Análisis de Ciclo de Vida – ACV e Índices de Sostenibilidad Ambiental como Herramientas de Evaluación Ambiental de Paneles Solares del Proyecto “Parque Solar Fotovoltaico Guayepo 400 MW, su Línea de Evacuación 500 kV y Bahía de Conexión”

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estipula los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), el séptimo objetivo define que la energía debe ser limpia y accesible para todos, el término de “energía limpia” se asocia con energía renovable (ER), verde o sostenible, relacionada con tecnologías d...

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Autores:
Arteta Barragán, Ana Katherine
Gelvez Miranda, Juan Sebastián
Tipo de recurso:
Masters Thesis
Fecha de publicación:
2023
Institución:
Universidad Santo Tomás
Repositorio:
Repositorio Institucional USTA
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.usta.edu.co:11634/52469
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/11634/52469
Palabra clave:
Life Cycle Analysis
Sustainability Indices
Environmental Impact Assessment
Water Footprint
Carbon Footprint
Energy Footprint
Tecnologías Limpias
Efectos de las Actividades Humanas
Deterioro Ambiental
Análisis De Ciclo De Vida
Índices De Sostenibilidad
Evaluación De Impacto Ambiental
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description La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estipula los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), el séptimo objetivo define que la energía debe ser limpia y accesible para todos, el término de “energía limpia” se asocia con energía renovable (ER), verde o sostenible, relacionada con tecnologías de bajo impacto ambiental, no obstante, las ERs presentan impactos negativos identificables principalmente a través del uso de herramientas como la Evaluación de Impactos Ambientales – EIA y el Análisis de Ciclo de Vida – ACV. El presente trabajo tuvo como fin evaluar desde la dimensión ambiental la sostenibilidad del proyecto Parque Solar Fotovoltaico Guayepo 400 MW, su línea de evacuación 500 kV y Bahía de conexión mediante la aplicación de ACV e índices de sostenibilidad tales como huella de carbono, hídrica y energética para las etapas de fabricación de paneles (cuna) y termina con la eliminación o el reciclaje (tumba) de los componentes fotovoltaicos del proyecto. Este trabajo inició con el análisis de la información del Estudio de Impacto Ambiental utilizado para otorgar la Licencia Ambiental del proyecto, en este proceso el enfoque estuvo en las actividades descritas en el EIA y los impactos ambientales que se evaluaron en cada una de las etapas. Con esta información se conocieron los componentes que hacen parte del parque solar. A partir de dicho conocimiento se realizó el análisis de ciclo de vida, siguiendo los lineamientos establecidos en la norma ISO 14040 y la aplicación del software aplicativo (SimaPRO). La información generada permitió determinar los índices de sostenibilidad del proyecto, incluyendo los relacionados con la fabricación de los paneles solares. Dentro de los índices de sostenibilidad se calcularon los relacionados con la huella hídrica, de carbono y energética, que se utilizaron para formular la evaluación de impactos ambientales de la fabricación de los paneles solares que se integró a la evaluación del proyecto caso de estudio. Así mismo, el análisis de los resultados de SimaPRO y los índices de sostenibilidad de la fabricación de los paneles solares, fueron el insumo para aplicar la metodología de evaluación de impactos ambientales que servirán para los proyectos solares fotovoltaicos que se desarrollen en el país y su sostenibilidad desde el inicio y hasta su desmantelamiento y abandono. De los resultados obtenidos, se tiene una huella hídrica de 0,35 m3 , una huella de carbono de 328,21 kTon CO2 eq y una huella energética de 536,28 Gwh durante la fase de fabricación de los paneles solares (para la totalidad de paneles requeridos en el parque solar Guayepo), estos valores fueron ponderados con el fin de calcular la importancia de estos impactos ambientales e integrarlos a la evaluación ambiental del proyecto caso de estudio, cuyos resultados de importancia de los tres índices fue irrelevante. Lo anterior, permitió concluir que aun cuando dentro de la evaluación ambiental se involucre la fabricación de los paneles solares, los proyectos solares fotovoltaicos siguen siendo sostenibles ambientalmente, siempre y cuando se implementen las medidas de manejo de prevención, mitigación, control y compensación de los impactos ambientales identificados y evaluados.
