Diseño de una turbina para implementar en fuentes hídricas de bajo caudal dentro de zonas no interconectadas

Las energías renovables han surgido como respuesta a la demanda energética mundial y también como una alternativa eficiente que no genera grandes impactos ambientales; por consiguiente, se han creado múltiples sistemas, mecanismos, procesos y dispositivos cuya finalidad es generar o transformar ener...

Full description

Autores:
Corredor Rodríguez, Alejandro
Cardona Moreno, Santiago
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2021
Institución:
Universidad Santo Tomás
Repositorio:
Repositorio Institucional USTA
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.usta.edu.co:11634/31822
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/11634/31822
Palabra clave:
Mechanical design
Hydro kinetic turbine
Renewable energy
CFD simulation
Hydraulic turbines
Electric power production
Turbinas hidráulicas
Energía renovable
Producción de energía eléctrica
Diseño mecánico
Turbina hidro cinética
Simulación CFD
Rights
openAccess
License
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
id SANTTOMAS2_c2cc8fcc77eb7a48973d3af102e0ac8a
oai_identifier_str oai:repository.usta.edu.co:11634/31822
network_acronym_str SANTTOMAS2
network_name_str Repositorio Institucional USTA
repository_id_str
dc.title.spa.fl_str_mv Diseño de una turbina para implementar en fuentes hídricas de bajo caudal dentro de zonas no interconectadas
title Diseño de una turbina para implementar en fuentes hídricas de bajo caudal dentro de zonas no interconectadas
spellingShingle Diseño de una turbina para implementar en fuentes hídricas de bajo caudal dentro de zonas no interconectadas
Mechanical design
Hydro kinetic turbine
Renewable energy
CFD simulation
Hydraulic turbines
Electric power production
Turbinas hidráulicas
Energía renovable
Producción de energía eléctrica
Diseño mecánico
Turbina hidro cinética
Simulación CFD
title_short Diseño de una turbina para implementar en fuentes hídricas de bajo caudal dentro de zonas no interconectadas
title_full Diseño de una turbina para implementar en fuentes hídricas de bajo caudal dentro de zonas no interconectadas
title_fullStr Diseño de una turbina para implementar en fuentes hídricas de bajo caudal dentro de zonas no interconectadas
title_full_unstemmed Diseño de una turbina para implementar en fuentes hídricas de bajo caudal dentro de zonas no interconectadas
title_sort Diseño de una turbina para implementar en fuentes hídricas de bajo caudal dentro de zonas no interconectadas
dc.creator.fl_str_mv Corredor Rodríguez, Alejandro
Cardona Moreno, Santiago
dc.contributor.advisor.spa.fl_str_mv Clavijo Vargas, Andrés Gerardo
dc.contributor.author.spa.fl_str_mv Corredor Rodríguez, Alejandro
Cardona Moreno, Santiago
dc.contributor.orcid.spa.fl_str_mv https://orcid.org/0000-0002-7243-1833
dc.contributor.googlescholar.spa.fl_str_mv https://scholar.google.com/citations?user=z4SFdG8AAAAJ&hl=es
dc.contributor.cvlac.spa.fl_str_mv http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000063999
dc.subject.keyword.spa.fl_str_mv Mechanical design
Hydro kinetic turbine
Renewable energy
CFD simulation
Hydraulic turbines
Electric power production
topic Mechanical design
Hydro kinetic turbine
Renewable energy
CFD simulation
Hydraulic turbines
Electric power production
Turbinas hidráulicas
Energía renovable
Producción de energía eléctrica
Diseño mecánico
Turbina hidro cinética
Simulación CFD
dc.subject.lemb.spa.fl_str_mv Turbinas hidráulicas
Energía renovable
Producción de energía eléctrica
dc.subject.proposal.spa.fl_str_mv Diseño mecánico
Turbina hidro cinética
Simulación CFD
description Las energías renovables han surgido como respuesta a la demanda energética mundial y también como una alternativa eficiente que no genera grandes impactos ambientales; por consiguiente, se han creado múltiples sistemas, mecanismos, procesos y dispositivos cuya finalidad es generar o transformar energía de forma eficiente, segura, limpia y con costos de producción reducidos. Para contribuir a la mitigación de la demanda energética causada por los hogares colombianos, y aprovechando la cercanía de ciertas viviendas a fuentes hídricas, se diseña una turbina que haciendo uso del potencial energético de corrientes de agua, genere energía eléctrica suficiente para disminuir el consumo total que se presenta en una casa.
