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dc.rights.licenserestringidoes_ES
dc.contributor.advisorPorras, Mario Alberto
dc.contributor.authorSilva Gelvez, Jhoan Sebastian
dc.contributor.authorPico Serrano, William David
dc.contributor.otherTarazona Romero, Brayan Eduardo
dc.coverage.spatialSantanderes_ES
dc.date.accessioned2021-09-20T21:32:53Z
dc.date.available2021-09-20T21:32:53Z
dc.identifier.urihttp://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/7314
dc.descriptionEnergia renovables Automatización y control industriales_ES
dc.description.abstractUno de los procesos más importantes en la industria, construcción, agrícola y domestica son los aplicativos con riego por aspersión cuyo valor agregado tendrá la energía solar mediante paneles fotovoltaicos, siendo así la manera de Dimensionar e implementar un sistema de nebulización sostenible con alimentación fotovoltaica para el shut de basuras de la UTS, mitigando olores y focos contaminantes (como virus y bacterias). De esta manera se fundamenta un análisis y diseño estructural, empezando con la evaluación del sistema según sea la necesidad seguidamente del dimensionamiento del sistema fotovoltaicos, cálculo de la bomba y selección de todos los componentes eléctricos, hidráulicos y mecánicos. Por otro lado, se seleccionaron y esquematizaron los componentes eléctricos e hidráulicos con diferente software como CADE_SIMU V 4.0 y simuladores de hidráulica, obteniendo así los diagramas correspondientes y a su vez un detalle de cada elemento principal y secundario según sea el caso. Además, los resultados obtenidos de las pruebas del sistema de aspersión sostenible demuestran que el dimensionamiento realizado está bien estimado y dentro de los parámetros adecuados de funcionamiento, debido a que los paneles generan lo suficiente para el funcionamiento de la bomba pudiendo incluso funcionar por mucho más tiempo de lo necesario , de esta manera garantizamos el óptimo funcionamiento del equipo para realizar el proceso de nebulización incluso cuando no tengamos radiación solar disponible en el momento siendo así la manera más efectiva y controlada de trabajar todo el sistema en general.es_ES
dc.description.sponsorshipUnidades Tecnologicas de Santanderes_ES
dc.description.tableofcontentsRESUMEN EJECUTIVO INTRODUCCIÓN 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 1.2. JUSTIFICACIÓN 1.3. OBJETIVOS 1.3.1. OBJETIVO GENERAL 1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1.4. ESTADO DEL ARTE 2. MARCO REFERENCIAL 2.1. MARCO TEORICO 2.2. MARCO CONCEPTUAL 2.2.1. SISTEMAS DE BOMBEO 2.2.2. ALTURA UTIL 2.2.3. CURVAS CARACTERÍSTICAS DE UNA BOMBA 2.2.4. LAS PÉRDIDAS EN LA BOMBA 2.2.4.1. PERDIDAS HIDRÁULICAS 2.2.4.2. PERDIDAS VOLUMÉTRICAS 2.2.4.3. PERDIDAS MECÁNICAS 2.2.5. SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 2.2.5.1. FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO 2.2.5.2. PANELES FOTOVOLTAICOS 2.2.5.3. PRINCIPIO FOTOELÉCTRICO 2.2.5.4. CONDUCTORES ELÉCTRICOS 2.2.5.5. REGULADOR DE CARGA 2.3. SISTEMAS DE ASPERSIÓN 2.4. MARCO LEGAL 2.5. MARCO AMBIENTAL 3. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 4. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO 4.1 EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ASPERSIÓN CON DATOS INICIALES SEGÚN LAS NECESIDADES DE OPERACIÓN 4.1.1. RECOPILACIÓN DE DATOS, DEFINICIÓN DE CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO EN GENERA 4.1.1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 4.1.1.2. UBICACION EN TIEMPO REAL 4.1.1.3. UBICACION EN PLANO 2D (SITIO SHUT) 4.1.2. DETERMINACIÓN DEL PERIODO DE USO Y CONSUMO 4.1.3 ADQUISICIÓN PARÁMETROS Y VARIABLES REQUERIDAS PARA EL SISTEMA DE BOMBEO, SISTEMA FOTOVOLTAICO 4.1.3.1. PASO 1: MATRIZ DE SELECCIÓN SISTEMA FOTOVOLTAICO (PANEL, BATERÍA, REGULADOR) 4.1.3.2 PASO 2: MATRIZ DE SELECCIÓN SISTEMA DE BOMBEO 4.1.3.3 PASO 3: MATRIZ DE SELECCIÓN DE COMPONENTES FÍSICOS DEL SISTEMAS HIDRÁULICO 4.1.3.4 PASO 4: MATRIZ DE SELECCIÓN TABLERO DE CONTRO 4.2 CALCULO DE POTENCIA BOMBA Y DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO “OFF-GRID” MÉTODO AMPERIOS-HORA. 4.2.1 DIMENSIONAMIENTO Y CÁLCULOS DE LA ELECTROBOMBA POR PERDIDAS POR FRICCIÓN 4.2.1.1. PASO 1: CALCULO DEL NSPH, PRESIÓN Y CAUDAL REQUERIDO 4.2.1.2. PASO 2: PERDIDAS POR FRICCIÓN 4.2.1.3. PASO 3: ECUACIÓN CÁLCULO DE LA POTENCIA DE LA BOMBA 4.2.1.4. PASO 4: DESARROLLO CURVA DE OPERACIÓN 4.2.1.5. PASO 5: BOMBA SELECCIONADA (FICHA TÉCNICA) 4.2.2 DIMENSIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS SOLARES F 4.2.2.1. PASO 1. ESTIMACIÓN DEL CONSUMO 4.2.2.2. PASO 2. ESTIMACIÓN DE LA IRRADIACIÓN SOLAR 4.2.2.3. PASO 3. DIMENSIONADO DEL GENERADOR FOTOVOLTAICO 4.2.2.4. PASO 4 DIMENSIONAMIENTO DE BATERÍAS 4.2.2.5. PASÓ 5 DIMENSIONAMIENTO MEDIANTE EL SOFTWARE SYSTEM ADVISOR MODEL(SAM) 4.3. ELABORACIÓN Y DISEÑO DEL SISTEMA DE ASPERSIÓN POR MEDIO DE LA APLICACIÓN DEL SOFTWARE SOLIDWORKS 3D Y APLICANDO EL MÉTODO AMPERIOS HORA PARA ALIMENTAR LA CARGA DEL SISTEMA DE ASPERSIÓN CON SUS RESPETIVOS PLANOS HIDRÁULICOS Y ELÉCTRICOS 4.4 MONTAJE Y VALIDACION PROTOTIPO EN CAMPO 5. RESULTADOS 6. CONCLUSIONES 7. RECOMENDACIONES 8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 9. APENDICES 10. ANEXOSes_ES
dc.language.isoeses_ES
dc.publisherUnidades Tecnológicas de Santanderes_ES
dc.subjectEnergía solares_ES
dc.subjectAspersiónes_ES
dc.subjectDimensionamientoes_ES
dc.subjectBomba de aguaes_ES
dc.subjectShut de Basurases_ES
dc.titleDimensionamiento e implementación de un sistema de aspersión sostenible con alimentación fotovoltaica para el shut de basura de la UTS.es_ES
dc.typedegree workes_ES
dc.rights.holdercopyrightes_ES
dc.date.emitido2021-09-16
dc.dependenciafcnies_ES
dc.proceso.procesoutsdocenciaes_ES
dc.type.modalidadproyecto_de_investigaciónes_ES
dc.format.formatopdfes_ES
dc.titulogIngeniero Electromecánicoes_ES
dc.educationlevelProfesionales_ES
dc.contibutor.evaluatorevaluadores_ES
dc.date.aprobacion2021-09-08
dc.description.programaacademicoIngeniería Electromecánicaes_ES
dc.dependencia.regionbucaramangaes_ES


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