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Alvarez Gallego, S. (2017). La huella de carbono y el analisis de ciclo de vida. AENOR - Asociacion Espanola de Normalizacion y Certificacion. https://elibro.net/es/lc/usta/titulos/53619
Arias-Gaviria, J., Carvajal-Quintero, S. X., & Arango-Aramburo, S. (2019). Understanding dynamics and policy for renewable energy diffusion in Colombia. Renewable Energy, 139, 1111–1119. https://doi.org/10.1016/J.RENENE.2019.02.138
Asumadu-Sarkodie, S., & Owusu, P. A. (2016). Feasibility of biomass heating system in middle east technical university, northern Cyprus Campus. Cogent Engineering, 3(1). https://doi.org/10.1080/23311916.2015.1134304
Boddapati, V., & Daniel, S. A. (2020). Performance analysis and investigations of gridconnected Solar Power Park in Kurnool, South India. Energy for Sustainable Development, 55, 161–169. https://doi.org/10.1016/J.ESD.2020.02.001
Carolina, M., Pereira, R., & Coria, A. S. (2022). Impactos ambientales de sistemas de energía solar fotovoltaica: una revisión de análisis de ciclo de vida y otros estudios. Revista EIA, 19(38), 3825 pp. 1–18. https://doi.org/10.24050/REIA.V19I38.1570
de Paula Teixeira, W. (2020). Life Cycle Assessment (LCA) Photovoltaic Solar Energy: A Bibliometric Literature Review. Springer Proceedings in Mathematics and Statistics, 337, 67–76. https://doi.org/10.1007/978-3-030-56920-4_6/COVER
Del Río, J., Navas, L. M., Sánchez, L. F., Ruiz, N., Guimaraes, A. C., Hernández, S., Martín, J., & Sanz, J. F. (n.d.). Análisis del ciclo de vida de un panel solar fotovoltaico empleado para la alimentación eléctrica de instalaciones de riego, comparando las metodologías ECO-Indicador 99 y EPS-2000.
Enerdata. (2023). Energía y clima mundial - Anuario estadístico 2023. Obtenido de https://datos.enerdata.net/energia-total/datos-consumo-internacional.html
Frohmann, A., & Olmos, X. (2013). Huella de Carbono, exportaciones y estrategias empresariales frente al cambio climático. https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/4101/S2013998rev1.pdf
Gúzman Niño, C. A. (2017). Análisis del impacto ambiental de diferentes tipos de paneles solares según los materiales utilizados y los componentes tóxicos generados. Fundación Universidad De América.
Herrando, M., Elduque, D., Javierre, C., & Fueyo, N. (2022). Life Cycle Assessment of solar energy systems for the provision of heating, cooling and electricity in buildings: A comparative analysis. Energy Conversion and Management, 257, 115402. https://doi.org/10.1016/J.ENCONMAN.2022.115402
ICONTE. (2021). Norma Técnica Colombiana 14044. Gestión ambiental. Analisis de ciclo de vida. Requisitos y directrices. Requisitos del ciclo de vida.
ICONTEC. (2022). Norma Técnica Colombiana NTC 14040. Gestión Ambiental. Análisis de ciclo de vida. Principios y marco de referencia.
IDEAM, PNUD, MADS, DNP, & CANCILLERÍA. (2016). Inventario nacional y departamental de Gases Efecto Invernadero – Colombia. Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático.
IDEAM. (2023). Estudio Nacional del Agua. 464.
