Estudio de viabilidad técnica y económica para la implementación de una PCH de vórtice gravitacional con el fin de autogenerar energía

La región Amazónica, en particular el departamento del Putumayo, ostenta una significativa reserva de recursos hídricos, contribuyendo aproximadamente con el 24% de este recurso en Colombia al verter sus aguas en el río Amazonas. No obstante, la explotación de este potencial se ha visto limitada deb...

Full description

Autores:
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2024
Institución:
Universidad del Rosario
Repositorio:
Repositorio EdocUR - U. Rosario
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.urosario.edu.co:10336/43397
Acceso en línea:
https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/43397
Palabra clave:
Autogenerador FERNC
PCH
Vortice tipo Scroll
Vortice gravitacional
NCRE Self-Generator
Micro-Hydropower Plant
Gravitational Vortex
Scroll-type Vortex
Rights
License
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
id EDOCUR2_ad92344247e80d6ef4db7bc7a0007dcb
oai_identifier_str oai:repository.urosario.edu.co:10336/43397
network_acronym_str EDOCUR2
network_name_str Repositorio EdocUR - U. Rosario
repository_id_str
dc.title.none.fl_str_mv Estudio de viabilidad técnica y económica para la implementación de una PCH de vórtice gravitacional con el fin de autogenerar energía
dc.title.TranslatedTitle.none.fl_str_mv Technical and Economic Feasibility Study for the Implementation of a Gravitational Vortex Micro-Hydropower Plant for Energy Self-Generation
title Estudio de viabilidad técnica y económica para la implementación de una PCH de vórtice gravitacional con el fin de autogenerar energía
spellingShingle Estudio de viabilidad técnica y económica para la implementación de una PCH de vórtice gravitacional con el fin de autogenerar energía
Autogenerador FERNC
PCH
Vortice tipo Scroll
Vortice gravitacional
NCRE Self-Generator
Micro-Hydropower Plant
Gravitational Vortex
Scroll-type Vortex
title_short Estudio de viabilidad técnica y económica para la implementación de una PCH de vórtice gravitacional con el fin de autogenerar energía
title_full Estudio de viabilidad técnica y económica para la implementación de una PCH de vórtice gravitacional con el fin de autogenerar energía
title_fullStr Estudio de viabilidad técnica y económica para la implementación de una PCH de vórtice gravitacional con el fin de autogenerar energía
title_full_unstemmed Estudio de viabilidad técnica y económica para la implementación de una PCH de vórtice gravitacional con el fin de autogenerar energía
title_sort Estudio de viabilidad técnica y económica para la implementación de una PCH de vórtice gravitacional con el fin de autogenerar energía
dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv Pérez Gordillo, Andrés Mauricio
dc.subject.none.fl_str_mv Autogenerador FERNC
PCH
Vortice tipo Scroll
Vortice gravitacional
topic Autogenerador FERNC
PCH
Vortice tipo Scroll
Vortice gravitacional
NCRE Self-Generator
Micro-Hydropower Plant
Gravitational Vortex
Scroll-type Vortex
dc.subject.keyword.none.fl_str_mv NCRE Self-Generator
Micro-Hydropower Plant
Gravitational Vortex
Scroll-type Vortex
description La región Amazónica, en particular el departamento del Putumayo, ostenta una significativa reserva de recursos hídricos, contribuyendo aproximadamente con el 24% de este recurso en Colombia al verter sus aguas en el río Amazonas. No obstante, la explotación de este potencial se ha visto limitada debido a la prioridad de conservar la rica biodiversidad de la zona. Además, la participación del departamento en la matriz energética nacional es modesta, representando menos del 1%. La distancia considerable entre el Putumayo y los centros generadores de energía eléctrica impone costos elevados, expuestos a frecuentes fluctuaciones en el suministro eléctrico debido a la vulnerabilidad de las líneas de transmisión. En estos periodos críticos, se recurre a la generación eléctrica mediante plantas Diesel. Ante este escenario, se propone una solución viable basada en fuentes no convencionales de energía (FNCER), con un enfoque específico en la generación a través de pequeñas centrales hidroeléctricas. Este enfoque permite realizar modificaciones mínimas en el cauce de las fuentes hídricas, preservando así la fauna local. Se plantea la ejecución de un proyecto que evalúe la viabilidad técnica y económica de instalar pequeñas centrales hidroeléctricas en un punto especifico de la región. El estudio propuesto busca determinar el potencial hídrico disponible para establecer qué demanda energética podría satisfacer. Asimismo, se abordarán las diversas tecnologías de pequeñas centrales hidroeléctricas implementadas a nivel internacional y nacional. Se llevará a cabo un análisis económico para evaluar las implicaciones de la instalación de estas centrales en la región. Este enfoque integral tiene como objetivo proporcionar una base sólida para la toma de decisiones respecto a la implementación de pequeñas centrales hidroeléctricas como fuente de energía en el departamento del Putumayo.