publishDate 2021
dc.date.accessioned.spa.fl_str_mv 2021-02-03T16:11:50Z
dc.date.available.spa.fl_str_mv 2021-02-03T16:11:50Z
dc.date.issued.spa.fl_str_mv 2021-02-02
dc.type.local.spa.fl_str_mv Trabajo de grado
dc.type.version.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.type.category.spa.fl_str_mv Formación de Recurso Humano para la Ctel: Trabajo de grado de Pregrado
dc.type.coar.none.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.drive.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
format http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
status_str acceptedVersion
dc.identifier.citation.spa.fl_str_mv Corredor Rodríguez, A. & Cardona Moreno, S. (2021). Diseño de una turbina para implementar en fuentes hídricas de bajo caudal dentro de zonas no interconectadas [Tesis de Pregrado en Ingeniería Mecánica, Universidad Santo Tomás] Repositorio Institucional
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv http://hdl.handle.net/11634/31822
dc.identifier.reponame.spa.fl_str_mv reponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomás
dc.identifier.instname.spa.fl_str_mv instname:Universidad Santo Tomás
dc.identifier.repourl.spa.fl_str_mv repourl:https://repository.usta.edu.co
identifier_str_mv Corredor Rodríguez, A. & Cardona Moreno, S. (2021). Diseño de una turbina para implementar en fuentes hídricas de bajo caudal dentro de zonas no interconectadas [Tesis de Pregrado en Ingeniería Mecánica, Universidad Santo Tomás] Repositorio Institucional
reponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomás
instname:Universidad Santo Tomás
repourl:https://repository.usta.edu.co
url http://hdl.handle.net/11634/31822
dc.language.iso.spa.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.references.spa.fl_str_mv UPME, Atlas Potencial Hidroenergetico de Colombia.
UPME, “Proyección de Demanda de Energía Eléctrica en Colombia,” Unidad Planeación Min. Energética-UPME, pp. 1–50, 2013.
“LEY 1715 DE 2014,” 2013.
A. L. Fecf, “Lista de priorizacion de proyectos que solicitan recursos del FECF,” p. 2012, 2012.
Ministerio de Minas y Energía de Colombia, “Energía Eléctrica en Colombia,” Memorias del Congr. la República, 2013.
UPME, “Costos indicativos de generación eléctrica en Colombia,” 2005.
P. Fernández Díez, “Turbina Pelton.”
BUN-CA, Manual sobre energía renovable. Hidráulica a pequeña escala, vol. 66. 2002.
EPEC, “La tecnología hidroeléctrica,” Epec, pp. 1–18, 2010.
H. Villalba, “Energia hidraulica,” 2008.
T. Reyna, M. Lábaque, S. Reyna, C. Riha, and B. Irazusta, “Energía mini y micro hidráulica: aporte contra el Cambio Climático,” 2017.
F. Coz et al., “Manual de mini y microcentrales hidraulicas.” 1995.
R. Santos and J. Muñoz, “Guía de Turbinas Hidráulicas,” 2014.
ITDG, “Ficha técnica turbinas Pelton.”
ITDG, “Ficha técnica turbina Michell-Banki”.
P. Fernández Díez, “Turbinas hidráulicas”.
N. Levesque, “Plastic hydraulic turbine,” no. 19, pp. 4–6, 2014.
S. Campos Alvarez, “Turbina radial eólica o hidráulica,” no. 12, 2008.
S. A. Winfiel, “Tapered helical auger turbine to convert hydrokinetic energy into electrical energy,” vol. 2, no. 12, 2012.
M. R. Gutierrez Nuñez, “Turbina de barrido hidraulico avanzada,” no. 12, 2012.
C. Sánchez, “Turbinas hidrocinéticas una alternativa para generación eléctrica,” 2016.
A. F. Yachou, “Diseño y Cálculo de Turbina Hidrocinética para Ríos,” p. 117, 2015.
M. Jimenez Castaño, “Análisis de un sistema de conversión para generación hidrocinética basado en máquinas multifásicas,” 2015.
