Evaluación del funcionamiento energetico del sistema bioclimatico en el edificio Crisanto Luque Sanchez Ubicado en la Cra 10 # 19 – 64, en la ciudad de Bogotá, como adaptación al cambio climatico.
Se analizará el funcionamiento energetico del sistema Bioclimatico del edificio Crisanto Luque Sanchez, de la ciudad de Bogota sus componentes y percepcion de su poblacion. Con la realización de este trabajo se logrará dar a conocer una alternativa para futuras construcciones o renovación de edifica...
- Autores:
-
Morales Camargo, Yudi Angélica
Serrato Serrato, Danna Vannessa
Bravo Hernández, Sindy Milena
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2021
- Institución:
- Universidad Cooperativa de Colombia
- Repositorio:
- Repositorio UCC
- Idioma:
- OAI Identifier:
- oai:repository.ucc.edu.co:20.500.12494/41219
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/20.500.12494/41219
- Palabra clave:
- Cambio climatico
Ecosostenible
Sistema bioclimatico
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Se analizará el funcionamiento energetico del sistema Bioclimatico del edificio Crisanto Luque Sanchez, de la ciudad de Bogota sus componentes y percepcion de su poblacion. Con la realización de este trabajo se logrará dar a conocer una alternativa para futuras construcciones o renovación de edificaciones en ciudades que pertenezcan al mismo piso térmico. Sin embargo hacemos mayor énfasis de la necesidad de esto, en la ciudad de Bogotá, la cual por ser la capital del país, presenta una densificación poblacional, que según los datos de proyecciones de hogares del DANE, cada cinco años va en crecimiento alrededor de un 13%.(DANE,2020). A esto se suma la dinámica comercial e industrial, por ser un punto focal para las grandes empresas nacionales e internacionales, demandando un alto consumo energético, así como lo indica Camilo Fernández de Soto, presidente de Colombia Productiva, “de acuerdo con análisis de nuestra entidad, el consumo de energía puede representar, en promedio, entre 2% y 35% de los costos de producción.” (Colombia Productiva, 2021). Es así como los resultados aquí descriptos permitirán promover, que otras empresas se encaminen al uso racional y eficiente de la energía y la implementación de esta alternativa de energía renovable e inteligente. El suministro de energía convencional a la ciudad proviene de dos fuentes de energía hidráulica y térmica. De acuerdo con la empresa encargada; Enel-Emgesa, cuentan con nueve centrales hidroeléctricas y una central térmica. (Centrales eléctricas Emgesa | EnelEmgesa, 2018). Las centrales hidroeléctricas, si bien se trata de generadoras de energía renovable conlleva un considerable impacto al medio ambiente, puesto que transforma el ecosistema de la fuente hídrica donde se ubica, y que aunque se realicen compensaciones económicas no recupera los impactos negativos generados, y tienden a ser subestimados, incluso con la complicidad de las autoridades encargadas de revisar y avalar la expedición de los permisos y licencias. Por su parte las centrales térmicas, funcionan a partir de la combustión de recursos fósiles, que en el caso de Enel utiliza como combustible primario el carbón y como combustibles opcionales y para arranque aceite pesado No. 6 y ACPM.Haga clic o pulse aquí para escribir texto.. Esta actividad emite gases entre los más importantes SOx, NOx y el MP, sumándose a estos las emisiones de gases que provocan el efecto invernadero, destacándose el 2. Por consiguiente, es claro que los gases de efecto invernadero, son los precursores del cambio climático, con el que a nivel mundial se está enfrentando a través de estrategias de adaptación.(Galetovic & Muñoz, 2011). En el Plan de Expansión de Referencia de Generación y Transmisión 2017-2031 (Subdirección de Energía Eléctrica, 2017) se traza que el sistema de generación energético colombiano, a largo plazo, debe contener alternativas de generación con tecnologías no convencionales como la generación solar fotovoltaica de gran escala. Conforme al análisis que realiza el plan, a nivel nacional la participación de las fuentes no convencionales de energía renovable pasaría de menos del 1 % a estar entre el 14 % y el 18 % en 2031, es así como con este estudio se estaría contribuyendo al aumento o cumplimiento de ese porcentaje. |