publishDate 2024
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2024-09-12T19:25:04Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2024-09-12T19:25:04Z
dc.date.created.none.fl_str_mv 2024-07-19
dc.type.none.fl_str_mv bachelorThesis
dc.type.coar.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.document.none.fl_str_mv Trabajo de grado
dc.type.spa.none.fl_str_mv Trabajo de grado
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/43397
url https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/43397
dc.language.iso.none.fl_str_mv spa
language spa
dc.rights.*.fl_str_mv Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
dc.rights.coar.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.acceso.none.fl_str_mv Abierto (Texto Completo)
dc.rights.uri.*.fl_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
rights_invalid_str_mv Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
Abierto (Texto Completo)
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.format.extent.none.fl_str_mv 78 pp
dc.format.mimetype.none.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.spa.fl_str_mv Universidad del Rosario
dc.publisher.department.spa.fl_str_mv Escuela de Ingeniería, Ciencia y Tecnología
dc.publisher.program.spa.fl_str_mv Maestría en Energías Renovables
institution Universidad del Rosario
dc.source.bibliographicCitation.none.fl_str_mv Areri, D. C., & Bibi, T. S. (2023). Identification of small-scale hydropower potential sites using geographic information system and hydrologic modeling technique: Awata river, Genale Dawa basin, Ethiopia. Energy Reports, 9, 2405-2419. https://doi.org/10.1016/j.egyr.2023.01.081
ArcGIS Web Application. (s. f.). http://dhime.ideam.gov.co/atencionciudadano/
T, M. R. (s. f.). DANE - Información económica y sociodemográfica desagregada a nivel municipal. https://www.dane.gov.co/index.php/actualidad-dane/5607- informacion-economica-y-sociodemografica-desagregada-a-nivel-municipal.
DANE. (2019). Pobreza multidimensional por departamentos 2018.
Martínez, A. G. (2019). Clima Departamento del Putumayo. todacolombia.com. https://www.todacolombia.com/departamentos-de-colombia/putumayo/clima.html
Clima Putumayo: Climograma, Temperatura y Tabla climática para Putumayo - Climate-Data.org. (s. f.). https://es.climate-data.org/america-delsur/ colombia/putumayo-65/
Nishi, Y., & Inagaki, T. (2017). Performance and Flow Field of a Gravitation Vortex Type Water Turbine. International Journal of Rotating Machinery, 2017, 1-11. https://doi.org/10.1155/2017/2610508
Septyaningrum, E., Sutardi, N., & Hantoro, R. (2022). Vortex Characteristic of The Conical Basin for Gravitational Vortex Water Turbine (GVWT). https://doi.org/10.1109/icue55325.2022.10113544
Ullah, R., Cheema, T. A., Saleem, A., Ahmad, S. M., Chattha, J. A., & Park, C. H. (2019). Performance analysis of multi-stage gravitational water vortex turbine. Energy Conversion and Management, 198, 111788. https://doi.org/10.1016/j.enconman.2019.111788
GeoHack – Orito (Putumayo).(s.f). https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=es&pagename= Orito_(Putumayo)&params= 0.66611111111111_N_-76.870833333333_E_type:city
Ministerio ambiente, , «Protocolo de monitoreo y seguimiento del agua 2021,» 2021.