H. A. Chavez Muñoz, “Pre-Diseño Del Rodete De Turbinas Para Ríos De Chile,” p. 57, 2013.
J. L. Gomez Gomar, “Generador de energía de accionamiento hidráulico,” 2012.
E. Whaletailturbine, “Dispositivo sumergible para acoplamiento de turbinas o ruedas hidráulicas para aprovechamiento energético de una corriente de agua”.
T. Smith and E. Otte, “Hydrokinetic turbine structure and system,” vol. 2, no. 12, 2015.
Rajadhyaksha, R. S. Huff, and M. P. Cherian, “Horizontal-axis hydrokinetic water turbine system,” vol. 1, no. 19, 2013.
R. Houvener, R. E. Doyle, and T. N. Doyle, “Hydrokinetic energy transfer device and method,” vol. 1, no. 19, 2010.
Asian Phoenix Resources., “Low Head Micro-hydroelectric Generator T8 Turgo,” pp. 1–14, 2008.
Asian Phoenix Resources., “T2H - Low Head Micro-hydroelectric Generator,” pp. 1–14, 2008.
Asian Phoenix Resources., “T1- Low Head Micro-hydroelectric Generator,” pp. 1–14, 2008.
A. Phoenix, “T5 - Turgo Micro-Hydroelectric Generator”.
Asian Phoenix Resources., “MGH - 200/500/1000 - Low Head Micro-hydroelectric Generator,” pp. 1–14, 2008.
S. Dussaubat and X. Vargas, “Aforo en cauce natural.” [Online]. Available: http://mct.dgf.uchile.cl/AREAS/hidro_mod1.htm.
E. J. Mejía Rodriguez and G. P. Rosas Ayala, “CALCULO DE LA VELOCIDAD MEDIA Y EL CAUDAL CON BASE EN LA VELOCIDAD SUPERFICIAL DEL AGUA EN PEQUEÑAS CORRIENTES,” p. 1939, 2016.
R. Marbello Pérez, “Manual De Prácticas De Laboratorio De Hidráulica Universidad Nacional De Colombia,” Man. Pract. Lab. Hidraul., p. 37, 2013.
L. E. Prato T., “AFOROS PRACTICOS DEL AGUA DE RIEGO,” Inst. Colomb. Hidrol. , Meteorol. Y ADECUACION TIERRAS, 1979.
ZECO, “TURBINA KAPLAN.” [Online]. Available: https://www.zeco.it/zeco-turbinas/turbina-kaplan?lang=es.
D. Y. E. D. E. Una, “TURBINA GORLOV PARA CANALES DE REGADÍO ", 2018.
GUILLERMO ANDRES COLINA ORTIZ, “DISEÑO DE UN ROTOR HIDROCINÉTICO TIPO GORLOV PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A UNA VIVIENDA UBICADA EN UNA ZONA NO INTERCONECTADA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE,” p. 87, 2018.
J. Fredy, “Transmisión por cadenas,” pp. 1–26, 2011.
A. R. Gamboa Urquizo and A. V. Rodriguez Manzano, “AUTOMATIZACIÓN DE LA TOMA DE DATOS EN TIEMPO REAL DEL BANCO DE PRUEBAS DE LA TURBINA HÉLICE DE EJE HORIZONTAL DEL LABORATORIO DE TURBOMAQUINARIA DE LA FACULTAD DE MECÁNICA,” 2016.
C. . Aguilar, “Montajes mecánicos de turbinas,” HIDROMONT. [Online]. Available: http://hidromont.es/c-h-aguilar-palencia/.
A. Partida, “Lubricación, herramienta fundamental de mantenimiento,” Mantenimiento & Mentoring INDUSTRIAL, 2016. [Online]. Available: https://mantenimiento-mi.es/2016/lubricacion-herramienta-fundamental-de-mantenimiento.
“EMPAQUETADURAS Y SELLOS,” bibing.us.es.