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Astudillo, M. (2018). Análisis del desempeño de un sistema fotovoltaico integrado al techo del edificio de Ambiente y Desarrollo para cobertura de su demanda eléctrica. [Trabajo de grado. Universidad Cooperativa de Colombia]. Repositorio Institucional UCC. http://hdl.handle.net/20.500.12494/41219 Buenaventura, M., Fierro, Y., & Segura, C. (2019). Evaluación del potencial energético, solar fotovoltaico de las cubiertas de los edificios de la sede ciencia de la salud de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Villavicencio. [Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ingenierías, Ingeniería Civil, Villavicencio]. https://repository.ucc.edu.co/handle/20.500.12494/11162 Chamorro, C., Hoepfner, L., Montaño, C., & Rios, I. (2019). Procesos de gestión: edificios sostenibles vs. edificios tradicionales. Revista Activos, 17(2). https://doi.org/10.15332/25005278/5737 Colombia Productiva. (2021, March 4). Empresas han ahorrado más de $1.300 millones gracias a proyecto de Eficiencia Energética para la Productividad. https://www.colombiaproductiva.com/ptp-comunica/noticias/empresas-han-ahorrado-mas-de1-300-millones-gracia construdata. (2021). Construcción sostenible, un compromiso con el planeta | Construdata. https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2467/noticias/construccion-sostenible-un-compromiso-conel-planeta-1914 Corredor, F., & Giraldo. S. (2015). Estudio de aplicación del concepto de edificios inteligentes a hospitales del país. https://ciencia.lasalle.edu.co/ing_electrica Edenhofer, O., Pichs-Madruga, R., & Sokona, Y. (2011). Informe especial sobre fuentes de energía renovables y mitigación del cambio climático . Galetovic, A., & Muñoz, C. (2011). Carbón versus viento. Los costos de generar electricidad incluyendo las externalidades ambientales. 78. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-718X2011000400753 Grupo Tecma Red S.L. (2006, September 17). Arquitectura Sostenible. INGETEC - Ingenieros Consultores. (n.d.). Retrieved November 8, 2021, from https://www.ingetec.com.co/Proyectos/termozipa/ IPCC. (2013). Glosario - Cambio Climático 2013. Bases físicas. Contribución del Grupo de trabajo I al Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático Mon, H., Sierra, G., & Li, R. (2006). HOTEL BIOCLIMÁTICO ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA. Arquitectura y Urbanismo, XXVII, 91–93. https://www.mendeley.com/catalogue/bd7000a3-8aac-38aa-a6d5-6ed29552b7c9/ Rodríguez, M., & Mance, H. (2009). Cambio Climático: lo que está en juego. In Notes and Queries (Issue 27). Bogotá : FLACSO. https://bibliotecadigital.ucc.edu.co/discovery/fulldisplay?docid=alma992019706904416&conte xt=L&vid=57UCC_INST:57UCC_INST&lang=es&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Loc al%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,cambio%20climatico&offset=0 Rojas, K. (2018). CONFORT AMBIENTAL BASADO EN LOS PRINCIPIOS DE UNA ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA EN UN CENTRO EDUCATIVO BÁSICO ESPECIAL PARA NIÑOS DE 0-14 AÑOS EN LA PROVINCIA DE CAJAMARCA. https://repositorio.upn.edu.pe/handle/11537/13834 Subdirección de Energía Eléctrica. (2017). Plan de expansión de los recursos de generación y de las redes de transmisión2017-2031. www.upme.gov.co Fernández, K. (2011). Estudio de pre-factibilidad para la construcción de un edificio inteligente en la zona industrial de Mamonal de la ciudad de Cartage |