Eco-friendly hydropower for everyone, everywhere | Turbulent. (s. f.). Turbulent. https://www.turbulent.be/
Diego Romero Villafuertes. (2014). Diseño de un conjunto de regulación hídrico para un canal de derivación.
La matriz energética de Colombia se renueva. (s. f.). BID https://www.iadb.org/es/historia/la-matriz-energetica-de-colombia-serenueva#:~: text=De%20esta%20capacidad%20instalada%2C%20el,% 2C%20solar%2C%20y%20biomasa
Ecologic Ingeniería. (s. f.). Hidrología Archivos - ecologic. Ecologic. https://ecologicingenieria.com/categoria-producto/hidrologia/
José Vega Araújo, & Miquel Muñoz Cabré. (2023). Energía solar y eólica en Colombia: panorama y resumen de políticas 2022. 1–4.
Superintendencia de servicios públicos domiciliarios. (2020). Boletín Tarifario DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN DE ENERGÍA SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA ENERGÍA Y GAS COMBUSTIBLE
Tiempo, R. E. (2009, 13 agosto). Atentado deja sin luz a cinco municipios del Putumayo. El Tiempo. https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-5846427
Fernando Fuentes H. “Análisis y Fundamentación del Modelo Marginalista de Precios Eléctricos en Chile” Asociación gremial de generadoras de chile, octubre 2014.
IPSE, & MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA. (2023). INFORME TELEMETRÍA MENSUAL DE FEBRERO.
LA TURBINA VORTICE UNA NUEVA MANERA DE GENERAR ELECTRICIDAD a PARTIR DE LAS CORRIENTES DE AGUA - Donihue Chile. (s. f.). https://apuntesdearquitecturadigital.blogspot.com/2018/06/la-turbina-vorticeuna- nueva-manera-de.html#google_vignette
Frank M. White. (2004). Mecánica de Fluidos (Quinta).
Niebuhr, C. M., van Dijk, M., Neary, V. S., & Bhagwan, J. N. (n.d.). A review of hydrokinetic turbines and enhancement techniques for canal installations: Technology, applicability and potential.
Alejandro Ruiz Sánchez, & Jose Alejandro Posada-Montoya. (2019). Numerical and Experimental Evaluation of Concave and Convex Designs for Gravitational Water Vortex Turbine.
Aamer Sharif, Adnan Noon, Riaz Muhammad, & Waqas Alam. (2023). Enhancing the performance of Gravitational Water Vortex Turbine through Novel Blade Shape by Flow Simulation Analysis.
Energía, R. R. (2019, 10 octubre). Las 10 mayores centrales hidroeléctricas de bombeo del mundo. Bienvenido a Revista RD Energía. https://revistardenergia.com/las-10- mayores-centrales-hidroelectricas-de-bombeo-del-mundo/
Singh, N. (2023, 4 enero). Buscan financiación para una central hidroeléctrica flotante de 500 kW. Energía Estratégica. https://www.energiaestrategica.com/buscanfinanciacion- para-una-central-hidroelectrica-flotante-de-500-kw/
Figura 12 centrales de embalse [3] Fuente: Castro, 2012. (s. f.). ResearchGate. https://www.researchgate.net/figure/Figura-12-Centrales-de-embalse-3-Fuente- Castro-2012_fig9_334263759
Figura 11 centrales de pasada [3] Fuente: Castro, 2012. (s. f.). ResearchGate. https://www.researchgate.net/figure/Figura-11-Centrales-de-pasada-3-Fuente-Castro- 2012_fig8_334263759
BEonloop. (2023, 3 agosto). GENERADOR ELÉCTRICO con la corriente subacuática. BEonloop. https://www.beonloop.com/generador-electrico-con-lacorriente- subacuatica/
WWS Wasserkraft GmbH. (2020, 26 mayo). Turbina Kaplan - Ingeniería de Turbinas - WWS Wasserkraft GmbH. https://www.wws-wasserkraft.at/es/productos/turbinakaplan
Turbina hidroeléctrica. (s. f.). Enel Green Power. https://www.enelgreenpower.com/es/learning-hub/energias-renovables/energiahidroelectrica/ turbina-hidroelectrica
Corporativa, I. (s. f.). Energía hidroeléctrica. Iberdrola. https://www.iberdrola.com/conocenos/nuestra-actividad/energia-hidroelectrica
Romero, F., Velásquez, L., & Chica, E. (2021). Consideraciones de diseño de una turbina Michell-Banki. https://www.redalyc.org/journal/5537/553768365003/html/
User, S. (s. f.). Ghiggia - Turbine idroelettriche. Ghiggia. https://www.ghiggia.it/es/productos/turbinas-francis
Ajay Kumar Jha, Deepa Upadhyaya Subedi, & Ashesh Babu Timilsina. (2018). ASSESSMENT OF GRAVITATIONAL WATER VORTEX HYDROPOWER PLANT IN NEPAL.