Intergovernmental Panel on Climate Change. (2022). Climate Change 2022 Mitigation of Climate Change Working Group III Contribution to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. www.ipcc.ch
International Energy Agency. (2016). Energy, Climate Change and Environment. Energy, Climate Change and Environment. https://doi.org/10.1787/9789264266834-EN
Jarauta Rovira, L. (2015). Las energías renovables. Editorial UOC. https://elibro.net/es/lc/usta/titulos/57883
Jefatura de Inteligencia de Negocio. (2022). Estudio del sector energético colombiano
Jeswani, H. K., & Azapagic, A. (2011). Water footprint: methodologies and a case study for assessing the impacts of water use. Journal of Cleaner Production, 19(12), 1288–1299. https://doi.org/10.1016/J.JCLEPRO.2011.04.003
López, A. R., Krumm, A., Schattenhofer, L., Burandt, T., Montoya, F. C., Oberländer, N., & Oei, P. Y. (2020). Solar PV generation in Colombia - A qualitative and quantitative approach to analyze the potential of solar energy market. Renewable Energy, 148, 1266–1279. https://doi.org/10.1016/J.RENENE.2019.10.066
Ludin, N. A., Mustafa, N. I., Hanafiah, M. M., Ibrahim, M. A., Asri Mat Teridi, M., Sepeai, S., Zaharim, A., & Sopian, K. (2018). Prospects of life cycle assessment of renewable energy from solar photovoltaic technologies: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 96, 11–28. https://doi.org/10.1016/J.RSER.2018.07.048
McDonough, W. (2012). Cradle to cradle (de la cuna a la cuna): redisenando la forma en que hacemos las cosas. McGraw-Hill Espana. https://elibro.net/es/lc/usta/titulos/50197
Marcela, A., & Castillo, T. (n.d.). EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA ENERGÍA SOLAR Y EÓLICA EN LA ABIOTA DE COLOMBIA ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT OF SOLAR AND WIND ENERGY IN ABIOTIC OF COLOMBIA. Retrieved July 7, 2023, from http://www.allpe.com/seccion_detalle.php?idseccion=268
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, M. (2017). Resolución 1670 de 2017. In Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS (p. 10). https://www.minambiente.gov.co/index.php
Naranjo, C., Alzate, J. D., & Salazar, J. (2011). Future scenarios of Smart Grids in Colombia and their impact on climate change. 2011 IEEE PES Conference on Innovative Smart Grid Technologies Latin America SGT LA 2011 - Conference Proceedings. https://doi.org/10.1109/ISGT-LA.2011.6083200
Nik, V. M., & Perera, A. T. D. (2020). The Importance of Developing Climate-Resilient Pathways for Energy Transition and Climate Change Adaptation. One Earth, 3(4), 423– 424. https://doi.org/10.1016/J.ONEEAR.2020.09.013
Ochoski Machado, P. L., Ochoski Machado, V. otávio, Tadano Souza, de Y., & Alves Antonini, T. (2020). Análise da Produção Científica sobre a Avaliação do Ciclo de Vida de Painéis Fotovoltaicos Utilizando Methodi Ordinatio. Anais Do VII Congresso Brasileiro Sobre Gestao Do Ciclo de Vida. https://www.researchgate.net/profile/FernandoLermen/publication/348607043_Avaliacao_do_desempenho_ambiental_de_sistema_ de_isolamento_termico_externo_tipo_EIFS_em_fachada_de_edificacao_em_Light_St eel_Frame/links/6007357745851553a058277f/Avaliacao-do-desempenho-ambientalde-sistema-de-isolamento-termico-externo-tipo-EIFS-em-fachada-de-edificacao-emLight-Steel-Frame.pdf#page=68
Owusu, P. A., & Asumadu-Sarkodie, S. (2016). A review of renewable energy sources, sustainability issues and climate change mitigation. Http://Www.Editorialmanager.Com/Cogenteng, 3 (1). https://doi.org/10.1080/23311916.2016.1167990
Pasqualino, J. C., Cabrera, C., & Vanegas Chamorro, M. (2015). Los impactos ambientales de la implementación de las energías eólica y solar en el Caribe Colombiano. Prospectiva, ISSN-e 2216-1368, ISSN 1692-8261, Vol. 13, No . 1 (Enero-Junio), 2015, Págs. 68-75, 13(1), 68–75. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5158298&info=resumen&idioma=EN G
Quiroga, R. (2001). Indicadores de sostenibilidad ambiental y desarrollo sostenible: estado del arte y perspectivas.