M. Abasolo, J. Corral, and E. Iriondo, “Transmisión Por Correas,” no. Issn 2255-2316, p. 24, 2016.
“Generador de imán permanente.” [Online]. Available: https://es.aliexpress.com/item/32846857443.html?spm=a219c.search0302.3.44.31bf5cd7HxCOIM&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=d9c739a2-e2cf-4d38-874e-52177d06646a&algo_expid=d9c739a2-e2cf-4d38-874e-52177d06646a.
“Inversor de corriente.” [Online]. Available: https://minieasy.co/productos/energia-solar/paneles-solares/nversor-convertidor-corriente-12v-110v-800w/.
J. Torres, “Elementos de sujeción,” Lifeder. [Online]. Available: https://www.lifeder.com/elementos-sujecion/.
“Cables de acero galvanizado,” CSBEAVER, 2017. [Online]. Available: https://csbeaver.com/blog/como-fabrican-cables-acero-galvanizado/.
G. Estrada, “Laboratorio de Hidraulica de Canales,” Uach, pp. 45–50, 2016.
Vaxasoftware, “Densidad del agua líquida entre 0 °C y 100 °C,” vol. 0, p. 961, 2014.
L. Portillo and C. Soto, “Flujo en Canales Abiertos,” J. Chem. Inf. Model., vol. 53, no. 9, pp. 1689–1699, 2016.
R. L. Alonso, “Características hidráulicas y geomorfológicas de ríos de montaña ( II ),” Water Resour., no. Ii, pp. 20–23, 2004.
F. Behrouzi, M. Nakisa, A. Maimun, and Y. M. Ahmed, “Renewable energy potential in Malaysia: Hydrokinetic river/marine technology,” Renew. Sustain. Energy Rev., vol. 62, pp. 1270–1281, 2016.
R. a Bastianon, “Cálculo Y Diseño De la Hélice Óptima Para Turbinas Eólicas,” p. 48, 2008.
A. Rodriguez Amaya, “SIMULACIÓN COMPUTACIONAL DEL DESEMPEÑO HIDRÁULICO DE UNA TURBINA HIDROCINÉTICA DE EJE HORIZONTAL,” vol. 1, no. 1, 2018.
M. I. Y. and A. Muratoglu, “Hydrokinetic energy conversion systems: A technology status review,” Renew. Sustain. Energy Rev, pp. 72–82, 2014.
C. C. Cardona, E. L. Chica, B. Quintero, and D. Occidente, “Desarrollo de una turbina hidrocinética de eje horizontal de 1 HP para picogeneración de energía eléctrica en zonas no interconectadas Investigador principal Nombre,” pp. 1–25, 2018.
J. Carrillo, “Diseño mecánico de una turbina hidrocinética para generación de energía en la estación de biodiversidad del Tiputini,” p. 93, 2018.
“Airfoil Tools.” [Online]. Available: http://airfoiltools.com/search/index.
V. Peña García, “Diseño de una turbina hidro-cinética para aprovechamiento energético de ríos no caudalosos,” Univ. Piura, 2013.
M. Victorino, C. V. Labriola, and H. Moyano, “Sistemas Conversores Fluido - Dinámicos de energía renovable para la Patagonia Argentina Fluid-Dynamic system converter of renewable energy for Patagonia Argentina,” pp. 113–138, 2016.
ANSYS, “Theory Guide.” [Online]. Available: https://www.afs.enea.it/project/neptunius/docs/fluent/html/ug/node1.htm.
“El efecto Venturi.” [Online]. Available: http://www.novaalquimia.net/2018/12/el-efecto-venturi-y-su-relacion-con-los.html.
J. Alvarado Ladron de Guevara, “Diseño y Cálculo de una instalcion fotovoltaica aislada,” p. 90, 2018.
J. C. Miranda, “Apuntes de ingenieria,” 2015. [Online]. Available: https://apuntes-ing-mecanica.blogspot.com/2015/11/resistencia-del-fluido.html?m=0.