IRENA 2, I. R. E. A. A. D. (2023). RENEWABLE POWER GENERATION COSTS IN 2022.
CARLOS ANDRÉS CHILUISA SAMANIEGO, & CRISTHIAN ALBERTO GUANOLUISA ERAZO. (2015). VERIFICACIÓN DEL DISEÑO HIDRÁULICO DE UN DISIPADOR DE ENERGÍA TIPO VÓRTICE MEDIANTE MODELO FÍSICO CONSTRUIDO EN LABORATORIO.
International Renewable Energy Agency (IRENA). (2021). RENEWABLE POWER GENERATION COSTS IN 2021.
Carpio, J. (2023). Diseño de una turbina hidrocinética de vórtice gravitacional para el incremento del recurso hídrico en el distrito de Lari, Arequipa.
dc.source.instname.none.fl_str_mv instname:Universidad del Rosario
dc.source.reponame.none.fl_str_mv reponame:Repositorio Institucional EdocUR
bitstream.url.fl_str_mv https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/fc1e24bd-2486-43bb-a392-b03adf65a2b2/download
https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/0db5fcc2-3e0f-46bf-b0a3-a7e59bb62c7b/download
https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/07a2990a-be0e-4d37-affe-df1ea41f373e/download
https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/3591001e-c81f-4ff3-801b-551b0d748802/download
https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/4b80f2c3-f3e5-4aee-887e-c594a7fe8058/download
bitstream.checksum.fl_str_mv 9409e144ffd8e099a292b34d23aa43d8
b2825df9f458e9d5d96ee8b7cd74fde6
5643bfd9bcf29d560eeec56d584edaa9
9a58882d01cd1c09cc9841e92b2d93d5
076c02902f4696e5a0ac69788e0b64ab
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio institucional EdocUR
repository.mail.fl_str_mv edocur@urosario.edu.co
_version_ 1814167433861136384
spelling Pérez Gordillo, Andrés Mauricio74189099600Moncayo Pastas, María FernandaMagíster en Energías RenovablesPart timec62d7c9e-00db-44c8-a5fe-fdb36ac491bf-12024-09-12T19:25:04Z2024-09-12T19:25:04Z2024-07-19La región Amazónica, en particular el departamento del Putumayo, ostenta una significativa reserva de recursos hídricos, contribuyendo aproximadamente con el 24% de este recurso en Colombia al verter sus aguas en el río Amazonas. No obstante, la explotación de este potencial se ha visto limitada debido a la prioridad de conservar la rica biodiversidad de la zona. Además, la participación del departamento en la matriz energética nacional es modesta, representando menos del 1%. La distancia considerable entre el Putumayo y los centros generadores de energía eléctrica impone costos elevados, expuestos a frecuentes fluctuaciones en el suministro eléctrico debido a la vulnerabilidad de las líneas de transmisión. En estos periodos críticos, se recurre a la generación eléctrica mediante plantas Diesel. Ante este escenario, se propone una solución viable basada en fuentes no convencionales de energía (FNCER), con un enfoque específico en la generación a través de pequeñas centrales hidroeléctricas. Este enfoque permite realizar modificaciones mínimas en el cauce de las fuentes hídricas, preservando así la fauna local. Se plantea la ejecución de un proyecto que evalúe la viabilidad técnica y económica de instalar pequeñas centrales hidroeléctricas en un punto especifico de la región. El estudio propuesto busca determinar el potencial hídrico disponible para establecer qué demanda energética podría satisfacer. Asimismo, se abordarán las diversas tecnologías de pequeñas centrales hidroeléctricas implementadas a nivel internacional y nacional. Se llevará a cabo un análisis económico para evaluar las implicaciones de la instalación de estas centrales en la región. Este enfoque integral tiene como objetivo proporcionar una base sólida para la toma de decisiones respecto a la implementación