Sherwani, A. F., Usmani, J. A., & Varun. (2010). Life cycle assessment of solar PV based electricity generation systems: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 14(1), 540–544. https://doi.org/10.1016/J.RSER.2009.08.003
SUNFIELDS EUROPA. (s.f.). Tipos de Placas Solares. Obtenido de SUNFIELDS EUROPA: https://www.sfe-solar.com/noticias/articulos/tipos-de-placas-solares/
SUNFIELDS EUROPE. (s.f.). Rendimiento de placas solares. Obtenido de SUNFIELDS EUROPE: https://www.sfe-solar.com/noticias/articulos/paneles-solaresrendimiento/#Que-es-la-eficiencia-de-un-panel-solar
Tobajas, M. C. (2018). Energía solar fotovoltaica. Cano Pina. https://elibro.net/es/lc/usta/titulos/45047
UNEP. (2022). Emissions Gap Report 2022. https://www.unep.org/resources/emissionsgap-report2021?_cldee=bmRlY29vcG1hbkBjMmcyLm5ldA%3D%3D&recipientid=contactecd2390327e8e81181465065f38a3ba1- b91824f65e3d49c9b5a32c23e390fbfd&esid=a361a8b3-8d38-ec11-b6e6- 002248242f47
UNFCCC. (2021). CMA3 - Glasgow Climate Pact. Cma3, 2, 1–11.
Unidad de Planeación Minero Energética. (2020). Plan Energético Nacional 2020-2050. Plan Energético Nacional 2020-2050, 34. https://www1.upme.gov.co/DemandaEnergetica/PEN_2020_2050/Plan_Energetico_N acional_2020_2050.pdf
UPME. (2023). Informe proyección de demanda energía eléctrica, gas natural y combustibles fósiles 2022 - 2036. 92.
Vanham, D., & Bidoglio, G. (2013). A review on the indicator water footprint for the EU28. Ecological Indicators, 26, 61–75. https://doi.org/10.1016/J.ECOLIND.2012.10.021
WSP. (2020). Estudio de impacto ambiental (EIA) del parque solar fotovoltaico Guayepo con capacidad de generación de 400mw, su línea de evacuación 500kv y bahía de conexión.
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El presente trabajo tuvo como fin evaluar desde la dimensión ambiental la sostenibilidad del proyecto Parque Solar Fotovoltaico Guayepo 400 MW, su línea de evacuación 500 kV y Bahía de conexión mediante la aplicación de ACV e índices de sostenibilidad tales como huella de carbono, hídrica y energética para las etapas de fabricación de paneles (cuna) y termina con la eliminación o el reciclaje (tumba) de los componentes fotovoltaicos del proyecto. Este trabajo inició con el análisis de la información del Estudio de Impacto Ambiental utilizado para otorgar la Licencia Ambiental del proyecto, en este proceso el enfoque estuvo en las actividades descritas en el EIA y los impactos ambientales que se evaluaron en cada una de las etapas. Con esta información se conocieron los componentes que hacen parte del parque solar. A partir de dicho conocimiento se realizó el análisis de ciclo de vida, siguiendo los lineamientos establecidos en la norma ISO 14040 y la aplicación del software aplicativo (SimaPRO). La información generada permitió determinar los índices de sostenibilidad del proyecto, incluyendo los relacionados con la fabricación de los paneles solares. Dentro de los índices de sostenibilidad se calcularon los relacionados con la huella hídrica, de carbono y energética, que se utilizaron para formular la evaluación de impactos ambientales de la fabricación de los paneles solares que se integró a la evaluación del proyecto caso de estudio. Así mismo, el análisis de los resultados de SimaPRO y los índices de sostenibilidad de la fabricación de los paneles solares, fueron el insumo para aplicar la metodología de evaluación de impactos ambientales que servirán para los proyectos solares fotovoltaicos que se desarrollen en el país y su sostenibilidad desde el inicio y hasta su desmantelamiento y abandono. De los resultados obtenidos, se tiene una huella hídrica de 0,35 m3 , una huella de carbono de 328,21 kTon CO2 eq y una huella energética de 536,28 Gwh durante la fase de fabricación de los paneles solares (para la totalidad de paneles requeridos en el parque solar Guayepo), estos valores fueron ponderados con el fin de calcular la importancia de estos