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● A comparación con la carga
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de carga, debido a que el
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● La variable que tiene una mayor
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Resultados y conclusiones
-Se diseñó una estructura resistente capaz de soportar todo
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Consumo sistema fotovoltaico y selección de un sistema de
potencia-Podemos concluir de este procedimiento, que se
escogió el actuador lineal esto se debe a la alta calificación
obtenida, una de las ventajas es que tiene gran capacidad de
1500N a un costo de 65.46 USD opuesto del moto reductor el
cual presenta bajas cargas a un alto costo, además el actuador
lineal no precisa de un sistema de frenado extremo por lo
contrario el motor paso a paso el cual si necesita un sistema
de frenado para detener su consumo eléctrico. Cada uno de
estos tiene un consumo eléctrico, pero es diferente para cada
sistema, en el motor paso a paso el consumo es alto y es por
un tiempo prolongado esto se debe a que no tiene un sistema
de frenado.2 Cantidad de paneles-El sistema necesitara de un
panel de 290W de potencia por ende el brindara la energía
que sea necesaria para la carga de los celulares además de
ser autosuficiente el sistema de seguimiento solar debido a su
costo, se escogió un panel solar poli cristalino.3Capacidad de
las batería o baterías-Se necesita una batería de 12V y 100Ah
para este sistema
FINANCIERA DEL USO DE PANELES SOLARES EN UN
SISTEMA DE BOMBEO MECÁNICO, COMO ESTRATEGIA
PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA EFICIENCIA Y DE LOS
COSTOS OPERATIVOS.
Objetivos General Específicos Específico Específico
Descripción
Evaluar técnico
financieramente el uso de
paneles solares en un
sistema de bombeo
mecánico, como estrategia
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operativos.
.
Especificar las
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marco legal del
diseño de paneles
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características y
el funcionamiento
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bombeo mecánico
utilizado por la
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mecánico energizado
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diseño.
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profundidad y
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Evaluar mediante el
software RODSTAR el
comportamiento de
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mecánico.
Evaluar
financieramente el uso
de paneles solares en
un sistema de bombeo
mecánico, como
estrategia para la
optimización de la
eficiencia y de los
costos operativos
mediante el uso del
indicador financiero
valor presente neto.
Resultados y conclusiones
● para obtener nuestros resultados
tenemos ciertas simulaciones que
se hacer a través de un programa
llamado RODSTAR con el programa
tenemos que tener en cuenta ciertos
factores se hace énfasis en la
información que tenemos
anteriormente para obtener una
eficiencia de producción diaria de
cualquier fluido.
• podemos concluir que para poder utilizar la
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  • 2. Enfoque internacional (DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN MÓDULO DE CARGA PARA CELULARES POR MEDIO DE PANELES SOLARES EN LA UNIVERSIDAD DE PIURA) Objetivos General Específicos Específico Específico Descripción IMPLEMENTAR UN MÓDULO DE CARGA PARA CELULARES POR MEDIO DE PANELES SOLARES EN LA UNIVERSIDAD DE PIURA. Analizar diferentes tecnologías de paneles solares y energía solar Diseñar el modulo de carga que se adapte a las necesidades de los estudiantes del campus universitario Elaborar el módulo de carga que garantice el funcionamiento adecuado de los paneles a largo plazo.
  • 3. Metodología e instrumentos 01 Antecedentes Se hace un recuento de las investigaciones recientes realizadas en el campo de energía solar 02 Metodología Estudiarán posibles alternativas que existentes en el uso de paneles solares, 03 El trabajo se realizará en por etapas: 1.Análisis y diseño 2.Construcción del módulo de carga 3.Diseño del modulo 4.Unificación de datos para la creación del módulo de carga. 5. Verificar, su funcionamiento por medio de calibración y monitoreo 02 01 03
  • 4. ● A comparación con la carga convencional por medio de la red eléctrica tenemos un déficit de 2% en diferencia de carga, debido a que el módulo carga 1% cada 5 minutos en cambio sí lo conectamos en la red eléctrica esta carga 3% cada 5 minutos. ● La variable que tiene una mayor influencia en la eficiencia de la instalación fotovoltaica es la temperatura, ya que es la que ocasiona mayores pérdidas debido a que disminuye el voltaje del módulo. Resultados y conclusiones
  • 5. Diseño de construcción e implementación de un sistema de seguimiento solar de un eje en una estación de carga de celulares utilizando paneles solares Objetivos General Específicos Específico Específico Descripción Diseñar y fabricar un sistema de seguimiento solar económico de un eje empleando un sistema de potencia controlado a través de una tarjeta Arduino, para ser implementado en una estación de carga autosuficiente de celulares utilizando paneles solares que se pondrá a disposición de la comunidad UPB seccional Bucaramanga. . Determinar la cantidad de paneles, capacidad de la batería, inversor y regulador a partir de la potencia necesaria para tener un sistema autosuficiente. Seleccionar y programar el sistema de seguimiento solar de un eje compuesto por un controlador Arduino y un sistema de potencia. Diseñar un sistema mecánico de seguimiento solar de un eje y estructura de soporte, contemplando los espacios de la estación de carga y de los usuarios. -Fabricar los sistemas diseñados y hacer pruebas comparativas de potencia diaria entregada por el panel estático y con seguimiento.