G. EPM, “Especificación técnica para alambres y cables de acero galvanizado,” pp. 1–15, 2017.
dc.rights.*.fl_str_mv Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
dc.rights.uri.*.fl_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
dc.rights.local.spa.fl_str_mv Abierto (Texto Completo)
dc.rights.accessrights.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coar.none.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
rights_invalid_str_mv Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
Abierto (Texto Completo)
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv application/pdf
dc.coverage.campus.spa.fl_str_mv CRAI-USTA Bogotá
dc.publisher.spa.fl_str_mv Universidad Santo Tomás
dc.publisher.program.spa.fl_str_mv Pregrado Ingeniería Mecánica
dc.publisher.faculty.spa.fl_str_mv Facultad de Ingeniería Mecánica
institution Universidad Santo Tomás
bitstream.url.fl_str_mv https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/31822/5/license.txt
https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/31822/1/2021alejandrocorredor.pdf
https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/31822/2/Carta_aprobacion%20alejandro%20corredor%20santiago%20cardona%20CRAI.pdf
https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/31822/3/Carta_autorizacion.pdf
https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/31822/4/license_rdf
https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/31822/6/2021alejandrocorredor.pdf.jpg
https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/31822/7/Carta_aprobacion%20alejandro%20corredor%20santiago%20cardona%20CRAI.pdf.jpg
https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/31822/8/Carta_autorizacion.pdf.jpg
bitstream.checksum.fl_str_mv aedeaf396fcd827b537c73d23464fc27
99ee0aca773aaddb5456d0370ad34c44
32adb95e6f7a0c5fe6ca5a91cfafd60c
9b8540dff6a4f9612dc4cbd61051df93
217700a34da79ed616c2feb68d4c5e06
8dfaa36b5d195a3cfbe17d49c0601710
f3a67d4761db1a0e92f5353e259a3b14
e3787e7c39b7f406465aaa0d4d5e7ace
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio Universidad Santo Tomás
repository.mail.fl_str_mv repositorio@usantotomas.edu.co
_version_ 1782026266274168832
spelling Clavijo Vargas, Andrés GerardoCorredor Rodríguez, AlejandroCardona Moreno, Santiagohttps://orcid.org/0000-0002-7243-1833https://scholar.google.com/citations?user=z4SFdG8AAAAJ&hl=eshttp://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=00000639992021-02-03T16:11:50Z2021-02-03T16:11:50Z2021-02-02Corredor Rodríguez, A. & Cardona Moreno, S. (2021). Diseño de una turbina para implementar en fuentes hídricas de bajo caudal dentro de zonas no interconectadas [Tesis de Pregrado en Ingeniería Mecánica, Universidad Santo Tomás] Repositorio Institucionalhttp://hdl.handle.net/11634/31822reponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomásinstname:Universidad Santo Tomásrepourl:https://repository.usta.edu.coLas energías renovables han surgido como respuesta a la demanda energética mundial y también como una alternativa eficiente que no genera grandes impactos ambientales; por consiguiente, se han creado múltiples sistemas, mecanismos, procesos y dispositivos cuya finalidad es generar o transformar energía de forma eficiente, segura, limpia y con costos de producción reducidos. Para contribuir a la mitigación de la demanda energética causada por los hogares colombianos, y aprovechando la cercanía de ciertas viviendas a fuentes hídricas, se diseña una turbina que haciendo uso del potencial energético de corrientes de agua, genere energía eléctrica suficiente para disminuir el consumo total que se presenta en una casa.Renewable energies have emerged in response to global energy demand and also as an efficient