impactos ambientales e integrarlos a la evaluación ambiental del proyecto caso de estudio, cuyos resultados de importancia de los tres índices fue irrelevante. Lo anterior, permitió concluir que aun cuando dentro de la evaluación ambiental se involucre la fabricación de los paneles solares, los proyectos solares fotovoltaicos siguen siendo sostenibles ambientalmente, siempre y cuando se implementen las medidas de manejo de prevención, mitigación, control y compensación de los impactos ambientales identificados y evaluados.The United Nations (UN) establishes the sustainable development goals (SDGs), the seventh goal states that energy must be clean and accessible for all. The term "clean energy" is associated with renewable (RE), green, or sustainable energy, related to low environmental impact technologies. However, REs present identifiable negative impacts mainly through the use of tools such as Environmental Impact Assessment – EIA and Life Cycle Analysis (LCA). This study aimed to evaluate the environmental sustainability of the Guayepo 400 MW Photovoltaic Solar Park project, its 500 kV evacuation line, and connection bay through the application of LCA and sustainability indices such as carbon, water, and energy footprint for the stages of panel manufacturing (cradle) and end-of-life disposal or recycling (grave) of the photovoltaic components of the project. This work began with the analysis of the information from the Environmental Impact Assessment used to grant the Environmental License for the project. In this process, the focus was on the activities described in the EIA and the environmental impacts evaluated at each stage. This information allowed understanding the components that are part of the solar park. Based on this knowledge, a life cycle analysis was conducted following the guidelines established in ISO 14040 and using the SimaPRO software application. The generated information allowed determining the sustainability indices of the project, including those related to the manufacturing of solar panels. Within the sustainability indices, those related to water, carbon, and energy footprints were calculated, which were used to formulate the environmental impact assessment of solar panel manufacturing integrated into the evaluation of the case study project. Likewise, the analysis of the SimaPRO results and the sustainability indices of solar panel manufacturing were inputs in the methodology for assessing the environmental impacts of photovoltaic solar projects developed in the country, from their inception to dismantling and abandonment. From the obtained results, a water footprint of 0.35 m3 , a carbon footprint of 328.21 kTon CO2 eq, and an energy footprint of 536.28 GWh were obtained during the manufacturing phase of the solar panels (for the total number of panels required in the Guayepo solar park). These values were weighted to assess the significance of these environmental impacts and integrate them into the environmental assessment of the case study project, where the importance of the three indices was found to be irrelevant. The above allowed us to conclude that even when the manufacturing of solar panels is included in the environmental assessment, photovoltaic solar projects remain environmentally sustainable if preventive, mitigating, controlling, and compensating measures for the identified and evaluated environmental impacts are implemented.Magister en Tecnologías LimpiasMaestríaapplication/pdfspaUniversidad Santo TomásMaestría Tecnologías LimpiasFacultad de Ingeniería AmbientalAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 ColombiaAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Abierto (Texto Completo)info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Análisis de Ciclo de Vida – ACV e Índices de Sostenibilidad Ambiental como Herramientas de Evaluación Ambiental de Paneles Solares del Proyecto “Parque Solar Fotovoltaico