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dc.rights.licenseabiertoes_ES
dc.contributor.advisorRincón Quintero, Arly Darío
dc.contributor.authorZanabria Ortigoza, Nicole Daniela
dc.contributor.authorRamírez Peña, Omar Andrés
dc.contributor.otherRincón Quintero, Arly Darío
dc.contributor.otherRondón Romero, Wilmar Leonardo
dc.coverage.spatialN/Aes_ES
dc.date.accessioned2020-07-10T13:59:10Z
dc.date.available2020-07-10T13:59:10Z
dc.identifier.citationRincón-Quintero A Des_ES
dc.identifier.urihttp://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/3325
dc.description.abstractLa generación de energía eléctrica es muy importante en todo el mundo, ya que está presente tanto en las industrias como en la vida cotidiana para alimentar algún servicio que se necesite. La piezoelectricidad, como una principio de producción de electricidad, es limitada en cuanto a la inversión, tiempo e investigación para este hecho, por esto, nace la necesidad de poder innovar con una toma de datos sobre los modelos más utilizados para recolectar y generar energía eléctrica, y así, tener la capacidad para destacar esta forma de energía poco utilizada. Para determinar los treinta modelos más utilizados en el ámbito técnico-científico de esta energía renovable, se definen las características de los materiales piezoeléctricos y de los modelos tecnológicos desarrollados en base a la utilización de estos elementos, para la recolección y generación de energía eléctrica. También, se efectuó un recuento de los modelos investigados, para identificar cuáles son los más actualizados y utilizados en el marco de la investigación, aunque para poder analizar toda la información adquirida, se crea una tabla de datos, gráficos y esquema efectivo de comunicación, en los que se pueda resumir y visualizar el análisis realizado. Con los resultados expuestos se analizan tres aspectos, en primer lugar, que los dispositivos más destacados en la literatura técnico-científica, fueron los prototipos de recolección hechos por los mismos autores de cada modelo, también se determinó, que la aplicación más usada fue la de instalar estos dispositivos en superficies peatonales y por último, se dedujo que la mayoría de los modelos investigados cumplen acertadamente con la generación de energía eléctrica, resaltando, que algunos de ellos arrojaron mejores resultados de los esperados.es_ES
dc.description.sponsorshipN/Aes_ES
dc.description.tableofcontentsRESUMEN EJECUTIVO 11 INTRODUCCIÓN 12 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 13 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 13 1.2. JUSTIFICACIÓN 14 1.3. OBJETIVOS 15 1.3.1. OBJETIVO GENERAL 15 1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 15 1.4. ESTADO DEL ARTE 15 1.4.1. ESTADO DEL ARTE NACIONAL 16 1.4.2. ESTADO DEL ARTE INTERNACIONAL 17 2. MARCO REFERENCIAL 19 2.1. MARCO TEORICO 19 2.2. MARCO HISTORICO 19 2.3. MARCO CONCEPTUAL 21 2.4. MARCO LEGAL 23 2.5. MARCO AMBIENTAL 24 3. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 26 4. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO 27 4.1. GENERALIDADES 27 4.1.1. GENERAR ENERGÍA ELÉCTRICA CON MATERIALES PIEZOELÉCTRICOS. 27 4.1.2. DISEÑO DE UN GENERADOR PIEZOELÉCTRICO. 27 4.1.3. MODELO EQUIVALENTE MECÁNICO. 28 4.1.4. MODELO ELÉCTRICO Y ELECTROMECÁNICO DE UN GENERADOR PIEZOELÉCTRICO. 28 4.1.5. CIRCUITO ACONDICIONADOR DE UN GENERADOR PIEZOELÉCTRICO. 29 4.2. MODELOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS 29 4.2.1. ANÁLISIS DE LA FACTIBILIDAD ECONÓMICA Y AMBIENTAL DE UTILIZAR BALDOSAS PIEZOELÉCTRICAS EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA (UMNG). 29 4.2.2. VISIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS SISTEMAS PIEZOELÉCTRICOS PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PARTIR DEL VIENTO EN EDIFICIOS. 30 4.2.3. ANÁLISIS DE CONVENIENCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ENERGÍA PIEZOELÉCTRICA EN LAS SALAS DE CINECOLOMBIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 31 4.2.4. PROTOTIPO GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EL USO DE UNA BICICLETA ELÍPTICA PARA LA ILUMINACIÓN DE UN AMBIENTE DE DEPORTE. 32 4.2.5. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN GENERADOR PIEZOELÉCTRICO BALDOSA PARA ALIMENTAR UN SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE BAJA POTENCIA. 32 4.2.6. GENERACIÓN DE ENERGÍA MEDIANTE PIEZOELÉCTRICOS EN VÍAS FERROVIARIAS. 33 4.2.7. GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE EL USO DE MATERIAL PIEZOELÉCTRICO. 