alternative that doesn't generate environmental impacts; consequently, multiples systems, mechanisms, processes and devices have been created with the purpose to generate or transform energy in an efficient, safe, clean way and with reduced production costs. To contribute the mitigation of energy demand caused by Colombian households, and taking advantage the proximity of certain homes to water sources; is designed a turbine that making use of the energy potential of water currents, generates enough electrical energy to reduce the total consumption that is presented in a house.Ingeniero Mecánicohttp://unidadinvestigacion.usta.edu.coPregradoapplication/pdfspaUniversidad Santo TomásPregrado Ingeniería MecánicaFacultad de Ingeniería MecánicaAtribución-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_abf2Diseño de una turbina para implementar en fuentes hídricas de bajo caudal dentro de zonas no interconectadasMechanical designHydro kinetic turbineRenewable energyCFD simulationHydraulic turbinesElectric power productionTurbinas hidráulicasEnergía renovableProducción de energía eléctricaDiseño mecánicoTurbina hidro cinéticaSimulación CFDTrabajo de gradoinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionFormación de Recurso Humano para la Ctel: Trabajo de grado de Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisCRAI-USTA BogotáUPME, Atlas Potencial Hidroenergetico de Colombia.UPME, “Proyección de Demanda de Energía Eléctrica en Colombia,” Unidad Planeación Min. Energética-UPME, pp. 1–50, 2013.“LEY 1715 DE 2014,” 2013.A. L. Fecf, “Lista de priorizacion de proyectos que solicitan recursos del FECF,” p. 2012, 2012.Ministerio de Minas y Energía de Colombia, “Energía Eléctrica en Colombia,” Memorias del Congr. la República, 2013.UPME, “Costos indicativos de generación eléctrica en Colombia,” 2005.P. Fernández Díez, “Turbina Pelton.”BUN-CA, Manual sobre energía renovable. Hidráulica a pequeña escala, vol. 66. 2002.EPEC, “La tecnología hidroeléctrica,” Epec, pp. 1–18, 2010.H. Villalba, “Energia hidraulica,” 2008.T. Reyna, M. Lábaque, S. Reyna, C. Riha, and B. Irazusta, “Energía mini y micro hidráulica: aporte contra el Cambio Climático,” 2017.F. Coz et al., “Manual de mini y microcentrales hidraulicas.” 1995.R. Santos and J. Muñoz, “Guía de Turbinas Hidráulicas,” 2014.ITDG, “Ficha técnica turbinas Pelton.”ITDG, “Ficha técnica turbina Michell-Banki”.P. Fernández Díez, “Turbinas hidráulicas”.N. Levesque, “Plastic hydraulic turbine,” no. 19, pp. 4–6, 2014.S. Campos Alvarez, “Turbina radial eólica o hidráulica,” no. 12, 2008.S. A. Winfiel, “Tapered helical auger turbine to convert hydrokinetic energy into electrical energy,” vol. 2, no. 12, 2012.M. R. Gutierrez Nuñez, “Turbina de barrido hidraulico avanzada,” no. 12, 2012.C. Sánchez, “Turbinas hidrocinéticas una alternativa para generación eléctrica,” 2016.A. F. Yachou, “Diseño y Cálculo de Turbina Hidrocinética para Ríos,” p. 117, 2015.M. Jimenez Castaño, “Análisis de un sistema de conversión para generación hidrocinética basado en máquinas multifásicas,” 2015.H. A. Chavez Muñoz, “Pre-Diseño Del Rodete De Turbinas Para Ríos De Chile,” p. 57, 2013.J. L. Gomez Gomar, “Generador de energía de accionamiento hidráulico,” 2012.E. Whaletailturbine, “Dispositivo sumergible para acoplamiento de turbinas o ruedas hidráulicas para aprovechamiento energético de una corriente de agua”.T. Smith and E. Otte, “Hydrokinetic turbine structure and system,” vol. 2, no. 12, 2015.Rajadhyaksha, R. S. Huff, and M. P. Cherian, “Horizontal-axis hydrokinetic water turbine system,” vol. 1, no. 19, 2013.R. Houvener, R. E. Doyle, and T. N. Doyle, “Hydrokinetic energy transfer device and method,” vol. 1, no. 19, 2010.Asian Phoenix