de pequeñas centrales hidroeléctricas como fuente de energía en el departamento del Putumayo.The Amazon region, particularly the department of Putumayo, holds a significant reserve of water resources, contributing approximately 24% of this resource in Colombia by flowing its waters into the Amazon River. However, the exploitation of this potential has been limited due to the priority of preserving the rich biodiversity of the area. Additionally, the department's participation in the national energy matrix is modest, representing less than 1%. The considerable distance between Putumayo and power generation centers imposes high costs, exposed to frequent fluctuations in the power supply due to the vulnerability of transmission lines. In these critical periods, electricity generation through diesel plants is used. Given this scenario, a viable solution is proposed based on unconventional sources of energy (FNCER), with a specific focus on generation through small hydroelectric plants. This approach allows for minimal modifications to the water sources, thus preserving local fauna. The execution of a project is proposed to assess the technical and economic feasibility of installing small hydroelectric plants at a specific point in the region. The proposed study aims to determine the available water potential to establish what energy demand could be satisfied. Likewise, various technologies of small hydroelectric plants implemented internationally and nationally will be addressed. An economic analysis will be conducted to assess the implications of installing these plants in the region. This comprehensive approach aims to provide a solid foundation for decision-making regarding the implementation of small hydroelectric plants as a source of energy in the department of Putumayo78 ppapplication/pdfhttps://repository.urosario.edu.co/handle/10336/43397spaUniversidad del RosarioEscuela de Ingeniería, Ciencia y TecnologíaMaestría en Energías RenovablesAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 InternationalAbierto (Texto Completo)http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/http://purl.org/coar/access_right/c_abf2Areri, D. C., & Bibi, T. S. (2023). Identification of small-scale hydropower potential sites using geographic information system and hydrologic modeling technique: Awata river, Genale Dawa basin, Ethiopia. Energy Reports, 9, 2405-2419. https://doi.org/10.1016/j.egyr.2023.01.081ArcGIS Web Application. (s. f.). http://dhime.ideam.gov.co/atencionciudadano/T, M. R. (s. f.). DANE - Información económica y sociodemográfica desagregada a nivel municipal. https://www.dane.gov.co/index.php/actualidad-dane/5607- informacion-economica-y-sociodemografica-desagregada-a-nivel-municipal.DANE. (2019). Pobreza multidimensional por departamentos 2018.Martínez, A. G. (2019). Clima Departamento del Putumayo. todacolombia.com. https://www.todacolombia.com/departamentos-de-colombia/putumayo/clima.htmlClima Putumayo: Climograma, Temperatura y Tabla climática para Putumayo - Climate-Data.org. (s. f.). https://es.climate-data.org/america-delsur/ colombia/putumayo-65/Nishi, Y., & Inagaki, T. (2017). Performance and Flow Field of a Gravitation Vortex Type Water Turbine. International Journal of Rotating Machinery, 2017, 1-11. https://doi.org/10.1155/2017/2610508Septyaningrum, E., Sutardi, N., & Hantoro, R. (2022). Vortex Characteristic of The Conical Basin for Gravitational Vortex Water Turbine (GVWT). https://doi.org/10.1109/icue55325.2022.10113544Ullah, R., Cheema, T. A., Saleem, A., Ahmad, S. M., Chattha, J. A., & Park, C. H. (2019). Performance analysis of multi-stage gravitational water vortex turbine. Energy Conversion and Management, 198, 111788. https://doi.org/10.1016/j.enconman.2019.111788GeoHack – Orito (Putumayo).