34 4.2.8. FACTIBILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE IMPLEMENTAR UN SISTEMA “ENERGY HARVESTING” CON GENERADORES PIEZOELÉCTRICOS, EN UNA ZONA DE ALTO TRÁFICO VEHICULAR DE LA CIUDAD DE CALI. 34 4.2.9. IMPLEMENTACIÓN DE SENSORES PIEZOELÉCTRICOS PARA LA GENERACIÓN ELÉCTRICA BAJO CALZADA: APLICACIONES EN EL AEROPUERTO DE BARCELONA. 35 4.2.10. APROVECHAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA PIEZOELÉCTRICA PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PISTA DE BAILE DE LA DISCOTECA LA CAYET – DISTRITO DE SORITOR - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN. 36 4.2.11. GENERACIÓN DE ENERGÍA DE LAS OLAS POR SENSOR PIEZOELÉCTRICO CONECTADO A UNA ESTRUCTURA COSTERA. 36 4.2.12. SISTEMA DE OBTENCIÓN DE ENERGÍA A PARTIR DE VIBRACIONES MECÁNICAS EN ESTRUCTURAS. 37 4.2.13. ANÁLISIS DE PROPUESTA DE AUTOPISTA PIEZOELÉCTRICA EN EL TRAMO CARRETERO RÍO FRÍO-SANTA RITA PARA LA ALIMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE ILUMINACIÓN. 38 4.2.14. DISEÑO DE UN SISTEMA DE ENERGY HARVESTING BASADO EN PIEZOELÉCTRICOS. 39 4.2.15. DISEÑO DE INSTALACIÓN DE BALDOSAS PIEZOELÉCTRICAS PARA ILUMINAR MULTICANCHA EN LA SEDE VIÑA DEL MAR. 39 4.2.16. DISEÑO DE UN SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE UN DISPOSITIVO PORTÁTIL POR RECOLECCIÓN DE ENERGÍA DE LA PISADA. 40 4.2.17. DISEÑO DE UN SISTEMA DE ENERGY HARVESTING PARA LA RECUPERACIÓN DE ENERGÍA EN LA INDUSTRIA. 41 4.2.18. DIAGNÓSTICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE BALDOSAS PIEZOELÉCTRICAS COMO ALTERNATIVA DE ENERGÍA RENOVABLE EN LA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS VILLAVICENCIO CAMPUS AGUAS CLARAS. 41 4.2.19. SISTEMAS PIEZOELÉCTRICOS EN EL TREN URBANO DE GUADALAJARA, MÉXICO: ENTROPÍA Y NEGENTROPÍA. 42 4.2.20. ILUMINACIÓN SUSTENTABLE PARA EL PASILLO DEL EDIFICIO UNO A LA PARADA DEL TROLEBÚS. 43 4.2.21. IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE POR MEDIO DE SUELOS PIEZOELÉCTRICOS EN EL INTERCAMBIADOR PUERTA DEL SOL EN MADRID. 43 4.2.22. DESARROLLO DE DISPOSITIVOS RECOLECTORES DE ENERGÍA DE FUENTES VIBRATORIAS. 44 4.2.23. DISEÑO SOSTENIBLE PARA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE ILUMINACIÓN UTILIZANDO EFECTO PIEZOELÉCTRICO EN LOS BLOQUES FIIC DE LA ULVR. 45 4.2.24. PREFACTIBILIDAD AMBIENTAL DE SUSTITUCIÓN DE FUENTES ENERGÉTICAS CONVENCIONALES POR BALDOSAS PIEZOELÉCTRICAS PARA ILUMINACIÓN. PARQUE DE USAQUÉN. 46 4.2.25. GENERADORES PIEZOELÉCTRICOS COMO ALTERNATIVA ENERGÉTICA: EVALUACIÓN DE FACTIBILIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN EN VÍAS EN CIUDADES INTERMEDIAS. 46 4.2.26. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EVALUACIÓN DE UN PROTOTIPO DE RECOLECCIÓN DE ENERGÍA CONSTRUIDO CON MATERIALES PIEZOELÉCTRICOS. 47 4.2.27. GENERADORES DE ELECTRICIDAD BIOINORGÁNICO. CONVERSIÓN DE ENERGÍA QUÍMICA RENOVABLE A TRAVÉS DE MATERIALES PIEZOELÉCTRICOS FUNCIONALIZADOS CON ENZIMAS. 48 4.2.28. COSECHADORA DE ENERGÍA PIEZOELÉCTRICA MAGNÉTICA HÍBRIDA PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ALREDEDOR DE LA CINTURA DURANTE LA MARCHA. 48 4.2.29. DISEÑO DE NIVEL DE SISTEMA DE NODO DE SENSOR INALÁMBRICO ALIMENTADO POR VIBRACIÓN PIEZOELÉCTRICA DE RECOLECCIÓN DE ENERGÍA. 49 4.2.30. MONITOREO DIRECTO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA DESDE EL MODELO DE CORAZÓN 3D PULSANTE CON DISPOSITIVO PIEZOELÉCTRICO FLEXIBLE ORGÁNICO. 50 4.3. TABLA DE DATOS EN MODELOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS 51 4.4. GRÁFICOS DE DATOS EN MODELOS TECNICO-CIENTIFICOS. 55 4.5. DETERMINACIÓN DE PRIORIDADES EN MODELOS TECNICO-CIENTIFICOS. 58 5. RESULTADOS 60 6. CONCLUSIONES 63 7. RECOMENDACIONES 64 8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 65es_ES
dc.publisherUnidades Tecnológicas de Santanderes_ES
dc.subjectGeneración, Recolección, Materiales piezoeléctricos, Energía eléctrica.es_ES
dc.titleEstudio técnico-científico de la literatura referente a la innovación y desarrollo tecnológico como marco de trabajo para la generación y recolección de energía eléctrica utilizando materiales piezoeléctricoses_ES
dc.typedegree workes_ES
dc.date.emitido2020-07-09
dc.dependenciafcnies_ES
dc.proceso.procesoutsdocenciaes_ES
dc.type.modalidadproyecto_de_investigaciónes_ES
dc.format.formatopdfes_ES
dc.titulogTecnología en Operación y Mantenimiento Electromecánicoes_ES
dc.educationleveltecnologoes_ES
dc.contibutor.evaluatorevaluadores_ES
dc.date.aprobacion2020-07-09
dc.description.programaacademicoTecnología en Operación y Mantenimiento Electromecánicoes_ES
dc.dependencia.regionbucaramangaes_ES


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