Resources., “Low Head Micro-hydroelectric Generator T8 Turgo,” pp. 1–14, 2008.Asian Phoenix Resources., “T2H - Low Head Micro-hydroelectric Generator,” pp. 1–14, 2008.Asian Phoenix Resources., “T1- Low Head Micro-hydroelectric Generator,” pp. 1–14, 2008.A. Phoenix, “T5 - Turgo Micro-Hydroelectric Generator”.Asian Phoenix Resources., “MGH - 200/500/1000 - Low Head Micro-hydroelectric Generator,” pp. 1–14, 2008.S. Dussaubat and X. Vargas, “Aforo en cauce natural.” [Online]. Available: http://mct.dgf.uchile.cl/AREAS/hidro_mod1.htm.E. J. Mejía Rodriguez and G. P. Rosas Ayala, “CALCULO DE LA VELOCIDAD MEDIA Y EL CAUDAL CON BASE EN LA VELOCIDAD SUPERFICIAL DEL AGUA EN PEQUEÑAS CORRIENTES,” p. 1939, 2016.R. Marbello Pérez, “Manual De Prácticas De Laboratorio De Hidráulica Universidad Nacional De Colombia,” Man. Pract. Lab. Hidraul., p. 37, 2013.L. E. Prato T., “AFOROS PRACTICOS DEL AGUA DE RIEGO,” Inst. Colomb. Hidrol. , Meteorol. Y ADECUACION TIERRAS, 1979.ZECO, “TURBINA KAPLAN.” [Online]. Available: https://www.zeco.it/zeco-turbinas/turbina-kaplan?lang=es.D. Y. E. D. E. Una, “TURBINA GORLOV PARA CANALES DE REGADÍO ", 2018.GUILLERMO ANDRES COLINA ORTIZ, “DISEÑO DE UN ROTOR HIDROCINÉTICO TIPO GORLOV PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A UNA VIVIENDA UBICADA EN UNA ZONA NO INTERCONECTADA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE,” p. 87, 2018.J. Fredy, “Transmisión por cadenas,” pp. 1–26, 2011.A. R. Gamboa Urquizo and A. V. Rodriguez Manzano, “AUTOMATIZACIÓN DE LA TOMA DE DATOS EN TIEMPO REAL DEL BANCO DE PRUEBAS DE LA TURBINA HÉLICE DE EJE HORIZONTAL DEL LABORATORIO DE TURBOMAQUINARIA DE LA FACULTAD DE MECÁNICA,” 2016.C. . Aguilar, “Montajes mecánicos de turbinas,” HIDROMONT. [Online]. Available: http://hidromont.es/c-h-aguilar-palencia/.A. Partida, “Lubricación, herramienta fundamental de mantenimiento,” Mantenimiento & Mentoring INDUSTRIAL, 2016. [Online]. Available: https://mantenimiento-mi.es/2016/lubricacion-herramienta-fundamental-de-mantenimiento.“EMPAQUETADURAS Y SELLOS,” bibing.us.es.M. Abasolo, J. Corral, and E. Iriondo, “Transmisión Por Correas,” no. Issn 2255-2316, p. 24, 2016.“Generador de imán permanente.” [Online]. Available: https://es.aliexpress.com/item/32846857443.html?spm=a219c.search0302.3.44.31bf5cd7HxCOIM&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=d9c739a2-e2cf-4d38-874e-52177d06646a&algo_expid=d9c739a2-e2cf-4d38-874e-52177d06646a.“Inversor de corriente.” [Online]. Available: https://minieasy.co/productos/energia-solar/paneles-solares/nversor-convertidor-corriente-12v-110v-800w/.J. Torres, “Elementos de sujeción,” Lifeder. [Online]. Available: https://www.lifeder.com/elementos-sujecion/.“Cables de acero galvanizado,” CSBEAVER, 2017. [Online]. Available: https://csbeaver.com/blog/como-fabrican-cables-acero-galvanizado/.G. Estrada, “Laboratorio de Hidraulica de Canales,” Uach, pp. 45–50, 2016.Vaxasoftware, “Densidad del agua líquida entre 0 °C y 100 °C,” vol. 0, p. 961, 2014.L. Portillo and C. Soto, “Flujo en Canales Abiertos,” J. Chem. Inf. Model., vol. 53, no. 9, pp. 1689–1699, 2016.R. L. Alonso, “Características hidráulicas y geomorfológicas de ríos de montaña ( II ),” Water Resour., no. Ii, pp. 20–23, 2004.F. Behrouzi, M. Nakisa, A. Maimun, and Y. M. Ahmed, “Renewable energy potential in Malaysia: Hydrokinetic river/marine technology,” Renew. Sustain. Energy Rev., vol. 62, pp. 1270–1281, 2016.R. a Bastianon, “Cálculo Y Diseño De la Hélice Óptima Para Turbinas Eólicas,” p. 48, 2008.A. Rodriguez Amaya, “SIMULACIÓN COMPUTACIONAL DEL DESEMPEÑO HIDRÁULICO DE UNA TURBINA HIDROCINÉTICA DE EJE HORIZONTAL,” vol. 1, no. 1, 2018.M. I. Y. and A. Muratoglu, “Hydrokinetic energy conversion systems: A technology status review,” Renew. Sustain. Energy Rev, pp. 72–82, 2014.C. C. Cardona, E. L. Chica, B. Quintero, and D. Occidente, “Desarrollo de una turbina hidrocinética de eje horizontal de 1 HP para picogeneración de energía eléctrica en zonas no interconectadas Investigador principal Nombre,” pp. 1–25, 2018.J. Carrillo, “Diseño mecánico de una turbina hidrocinética para generación de energía en la estación de biodiversidad del Tiputini,” p. 93, 2018.