(s.f). https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=es&pagename= Orito_(Putumayo)&params= 0.66611111111111_N_-76.870833333333_E_type:cityMinisterio ambiente, , «Protocolo de monitoreo y seguimiento del agua 2021,» 2021.Eco-friendly hydropower for everyone, everywhere | Turbulent. (s. f.). Turbulent. https://www.turbulent.be/Diego Romero Villafuertes. (2014). Diseño de un conjunto de regulación hídrico para un canal de derivación.La matriz energética de Colombia se renueva. (s. f.). BID https://www.iadb.org/es/historia/la-matriz-energetica-de-colombia-serenueva#:~: text=De%20esta%20capacidad%20instalada%2C%20el,% 2C%20solar%2C%20y%20biomasaEcologic Ingeniería. (s. f.). Hidrología Archivos - ecologic. Ecologic. https://ecologicingenieria.com/categoria-producto/hidrologia/José Vega Araújo, & Miquel Muñoz Cabré. (2023). Energía solar y eólica en Colombia: panorama y resumen de políticas 2022. 1–4.Superintendencia de servicios públicos domiciliarios. (2020). Boletín Tarifario DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN DE ENERGÍA SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA ENERGÍA Y GAS COMBUSTIBLETiempo, R. E. (2009, 13 agosto). Atentado deja sin luz a cinco municipios del Putumayo. El Tiempo. https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-5846427Fernando Fuentes H. “Análisis y Fundamentación del Modelo Marginalista de Precios Eléctricos en Chile” Asociación gremial de generadoras de chile, octubre 2014.IPSE, & MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA. (2023). INFORME TELEMETRÍA MENSUAL DE FEBRERO.LA TURBINA VORTICE UNA NUEVA MANERA DE GENERAR ELECTRICIDAD a PARTIR DE LAS CORRIENTES DE AGUA - Donihue Chile. (s. f.). https://apuntesdearquitecturadigital.blogspot.com/2018/06/la-turbina-vorticeuna- nueva-manera-de.html#google_vignetteFrank M. White. (2004). Mecánica de Fluidos (Quinta).Niebuhr, C. M., van Dijk, M., Neary, V. S., & Bhagwan, J. N. (n.d.). A review of hydrokinetic turbines and enhancement techniques for canal installations: Technology, applicability and potential.Alejandro Ruiz Sánchez, & Jose Alejandro Posada-Montoya. (2019). Numerical and Experimental Evaluation of Concave and Convex Designs for Gravitational Water Vortex Turbine.Aamer Sharif, Adnan Noon, Riaz Muhammad, & Waqas Alam. (2023). Enhancing the performance of Gravitational Water Vortex Turbine through Novel Blade Shape by Flow Simulation Analysis.Energía, R. R. (2019, 10 octubre). Las 10 mayores centrales hidroeléctricas de bombeo del mundo. Bienvenido a Revista RD Energía. https://revistardenergia.com/las-10- mayores-centrales-hidroelectricas-de-bombeo-del-mundo/Singh, N. (2023, 4 enero). Buscan financiación para una central hidroeléctrica flotante de 500 kW. Energía Estratégica. https://www.energiaestrategica.com/buscanfinanciacion- para-una-central-hidroelectrica-flotante-de-500-kw/Figura 12 centrales de embalse [3] Fuente: Castro, 2012. (s. f.). ResearchGate. https://www.researchgate.net/figure/Figura-12-Centrales-de-embalse-3-Fuente- Castro-2012_fig9_334263759Figura 11 centrales de pasada [3] Fuente: Castro, 2012. (s. f.). ResearchGate. https://www.researchgate.net/figure/Figura-11-Centrales-de-pasada-3-Fuente-Castro- 2012_fig8_334263759BEonloop. (2023, 3 agosto). GENERADOR ELÉCTRICO con la corriente subacuática. BEonloop. https://www.beonloop.com/generador-electrico-con-lacorriente- subacuatica/WWS