Diseño de un Sistema Fotovoltaico para la Sede Sur de la Universidad Antonio Nariño
: Adapting to the strategic guidelines for the energy transition with a view to reducing greenhouse gas loads in Colombia, the project to reduce greenhouse gas emissions in Colombia, the research project aims to mitigate the energy mitigate the loads of energy consumption with a proposal of self-gen...
- Autores:
-
Orjuela Triviño, Luis Sebastián
- Tipo de recurso:
- Tesis
- Fecha de publicación:
- 2024
- Institución:
- Universidad Antonio Nariño
- Repositorio:
- Repositorio UAN
- Idioma:
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- OAI Identifier:
- oai:repositorio.uan.edu.co:123456789/12268
- Acceso en línea:
- https://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/12268
- Palabra clave:
- Sistema Fotovoltaico
Autogenerado
fuentes no convencionales
Viabilidad
Photovoltaic System
Self-Generator
Non-Conventional Sources
Viability
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: Adapting to the strategic guidelines for the energy transition with a view to reducing greenhouse gas loads in Colombia, the project to reduce greenhouse gas emissions in Colombia, the research project aims to mitigate the energy mitigate the loads of energy consumption with a proposal of self-generation at the self-generation proposal at the Antonio Nariño University in Bogota south campus with a view to meet the Sustainable Sustainable Development Goals (SDGs), specifically 7 and 13. To this end, the methodology was developed in three (3) stages, the methodology was developed in three (3) phases, i. Systemic analysis of energy consumption ii. Evaluation of the installation capacity (w/m2) by means of Argis-Pro and finally iii. design of the customized photovoltaic system, which showed that the requirement is in 224 kWh/month, based on an area of 10% below the design line of 25 m². |
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A. Ordoñez, J. Urbano, F. Mesa, M. Castaneda, S. Zapata, B. Quesada, O. García, & A.J. Aristizabal ´. (2024). Design and implementation of an autonomous device with an app to monitor the performance of photovoltaic panels. 12, 2498-2510. https://doi.org///doi.org/10.1016/j.egyr.2024.07.062. AUTOSOLAR. (s. f.). Controladores de carga | La tienda solar líder—AutoSolar. Recuperado 29 de noviembre de 2024, de https://autosolar.co/controladores-de-carga-solar, https://autosolar.co/controladores-de-carga-solar BBVA, T. B. (2024). ¿Qué es la energía eólica? La importancia del viento como renovable. BBVA NOTICIAS. https://www.bbva.com/es/sostenibilidad/que-es-la-energia-eolica-laimportancia-del-viento-como-renovable/ Bos, K., & Gupta, J. (2018). Climate change: The risks of stranded fossil fuel assets and resources to the developing world. Third World Quarterly, 39(3), 436-453. https://doi.org/10.1080/01436597.2017.1387477 Cameron, W. J., Reddy, K. S., & Mallick, T. K. (2022). Review of high concentration photovoltaic thermal hybrid systems for highly efficient energy cogeneration. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 163, 112512. https://doi.org/10.1016/j.rser.2022.112512 Corral, D. (2024). ¿Qué es la energía hidráulica y cómo se genera? BBVA NOTICIAS. https://www.bbva.com/es/sostenibilidad/descubre-que-es-la-energia-hidraulica-y-comose-genera/ ENEL Green Power. (s. f.). La energía solar. Recuperado 29 de noviembre de 2024, de https://www.enelgreenpower.com/es/learning-hub/energias-renovables/energia-solar European Commission. Directorate-General for Energy. (2012). Energy: Roadmap 2050. Publications Office. https://data.europa.eu/doi/10.2833/10759 Galvis, N. A. B., González, D. C. P., Mesa, F., & Aristizábal, A. J. (2021). Procedure for the practical and economic integration of solar PV energy in the city of Bogotá. Technologies and Materials for Renewable Energy, Environment and Sustainability, 7, 163-180. https://doi.org/10.1016/j.egyr.2021.08.091 Global Solar Atlas. (s. f.). Recuperado 29 de noviembre de 2024, de https://globalsolaratlas.info/map?c=4.562902,-74.178543,11&s=4.586614,- 74.164124&m=site |
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Evaluation of the installation capacity (w/m2) by means of Argis-Pro and finally iii. design of the customized photovoltaic system, which showed that the requirement is in 224 kWh/month, based on an area of 10% below the design line of 25 m².Adaptando a los lineamientos estratégicos frente a la transición energética con miras a disminuir las cargar de Gases efecto de invernadero en Colombia, el proyecto de investigación tiene como objetivo mitigar las cargas de consumo de energía con una propuesta de autogeneración en la Universidad Antonio Nariño en Bogotá sede sur con miras a cumplir Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), específicamente el 7 y el 13. Para ello, la metodología se desarrolló en tres (3) fases, i. análisis sistémico del consumo energético ii. evaluación de la capacidad de instalación (w/m2) por medio de Argis-Pro y finalmente iii. diseño del sistema fotovoltaico a la medida, lo cual se evidencio que el requerimiento está en 224 kWh/mes, en función de un área del 10% bajo la línea del diseño del 25 m².finalIngeniero(a) AmbientalPregradoPresencialInvestigaciónpdfUniversidad Antonio NariñoIngeniería AmbientalFacultad de Ingeniería AmbientalBogotá - Surinstname:Universidad Antonio NariñoA. Ordoñez, J. Urbano, F. Mesa, M. Castaneda, S. Zapata, B. Quesada, O. García, & A.J. Aristizabal ´. (2024). Design and implementation of an autonomous device with an app to monitor the performance of photovoltaic panels. 12, 2498-2510. https://doi.org///doi.org/10.1016/j.egyr.2024.07.062.AUTOSOLAR. (s. f.). Controladores de carga | La tienda solar líder—AutoSolar. 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BBVA NOTICIAS. https://www.bbva.com/es/sostenibilidad/descubre-que-es-la-energia-hidraulica-y-comose-genera/ENEL Green Power. (s. f.). La energía solar. Recuperado 29 de noviembre de 2024, de https://www.enelgreenpower.com/es/learning-hub/energias-renovables/energia-solarEuropean Commission. Directorate-General for Energy. (2012). Energy: Roadmap 2050. Publications Office. https://data.europa.eu/doi/10.2833/10759Galvis, N. A. B., González, D. C. P., Mesa, F., & Aristizábal, A. J. (2021). Procedure for the practical and economic integration of solar PV energy in the city of Bogotá. Technologies and Materials for Renewable Energy, Environment and Sustainability, 7, 163-180. https://doi.org/10.1016/j.egyr.2021.08.091Global Solar Atlas. (s. f.). 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