“Airfoil Tools.” [Online]. Available: http://airfoiltools.com/search/index.V. Peña García, “Diseño de una turbina hidro-cinética para aprovechamiento energético de ríos no caudalosos,” Univ. Piura, 2013.M. Victorino, C. V. Labriola, and H. Moyano, “Sistemas Conversores Fluido - Dinámicos de energía renovable para la Patagonia Argentina Fluid-Dynamic system converter of renewable energy for Patagonia Argentina,” pp. 113–138, 2016.ANSYS, “Theory Guide.” [Online]. Available: https://www.afs.enea.it/project/neptunius/docs/fluent/html/ug/node1.htm.“El efecto Venturi.” [Online]. Available: http://www.novaalquimia.net/2018/12/el-efecto-venturi-y-su-relacion-con-los.html.J. Alvarado Ladron de Guevara, “Diseño y Cálculo de una instalcion fotovoltaica aislada,” p. 90, 2018.J. C. Miranda, “Apuntes de ingenieria,” 2015. [Online]. Available: https://apuntes-ing-mecanica.blogspot.com/2015/11/resistencia-del-fluido.html?m=0.G. EPM, “Especificación técnica para alambres y cables de acero galvanizado,” pp. 1–15, 2017.LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-8807https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/31822/5/license.txtaedeaf396fcd827b537c73d23464fc27MD55open accessORIGINAL2021alejandrocorredor.pdf2021alejandrocorredor.pdfInforme proyecto de gradoapplication/pdf3410590https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/31822/1/2021alejandrocorredor.pdf99ee0aca773aaddb5456d0370ad34c44MD51open accessCarta_aprobacion alejandro corredor santiago cardona CRAI.pdfCarta_aprobacion alejandro corredor santiago cardona CRAI.pdfCarta de facultadapplication/pdf174402https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/31822/2/Carta_aprobacion%20alejandro%20corredor%20santiago%20cardona%20CRAI.pdf32adb95e6f7a0c5fe6ca5a91cfafd60cMD52metadata only accessCarta_autorizacion.pdfCarta_autorizacion.pdfCarta de autoresapplication/pdf103217https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/31822/3/Carta_autorizacion.pdf9b8540dff6a4f9612dc4cbd61051df93MD53metadata only accessCC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-8811https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/31822/4/license_rdf217700a34da79ed616c2feb68d4c5e06MD54open accessTHUMBNAIL2021alejandrocorredor.pdf.jpg2021alejandrocorredor.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg3972https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/31822/6/2021alejandrocorredor.pdf.jpg8dfaa36b5d195a3cfbe17d49c0601710MD56open accessCarta_aprobacion alejandro corredor santiago cardona CRAI.pdf.jpgCarta_aprobacion alejandro corredor santiago cardona CRAI.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg6145https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/31822/7/Carta_aprobacion%20alejandro%20corredor%20santiago%20cardona%20CRAI.pdf.jpgf3a67d4761db1a0e92f5353e259a3b14MD57open accessCarta_autorizacion.pdf.jpgCarta_autorizacion.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg7685https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/31822/8/Carta_autorizacion.pdf.jpge3787e7c39b7f406465aaa0d4d5e7aceMD58open access11634/31822oai:repository.usta.edu.co:11634/318222022-11-06 03:06:57.947open accessRepositorio Universidad Santo Tomásrepositorio@usantotomas.edu.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