Wasserkraft GmbH. (2020, 26 mayo). Turbina Kaplan - Ingeniería de Turbinas - WWS Wasserkraft GmbH. https://www.wws-wasserkraft.at/es/productos/turbinakaplanTurbina hidroeléctrica. (s. f.). Enel Green Power. https://www.enelgreenpower.com/es/learning-hub/energias-renovables/energiahidroelectrica/ turbina-hidroelectricaCorporativa, I. (s. f.). Energía hidroeléctrica. Iberdrola. https://www.iberdrola.com/conocenos/nuestra-actividad/energia-hidroelectricaRomero, F., Velásquez, L., & Chica, E. (2021). Consideraciones de diseño de una turbina Michell-Banki. https://www.redalyc.org/journal/5537/553768365003/html/User, S. (s. f.). Ghiggia - Turbine idroelettriche. Ghiggia. https://www.ghiggia.it/es/productos/turbinas-francisAjay Kumar Jha, Deepa Upadhyaya Subedi, & Ashesh Babu Timilsina. (2018). ASSESSMENT OF GRAVITATIONAL WATER VORTEX HYDROPOWER PLANT IN NEPAL.IRENA 2, I. R. E. A. A. D. (2023). RENEWABLE POWER GENERATION COSTS IN 2022.CARLOS ANDRÉS CHILUISA SAMANIEGO, & CRISTHIAN ALBERTO GUANOLUISA ERAZO. (2015). VERIFICACIÓN DEL DISEÑO HIDRÁULICO DE UN DISIPADOR DE ENERGÍA TIPO VÓRTICE MEDIANTE MODELO FÍSICO CONSTRUIDO EN LABORATORIO.International Renewable Energy Agency (IRENA). (2021). RENEWABLE POWER GENERATION COSTS IN 2021.Carpio, J. (2023). Diseño de una turbina hidrocinética de vórtice gravitacional para el incremento del recurso hídrico en el distrito de Lari, Arequipa.instname:Universidad del Rosarioreponame:Repositorio Institucional EdocURAutogenerador FERNCPCHVortice tipo ScrollVortice gravitacionalNCRE Self-GeneratorMicro-Hydropower PlantGravitational VortexScroll-type VortexEstudio de viabilidad técnica y económica para la implementación de una PCH de vórtice gravitacional con el fin de autogenerar energíaTechnical and Economic Feasibility Study for the Implementation of a Gravitational Vortex Micro-Hydropower Plant for Energy Self-GenerationbachelorThesisTrabajo de gradoTrabajo de gradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fEscuela de Ingeniería, Ciencia y TecnologíaBogotáORIGINALTesis_Estudio_Viabilidad_Tecnica_y_Economica_PCH.pdfTesis_Estudio_Viabilidad_Tecnica_y_Economica_PCH.pdfapplication/pdf4063728https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/fc1e24bd-2486-43bb-a392-b03adf65a2b2/download9409e144ffd8e099a292b34d23aa43d8MD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain1483https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/0db5fcc2-3e0f-46bf-b0a3-a7e59bb62c7b/downloadb2825df9f458e9d5d96ee8b7cd74fde6MD52CC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-81160https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/07a2990a-be0e-4d37-affe-df1ea41f373e/download5643bfd9bcf29d560eeec56d584edaa9MD53TEXTTesis_Estudio_Viabilidad_Tecnica_y_Economica_PCH.pdf.txtTesis_Estudio_Viabilidad_Tecnica_y_Economica_PCH.pdf.txtExtracted texttext/plain103419https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/3591001e-c81f-4ff3-801b-551b0d748802/download9a58882d01cd1c09cc9841e92b2d93d5MD54THUMBNAILTesis_Estudio_Viabilidad_Tecnica_y_Economica_PCH.pdf.jpgTesis_Estudio_Viabilidad_Tecnica_y_Economica_PCH.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg2990https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/4b80f2c3-f3e5-4aee-887e-c594a7fe8058/download076c02902f4696e5a0ac69788e0b64abMD5510336/43397oai:repository.urosario.edu.co:10336/433972024-09-13 03:00:20.336http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Internationalhttps://repository.urosario.edu.coRepositorio institucional EdocURedocur@urosario.edu.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