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Sin embargo hacemos mayor énfasis de la necesidad de esto, en la ciudad de Bogotá, la cual por ser la capital del país, presenta una densificación poblacional, que según los datos de proyecciones de hogares del DANE, cada cinco años va en crecimiento alrededor de un 13%.(DANE,2020). A esto se suma la dinámica comercial e industrial, por ser un punto focal para las grandes empresas nacionales e internacionales, demandando un alto consumo energético, así como lo indica Camilo Fernández de Soto, presidente de Colombia Productiva, “de acuerdo con análisis de nuestra entidad, el consumo de energía puede representar, en promedio, entre 2% y 35% de los costos de producción.” (Colombia Productiva, 2021). Es así como los resultados aquí descriptos permitirán promover, que otras empresas se encaminen al uso racional y eficiente de la energía y la implementación de esta alternativa de energía renovable e inteligente. 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Por su parte las centrales térmicas, funcionan a partir de la combustión de recursos fósiles, que en el caso de Enel utiliza como combustible primario el carbón y como combustibles opcionales y para arranque aceite pesado No. 6 y ACPM.Haga clic o pulse aquí para escribir texto.. Esta actividad emite gases entre los más importantes SOx, NOx y el MP, sumándose a estos las emisiones de gases que provocan el efecto invernadero, destacándose el 2. Por consiguiente, es claro que los gases de efecto invernadero, son los precursores del cambio climático, con el que a nivel mundial se está enfrentando a través de estrategias de adaptación.(Galetovic & Muñoz, 2011). En el Plan de Expansión de Referencia de Generación y Transmisión 2017-2031 (Subdirección de Energía Eléctrica, 2017) se traza que el sistema de generación energético colombiano, a largo plazo, debe contener alternativas de generación con tecnologías no convencionales como la generación solar fotovoltaica de gran escala. Conforme al análisis que realiza el plan, a nivel nacional la participación de las fuentes no convencionales de energía renovable pasaría de menos del 1 % a estar entre el 14 % y el 18 % en 2031, es así como con este estudio se estaría contribuyendo al aumento o cumplimiento de ese porcentaje.1.Planteamiento del problema. -- 1.1 Descripción del problema. -- 1.2 Formulación del problema. -- 2. Justificación. -- 3.Objetivos. -- 3.1. Objetivo general. -- 3.2. Objetivos específicos. -- 4. Marco referencial. -- 4.1. Marco teórico. -- 4.1.1. Edificio inteligente. -- 4.1.1.1. Objetivos de un Edificio Inteligente. -- 4.1.2 Energía solar directa. -- 4.1.3. Cambio climático. -- 4.1.4. Sistema bioclimático. -- 4.1.4. Arquitectura bioclimática. -- 4.2. Antecedentes. -- 4.3. Marco Jurídico. -- 5. Diseño Metodologíco. -- 5.1. Método Descriptivo. -- 5.2. Método Comparativo. -- 5.3. Técnicas de recolección de datos. -- 5.3.1. Método de observación. -- 5.3.2. Entrevistas. -- 5.3.2.1. Entrevista personal Arquitecto. -- 5.3.2.2. Entrevista Telefónica Ingeniero Civil . -- 5.4. Instrumentos de recolección de datos. -- 5.4.1 Encuesta . -- 6. Resultados y Análisis. -- 6.1. Edificio Crisanto Luque Sánchez y su sistema bioclimático en términos energéticos. -- 6.1.1. Ubicación Geográfica. -- 6.1.2 Descripción de la estructura. -- 6.1.3 Descripción del funcionamiento energético del sistema bioclimático del edificio Crisanto Luque Sanchez. -- 6.1.3.1 Descripción Sistema de Paneles Solare. -- Ficha Tecnica Panel solar con tecnología PERC monocristalino de 60 células y 275 Wp del fabricante JA Solar. -- 6.1.3 Fachada perforada en Aluminio lacado. -- 6.1.3.1 Ventajas de las fachadas en Aluminio lacado Perforado. -- 1) Estética de construcción. -- 2) Versatilidad . -- 3) Durabilidad . -- 4) Eficiente energético. -- 5) Eco-friendly . -- 6.2 Resultados encuesta . -- 7. Conclusiones. -- 8. Referencias bibliográficas.yudi.moralesc@campusucc.edu.cosindy.bravo@campusucc.edu.codanna.serratos@campusucc.edu.co33 p.Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ingenierías, Ingeniería de Sistemas, BogotáIngeniería de SistemasBogotáCambio climaticoEcosostenibleSistema bioclimaticoTG 2021 ICI 41219Evaluación del funcionamiento energetico del sistema bioclimatico en el edificio Crisanto Luque Sanchez Ubicado en la Cra 10 # 19 – 64, en la ciudad de Bogotá, como adaptación al cambio climatico.Trabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionAtribución – No comercial – Sin Derivarinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Astudillo, M. (2018). Análisis del desempeño de un sistema fotovoltaico integrado al techo del edificio de Ambiente y Desarrollo para cobertura de su demanda eléctrica. [Trabajo de grado. Universidad Cooperativa de Colombia]. Repositorio Institucional UCC. http://hdl.handle.net/20.500.12494/41219Buenaventura, M., Fierro, Y., & Segura, C. (2019). Evaluación del potencial energético, solar fotovoltaico de las cubiertas de los edificios de la sede ciencia de la salud de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Villavicencio. [Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ingenierías, Ingeniería Civil, Villavicencio]. https://repository.ucc.edu.co/handle/20.500.12494/11162Chamorro, C., Hoepfner, L., Montaño, C., & Rios, I. (2019). Procesos de gestión: edificios sostenibles vs. edificios tradicionales. Revista Activos, 17(2). https://doi.org/10.15332/25005278/5737Colombia Productiva. (2021, March 4). Empresas han ahorrado más de $1.300 millones gracias a proyecto de Eficiencia Energética para la Productividad. https://www.colombiaproductiva.com/ptp-comunica/noticias/empresas-han-ahorrado-mas-de1-300-millones-gracia construdata. (2021). Construcción sostenible, un compromiso con el planeta | Construdata. https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2467/noticias/construccion-sostenible-un-compromiso-conel-planeta-1914Corredor, F., & Giraldo. S. (2015). Estudio de aplicación del concepto de edificios inteligentes a hospitales del país. https://ciencia.lasalle.edu.co/ing_electricaEdenhofer, O., Pichs-Madruga, R., & Sokona, Y. (2011). Informe especial sobre fuentes de energía renovables y mitigación del cambio climático .Galetovic, A., & Muñoz, C. (2011). Carbón versus viento. Los costos de generar electricidad incluyendo las externalidades ambientales. 78. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-718X2011000400753 Grupo Tecma Red S.L. (2006, September 17). Arquitectura Sostenible.INGETEC - Ingenieros Consultores. (n.d.). Retrieved November 8, 2021, from https://www.ingetec.com.co/Proyectos/termozipa/IPCC. (2013). Glosario - Cambio Climático 2013. Bases físicas. 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Plan de expansión de los recursos de generación y de las redes de transmisión2017-2031. www.upme.gov.coFernández, K. (2011). Estudio de pre-factibilidad para la construcción de un edificio inteligente en la zona industrial de Mamonal de la ciudad de CartagePublicationORIGINAL2021_Biosistema-adaptacion-cambioclimatico.pdf2021_Biosistema-adaptacion-cambioclimatico.pdfTrabajo de gradoapplication/pdf1167737https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/18c97d02-b457-4caf-b4d6-cb6818521185/download594ebc16f3c567f68da420bfa81d656bMD512021_Biosistema-adaptacion-cambioclimatico-formatoaval.pdf2021_Biosistema-adaptacion-cambioclimatico-formatoaval.pdfActa de sustentaciónapplication/pdf171472https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/e89bf5d3-7db7-48de-8407-459769bbfcc5/download181ba2adf74d8943700c5e7b6f8c76f6MD522021_Biosistema-adaptacion-cambioclimatico-licenciauso.pdf2021_Biosistema-adaptacion-cambioclimatico-licenciauso.pdfLicencia de Usoapplication/pdf230790https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/52fbad86-0959-4c1e-b174-a3d617c17ebd/download0b46933760927e2a77ef7342bd593df2MD53LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; 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