Cabello, J.J., Sousa, V., Sagastume, A., Vandecasteele, C. (2019). Data supporting the improvement of forecasting and control of electricity consumption in hotels. Data in brief, 25, 104147.7. Cabello, J. J., Balbis, M., Sagastume, A., Pardo, A., Cabello, M., Rey, F. J., Rueda-Bayona, J.G. (2019). A look to the Electricity Generation from Non-Conventional Renewable Energy Sources in Colombia. International Journal of Energy Economics and Policy, 9(1), 15-25.8. García-Guarín, P., Cantor-López, J., Cortés-Guerrero, C., Guzmán-Pardo, M., & Rivera, S. (2019). Implementación del algoritmo VNS-DEEPSO para el despacho de energía en redes distribuidas inteligentes. INGE CUC, 15(1), 142-154. https://doi.org/10.17981/ingecuc.15.1.2019.139. di Mauro, G., Ferreyra, R., Suárez, J., & Jurado, A. (2015). Sobretensiones por Ferroresonancia en un Sistema de Distribución Eléctrica Rural: Reporte de Caso y Simulación. INGE CUC, 11(1), 34-47. Recuperado a partir de https://revistascientificas.cuc.edu.co/ingecuc/article/view/37810. F. Hoyos, J. Candelo y J. Silva. “Performance evaluation of a DC-AC inverter controlled with ZAD-FPIC” INGE CUC, vol. 14, no. 1, pp. 9-18, 2017 DOI: http://doi.org/10.17981/ingecuc.14.1.2018.0111. Carrier. (17 de Septiembre de 2018). Biografía Carrier - Carrier refrigeración Ibérica. Obtenido de https://www.carrier.com/commercial-refrigeration/es/ib/about/willis-carrier/.12. López, N. B. (2011). Manual Básico de Sisitemas de Aire Acondicionado y Extracción mecánica de Uso Común en Arquitectura, (págs. 44 - 70). Antiguo Cuscatlan.13. Madrigal, J.A., Cabello, J.J., Sagastume, A., Balbis, M. Evaluación de la climatización en locales comerciales, integrando técnicas de termografía, simulación y modelado por elementos finitos, Informacion Tecnologica, 2018, 29(4), pp. 179-189.14. Núñez Carrasco, R. A. (2012). Bioclimática, sostenibilidad y ahorro de energía. Manual de Técnicas de acondicionamiento Térmico. Madrid: CEU Ediciones.15. Morejón, M. B., Reina, F. G., Eras, J. J. C., & Santos, V. S. (2018). Caracterización energética del funcionamiento de un equipo de aire acondicionado en un local dado. Revista Colombiana de Tecnologias de Avanzada (RCTA), 2(32).16. Revista Construdata. (2010). Construcción sostenible, materiales y sistemas. Construdata Segunda Edición.17. Silva, J. I., Sousa, V., Sarmiento, P., Gómez, J. R., Viego, P. R., Quispe, E. C. (2019). Effects of power electronics devices on the energy quality of an administrative building. Int J Pow Elec & Dri Syst Vol, 10(4), 1951-1960.18. Silva-Ortega, J., Zapata-Rivera, J., Candelo-Becerra, J., Rosales-Hernández, N., Umaña-Ibáñez, S., Mejia-Taboada, M., Palacio-Bonill, A., & Torregroza Rosas, M. (2016). Transformadores de distribución que operan con aceite de origen vegetal como dieléctrico y refrigerante. INGE CUC, 12(2), 79-85. https://doi.org/10.17981/ingecuc.12.2.2016.08PublicationORIGINALEvaluación de alternativas de reducción del consumo energético en el sistema de climatización del edificio de Postgrados de la Universidad de la Costa..pdfEvaluación de alternativas de reducción del consumo energético en el sistema de climatización del edificio de Postgrados de la Universidad de la Costa..pdfapplication/pdf5737939https://repositorio.cuc.edu.co/bitstreams/b1f38703-7e60-4479-822d-da63093bf4bb/download321362a2782acadb059fda6e2ad3a968MD51CC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-8701https://repositorio.cuc.edu.co/bitstreams/97b706b1-ee7a-4976-aaa6-70b40b5662e2/download42fd4ad1e89814f5e4a476b409eb708cMD52LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-83196https://repositorio.cuc.edu.co/bitstreams/37983400-e332-4553-9470-ce6a77fbeeaf/downloade30e9215131d99561d40d6b0abbe9badMD53THUMBNAILEvaluación de alternativas de reducción del consumo energético en el sistema de climatización del edificio de Postgrados de la Universidad de la Costa..pdf.jpgEvaluación de alternativas de reducción del consumo energético en el sistema de climatización del edificio de Postgrados de la Universidad de la Costa..pdf.jpgimage/jpeg66909https://repositorio.cuc.edu.co/bitstreams/5bb10682-b716-4e0c-a1e6-2caef8bf8b2c/download72f7fed8203a7b2f9814e29be4f9c082MD54TEXTEvaluación de alternativas de reducción del consumo energético en el sistema de climatización del edificio de Postgrados de la Universidad de la Costa..pdf.txtEvaluación de alternativas de reducción del consumo energético en el sistema de climatización del edificio de Postgrados de la Universidad de la Costa..pdf.txttext/plain13https://repositorio.cuc.edu.co/bitstreams/e7df835b-b278-479b-96f8-7e841152fea8/download67e866c735744ec6037b77b623ee022dMD5511323/7811oai:repositorio.cuc.edu.co:11323/78112024-09-17 14:23:59.812http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/CC0 1.0 Universalopen.accesshttps://repositorio.cuc.edu.coRepositorio de la Universidad de la Costa CUCrepdigital@cuc.edu.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