Identificación y cuantificación del potencial de energía undimotriz en la Costa del departamento del Atlántico, Colombia
1 recurso en línea (páginas 93-102).
- Autores:
-
Pérez Zapata, Jaime
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2017
- Institución:
- Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
- Repositorio:
- RiUPTC: Repositorio Institucional UPTC
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- Palabra clave:
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Pérez Zapata, Jaime2019-02-06T16:15:01Z2019-02-06T16:15:01Z2017-07-04Pérez Zapata, J. (2017). Identificación y cuantificación del potencial de energía undimotriz en la costa del departamento del Atlántico, Colombia. Revista Ingeniería, Investigación y Desarrollo, 17(2), 93-102. DOI: https://doi.org/10.19053/1900771X.v17.n2.2017.7191. http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/23952422-4324http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/239510.19053/1900771X.v17.n2.2017.71911 recurso en línea (páginas 93-102).Este documento describe los avances realizados con relación a la identificación y cuantificación del potencial de energía undimotriz en las costas del departamento del Atlántico. La metodología utilizada servirá como punto de partida para establecer el potencial que tiene Colombia en este tipo de fuente no convencional de energía renovable. Se estimó que el potencial energético cercano a la costa (near shore) teórico que poseen las olas de las costas del departamento del Atlántico es de 1.107 MW aproximadamente, lo cual fue posible gracias a los datos que han sido recopilados y procesados desde el mes de enero 2016, es decir, con un historial de datos mayor a un año, dándole mayor confiabilidad a los cálculos realizados. Fueron aplicadas ecuaciones consultadas, las cuales tienen en cuenta variables como altura significativa de la ola, periodo, densidad del agua de mar, temperatura y velocidad del viento en la zona. Así mismo se muestra el avance del diseño de un sistema near shore para la verificación del potencial energético, que consiste en un dispositivo que transforma la energía cinética de las olas del mar en energía mecánica, para bombear agua a una determinada altura convirtiéndola en energía potencial gravitacional y que posteriormente mueva un generador de corriente alterna.This paper describes the progress regarding the identification and quantification of potential wave energy in Atlántico state coast. The used methodology will serve as a starting point to establish the energetic potential in Colombia in this energy. The theoretical energetic potential estimated at the near shore in the Atlantic coast waves is approximately 1107 MW and this was possible with data that has been collected and processed since January 2016. We applied equations that take into account variables such as: significant wave height, period, sea water density, temperature and wind speed in the area. Also it is shown the progress of the near shore system design for the verification of the wave energetic potential consisting of a device which transforms kinetic energy of the sea waves into gravitational potential energy that is going to be used to move an alternating current generator.Bibliografía y webgrafía: páginas 101-102.application/pdfspaUniversidad Pedagógica y Tecnológica de ColombiaCopyright (c) 2017 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombiahttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessAtribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)http://purl.org/coar/access_right/c_abf2https://revistas.uptc.edu.co/index.php/ingenieria_sogamoso/article/view/7191/5616Identificación y cuantificación del potencial de energía undimotriz en la Costa del departamento del Atlántico, ColombiaIdentification and quantification of potential wave energy in the Coast of Atlántico state in ColombiaArtículo de revistahttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionTexthttps://purl.org/redcol/resource_type/ARThttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85J. Brooke, Wave Energy Conversion. Annapolis: Elsevier Science Ltd., 2003.CIoh. org (2017). CIOH Oceanografía Operacional 2017. [En línea]. Available: https://www.cioh.org. co/meteorologia/index.php.J. Muñoz, “Ondas regulares y su aplicación a la ingeniería de costas. Cádiz, ES: Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 2011, p. 2.M. McCormick and C. Ertekin, “Renewable sea power”, Renew. Energy, vol 131, pp. 36-45, 2009.K. Gunn and C. Stock-Williams, “Quantifying the global wave power resource”, Renew. Energy, vol. 44, pp. 296–304, 2012. doi: https://doi.org/ 10.1016/j.renene.2012.01.101Madrimasd.org (s.f.). Ciencias marinas y otros asuntos. [En línea]. Disponible: http://www.madrimasd. org/blogs/ciencia_marina/2007/08/20/72161L. Duckers, “Wave energy ; crests and troughs”. Renewable Energy. vol 5, pp 1444-1452, agosto, 1994.Medclic (s.f.). Infraestructuras fijas. [En línea]. Disponible: http://www.medclic.es/es/instrumentos/ infraestructuras-fijas/J. Engstrom, “Hydrodynamic Modelling for a point Absorbing Wave Energy Converter,” Digit. Compr. Summ. Uppsala Diss. from Fac. Sci. Technol., vol. 878, 2011.Earthprotect (s.f.). Blue Energy - Ocean Power (Piston Pump & Racks). [En línea]. Disponible: http://www.earthprotect.com/index.php/media- gallery/mediaitem/3067-blue-energy-oceanpower- piston-pump-racks.Aula Virtual (s.f.). Proyecto fin de carrera Ingenieria Química. [En línea]. Disponible: http://www.ugr. es/~aulavirtualpfciq/Bbombasytuberias.html.A. Khaligh y O.C. Onar, “Chapter 4. Ocean Wave Energy Harvesting”, Energy Harvesting, A. Emadi, Ed. CRC Press2010: Boca Raton FL, 2010, pp. 223- 303.A. F. d. O. Falcão, “Wave Energy Utilization: A Review of the Technologies”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol no 14, pp.899-918,abril,2010. doi: https://doi.org/10.1016/j.rser.2009.11.003Boreau of Ocean Energy Management BOEM. (s.f.). Ocean wave energy. [En Línea]. Disponible: https://www.boem.gov/Ocean-Wave-Energy/J. Twidell y T. 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