Guayepo 400 MW, su Línea de Evacuación 500 kV y Bahía de Conexión”Life Cycle AnalysisSustainability IndicesEnvironmental Impact AssessmentWater FootprintCarbon FootprintEnergy FootprintTecnologías LimpiasEfectos de las Actividades HumanasDeterioro AmbientalAnálisis De Ciclo De VidaÍndices De SostenibilidadEvaluación De Impacto AmbientalHuella HídricaHuella De CarbonoHuella EnergéticaTesis de maestríainfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdccinfo:eu-repo/semantics/masterThesisCRAI-USTA BogotáAlbaladejo, M., Mirazo, P., & Franco Henao, L. (22 de Marzo de 2021). United Nations Industrial Development Organization. Obtenido de https://www.unido.org/stories/laeconoma-circular-un-cambio-de-paradigma-para-soluciones-globalesAlvarez Gallego, S. (2017). La huella de carbono y el analisis de ciclo de vida. AENOR - Asociacion Espanola de Normalizacion y Certificacion. https://elibro.net/es/lc/usta/titulos/53619Arias-Gaviria, J., Carvajal-Quintero, S. X., & Arango-Aramburo, S. (2019). Understanding dynamics and policy for renewable energy diffusion in Colombia. Renewable Energy, 139, 1111–1119. https://doi.org/10.1016/J.RENENE.2019.02.138Asumadu-Sarkodie, S., & Owusu, P. A. (2016). Feasibility of biomass heating system in middle east technical university, northern Cyprus Campus. Cogent Engineering, 3(1). https://doi.org/10.1080/23311916.2015.1134304Boddapati, V., & Daniel, S. A. (2020). Performance analysis and investigations of gridconnected Solar Power Park in Kurnool, South India. Energy for Sustainable Development, 55, 161–169. https://doi.org/10.1016/J.ESD.2020.02.001Carolina, M., Pereira, R., & Coria, A. S. (2022). Impactos ambientales de sistemas de energía solar fotovoltaica: una revisión de análisis de ciclo de vida y otros estudios. Revista EIA, 19(38), 3825 pp. 1–18. https://doi.org/10.24050/REIA.V19I38.1570de Paula Teixeira, W. (2020). Life Cycle Assessment (LCA) Photovoltaic Solar Energy: A Bibliometric Literature Review. Springer Proceedings in Mathematics and Statistics, 337, 67–76. https://doi.org/10.1007/978-3-030-56920-4_6/COVERDel Río, J., Navas, L. M., Sánchez, L. F., Ruiz, N., Guimaraes, A. C., Hernández, S., Martín, J., & Sanz, J. F. (n.d.). Análisis del ciclo de vida de un panel solar fotovoltaico empleado para la alimentación eléctrica de instalaciones de riego, comparando las metodologías ECO-Indicador 99 y EPS-2000.Enerdata. (2023). Energía y clima mundial - Anuario estadístico 2023. Obtenido de https://datos.enerdata.net/energia-total/datos-consumo-internacional.htmlFrohmann, A., & Olmos, X. (2013). Huella de Carbono, exportaciones y estrategias empresariales frente al cambio climático. https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/4101/S2013998rev1.pdfGúzman Niño, C. A. (2017). Análisis del impacto ambiental de diferentes tipos de paneles solares según los materiales utilizados y los componentes tóxicos generados. Fundación Universidad De América.Herrando, M., Elduque, D., Javierre, C., & Fueyo, N. (2022). Life Cycle Assessment of solar energy systems for the provision of heating, cooling and electricity in buildings: A comparative analysis. Energy Conversion and Management, 257, 115402. https://doi.org/10.1016/J.ENCONMAN.2022.115402ICONTE. (2021). Norma Técnica Colombiana 14044. Gestión ambiental. Analisis de ciclo de vida. Requisitos y directrices. Requisitos del ciclo de vida.ICONTEC. (2022). Norma Técnica Colombiana NTC 14040. Gestión Ambiental. Análisis de ciclo de vida. Principios y marco de referencia.IDEAM, PNUD, MADS, DNP, & CANCILLERÍA. (2016). Inventario nacional y departamental de Gases Efecto Invernadero – Colombia. Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático.IDEAM. (2023). Estudio Nacional del Agua. 464.Intergovernmental Panel on Climate Change. (2022). Climate Change 2022 Mitigation of Climate Change Working Group III Contribution to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. www.ipcc.chInternational Energy Agency. (2016). Energy, Climate Change and Environment. Energy, Climate Change and Environment. https://doi.org/10.1787/9789264266834-ENJarauta Rovira, L. (2015). Las energías renovables. Editorial UOC. https://elibro.net/es/lc/usta/titulos/57883Jefatura de Inteligencia de Negocio. (2022). Estudio del sector energético colombianoJeswani, H. K., & Azapagic, A. (2011). Water footprint: methodologies and a case study for assessing the impacts of water use. Journal of Cleaner Production, 19(12), 1288–1299. https://doi.org/10.1016/J.JCLEPRO.2011.04.003López, A. R., Krumm, A., Schattenhofer, L., Burandt, T., Montoya, F. C., Oberländer, N., & Oei, P. Y. (2020). Solar PV generation in Colombia - A qualitative and quantitative approach to analyze the potential of solar energy market. Renewable Energy, 148, 1266–1279. https://doi.org/10.1016/J.RENENE.2019.10.066Ludin, N. A., Mustafa, N. I., Hanafiah, M. M., Ibrahim, M. A., Asri Mat Teridi, M., Sepeai, S., Zaharim, A., & Sopian, K. (2018). Prospects of life cycle assessment of renewable energy from solar photovoltaic technologies: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 96, 11–28. https://doi.org/10.1016/J.RSER.2018.07.048McDonough, W. (2012). Cradle to cradle (de la cuna a la cuna): redisenando la forma en que hacemos las cosas. McGraw-Hill Espana. https://elibro.net/es/lc/usta/titulos/50197Marcela, A., & Castillo, T. (n.d.). EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA ENERGÍA SOLAR Y EÓLICA EN LA ABIOTA DE COLOMBIA ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT OF SOLAR AND WIND ENERGY IN ABIOTIC OF COLOMBIA. Retrieved July 7, 2023, from http://www.allpe.com/seccion_detalle.php?idseccion=268Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, M. (2017). Resolución 1670 de 2017. In Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS (p. 10). https://www.minambiente.gov.co/index.phpNaranjo, C., Alzate, J. D., & Salazar, J. (2011). Future scenarios of Smart Grids in Colombia and their impact on climate change. 2011 IEEE PES Conference on Innovative Smart Grid Technologies Latin America SGT LA 2011 - Conference Proceedings. https://doi.org/10.1109/ISGT-LA.2011.6083200Nik, V. M., & Perera, A. T. D. (2020). The Importance of Developing Climate-Resilient Pathways for Energy Transition and Climate Change Adaptation. One Earth, 3(4), 423– 424. https://doi.org/10.1016/J.ONEEAR.2020.09.013Ochoski Machado, P. L., Ochoski Machado, V. otávio, Tadano Souza, de Y., & Alves Antonini, T. (2020). Análise da Produção Científica sobre a Avaliação do Ciclo de Vida de Painéis Fotovoltaicos Utilizando Methodi Ordinatio. Anais Do VII Congresso Brasileiro Sobre Gestao Do Ciclo de Vida. https://www.researchgate.net/profile/FernandoLermen/publication/348607043_Avaliacao_do_desempenho_ambiental_de_sistema_ de_isolamento_termico_externo_tipo_EIFS_em_fachada_de_edificacao_em_Light_St eel_Frame/links/6007357745851553a058277f/Avaliacao-do-desempenho-ambientalde-sistema-de-isolamento-termico-externo-tipo-EIFS-em-fachada-de-edificacao-emLight-Steel-Frame.pdf#page=68Owusu, P. A., & Asumadu-Sarkodie, S. (2016). A review of renewable energy sources, sustainability issues and climate change mitigation. Http://Www.Editorialmanager.Com/Cogenteng, 3 (1). https://doi.org/10.1080/23311916.2016.1167990Pasqualino, J. C., Cabrera, C., & Vanegas Chamorro, M. (2015). Los impactos ambientales de la implementación de las energías eólica y solar en el Caribe Colombiano. Prospectiva, ISSN-e 2216-1368, ISSN 1692-8261, Vol. 13, No . 1 (Enero-Junio), 2015, Págs. 68-75, 13(1), 68–75. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5158298&info=resumen&idioma=EN GQuiroga, R. (2001). Indicadores de sostenibilidad ambiental y desarrollo sostenible: estado del arte y perspectivas.Sherwani, A. F., Usmani, J. A., & Varun. (2010). Life cycle assessment of solar PV based electricity generation systems: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 14(1), 540–544. https://doi.org/10.1016/J.RSER.2009.08.003SUNFIELDS EUROPA. (s.f.). Tipos de Placas Solares. Obtenido de SUNFIELDS EUROPA: https://www.sfe-solar.com/noticias/articulos/tipos-de-placas-solares/SUNFIELDS EUROPE. (s.f.). Rendimiento de placas solares. Obtenido de SUNFIELDS EUROPE: https://www.sfe-solar.com/noticias/articulos/paneles-solaresrendimiento/#Que-es-la-eficiencia-de-un-panel-solarTobajas, M. C. (2018). Energía solar fotovoltaica. Cano Pina. https://elibro.net/es/lc/usta/titulos/45047UNEP. (2022). Emissions Gap Report 2022. https://www.unep.org/resources/emissionsgap-report2021?_cldee=bmRlY29vcG1hbkBjMmcyLm5ldA%3D%3D&recipientid=contactecd2390327e8e81181465065f38a3ba1- b91824f65e3d49c9b5a32c23e390fbfd&esid=a361a8b3-8d38-ec11-b6e6- 002248242f47UNFCCC. (2021). CMA3 - Glasgow Climate Pact. Cma3, 2, 1–11.Unidad de Planeación Minero Energética. (2020). Plan Energético Nacional 2020-2050. Plan Energético Nacional 2020-2050, 34. https://www1.upme.gov.co/DemandaEnergetica/PEN_2020_2050/Plan_Energetico_N acional_2020_2050.pdfUPME. (2023). Informe proyección de demanda energía eléctrica, gas natural y combustibles fósiles 2022 - 2036. 92.Vanham, D., & Bidoglio, G. (2013). A review on the indicator water footprint for the EU28. Ecological Indicators, 26, 61–75. https://doi.org/10.1016/J.ECOLIND.2012.10.021WSP. (2020). Estudio de impacto ambiental (EIA) del parque solar fotovoltaico Guayepo con capacidad de generación de 400mw, su línea de evacuación 500kv y bahía de conexión.THUMBNAIL2023Arteta Barragán Ana Katherine_Gelvez Miranda Juan Sebastián.pdf.jpg2023Arteta Barragán Ana Katherine_Gelvez Miranda Juan Sebastián.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg4201https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/52469/7/2023Arteta%20Barrag%c3%a1n%20Ana%20Katherine_Gelvez%20Miranda%20Juan%20Sebasti%c3%a1n.pdf.jpg18acd56537373d547687399b47a712c0MD57open accessCarta_aprobacion_facultad.pdf.jpgCarta_aprobacion_facultad.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg6913https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/52469/8/Carta_aprobacion_facultad.pdf.jpg3436caa0da5a01ed84d0d7801711db61MD58open accessCarta derechos de autor.pdf.jpgCarta derechos de autor.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg7814https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/52469/9/Carta%20%20derechos%20de%20autor.pdf.jpg85c5b0a35cb84e3fafaf4040937cc0d2MD59open accessORIGINAL2023Arteta Barragán Ana Katherine_Gelvez Miranda Juan Sebastián.pdf2023Arteta Barragán Ana Katherine_Gelvez Miranda Juan Sebastián.pdfTrabajo de gradoapplication/pdf1508599https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/52469/1/2023Arteta%20Barrag%c3%a1n%20Ana%20Katherine_Gelvez%20Miranda%20Juan%20Sebasti%c3%a1n.pdf48698f891f4f5da13348d303bde6bed0MD51open accessCarta_aprobacion_facultad.pdfCarta_aprobacion_facultad.pdfCarta facultadapplication/pdf1154981https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/52469/3/Carta_aprobacion_facultad.pdf150cf8be1f4f8ad7d9f2312c1b1e2371MD53metadata only accessCarta derechos de autor.pdfCarta derechos de autor.pdfCarta derechos de autorapplication/pdf55956https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/52469/4/Carta%20%20derechos%20de%20autor.pdfd28fc718f47a3022173e4f3edc7df20eMD54metadata only accessLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-8807https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/52469/6/license.txtaedeaf396fcd827b537c73d23464fc27MD56open accessCC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-8811https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/52469/5/license_rdf217700a34da79ed616c2feb68d4c5e06MD55open access11634/52469oai:repository.usta.edu.co:11634/524692023-09-29 03:21:27.241open accessRepositorio Universidad Santo Tomásnoreply@usta.edu.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