  • 7. Resultados y conclusiones -Se diseñó una estructura resistente capaz de soportar todo el peso del sistema incluyendo un sistema de seguimiento solar horizontal de fácil configuración y bajo costo. -Se evidenció que los elementos seleccionados para el sistema fotovoltaico son suficientes para suplir la demanda energética por hasta 24 horas de todos sus componentes haciéndolo autónomo energéticamente. -El actuador lineal y el Arduino seleccionado junto con la programación cumplieron con los resultados deseados de seguimiento de la trayectoria del sol. -Se construyó una estación de carga acorde a los planos y se evidencio que el sistema de seguimiento solar horizontal puede generar más potencia que utilizando el panel en posición estática. Consumo sistema fotovoltaico y selección de un sistema de potencia-Podemos concluir de este procedimiento, que se escogió el actuador lineal esto se debe a la alta calificación obtenida, una de las ventajas es que tiene gran capacidad de 1500N a un costo de 65.46 USD opuesto del moto reductor el cual presenta bajas cargas a un alto costo, además el actuador lineal no precisa de un sistema de frenado extremo por lo contrario el motor paso a paso el cual si necesita un sistema de frenado para detener su consumo eléctrico. Cada uno de estos tiene un consumo eléctrico, pero es diferente para cada sistema, en el motor paso a paso el consumo es alto y es por un tiempo prolongado esto se debe a que no tiene un sistema de frenado.2 Cantidad de paneles-El sistema necesitara de un panel de 290W de potencia por ende el brindara la energía que sea necesaria para la carga de los celulares además de ser autosuficiente el sistema de seguimiento solar debido a su costo, se escogió un panel solar poli cristalino.3Capacidad de las batería o baterías-Se necesita una batería de 12V y 100Ah para este sistema
  • 8. FINANCIERA DEL USO DE PANELES SOLARES EN UN SISTEMA DE BOMBEO MECÁNICO, COMO ESTRATEGIA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA EFICIENCIA Y DE LOS COSTOS OPERATIVOS.
  • 9. Objetivos General Específicos Específico Específico Descripción Evaluar técnico financieramente el uso de paneles solares en un sistema de bombeo mecánico, como estrategia para la optimización de la eficiencia y de los costos operativos. . Especificar las características, funcionamiento y marco legal del diseño de paneles solares. Describir las características y el funcionamiento del equipo de bombeo mecánico utilizado por la empresa Serinpet Ltda. Describir el sistema de producción de bombeo mecánico energizado con paneles solares, mediante una ingeniería básica mostrando la construcción del diseño. Seleccionar un pozo que, por sus características de producción diaria, profundidad y ubicación sea un candidato ideal para la aplicación del sistema . Evaluar mediante el software RODSTAR el comportamiento de producción del sistema de bombeo mecánico. Evaluar financieramente el uso de paneles solares en un sistema de bombeo mecánico, como estrategia para la optimización de la eficiencia y de los costos operativos mediante el uso del indicador financiero valor presente neto.
  • 10. Resultados y conclusiones ● para obtener nuestros resultados tenemos ciertas simulaciones que se hacer a través de un programa llamado RODSTAR con el programa tenemos que tener en cuenta ciertos factores se hace énfasis en la información que tenemos anteriormente para obtener una eficiencia de producción diaria de cualquier fluido. • podemos concluir que para poder utilizar la energía solar tenemos ciertas regiones del país donde la radiación solar es mas eficiente como lo es el caribe ya que en esa región el nivel de radiación solar es mayor • para poder poner en marcha el proyecto con energía solar fotovoltaica se requiere de un diseño de ingeniería básica representando cada uno de los componentes que se va instalar • concluimos que con la energía solar podemos dar una mejor al sistemas ya que es mas eficiente y menos costoso con gran rentabilidad en la parte financiera.