Plan de proyecto para la implementación de un sistema solar fotovoltaico en el edificio principal de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB.

El presente proyecto propone mediante la metodología de marco lógico un plan para la implementación de un sistema solar fotovoltaico en el edificio principal de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB, logrando minimizar los costos de energía eléctrica y u...

Full description

Autores:
Barajas Díaz, Diego Armando
Román Pinilla, Gloria Isabel
Tipo de recurso:
Masters Thesis
Fecha de publicación:
2023
Institución:
Universidad Santo Tomás
Repositorio:
Universidad Santo Tomás
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.usta.edu.co:11634/51883
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/11634/51883
Palabra clave:
Environmental corporation
Logical framework
Project plan
Photovoltaic system
Solar panels
Formulación de proyectos
Sistemas fotovoltaicos
Mejoramiento imagen corporativa
Aprovechamiento recursos naturales
Corporación ambiental
Marco lógico
Plan de proyecto
Sistema fotovoltaico
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description El presente proyecto propone mediante la metodología de marco lógico un plan para la implementación de un sistema solar fotovoltaico en el edificio principal de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB, logrando minimizar los costos de energía eléctrica y un impacto ambiental favorable. En este contexto, se diagnostica la capacidad de generación de energía solar fotovoltaica, utilizando el área disponible en las terrazas del edificio, de acuerdo con la geometría y el porcentaje de energía a suplir. La selección de la tecnología a utilizar, los costos asociados al proyecto, el potencial de energía solar disponible y la viabilidad del uso de paneles en el lugar de estudio son elementos esenciales que han sido abordados en el documento. Este trabajo de extensión contiene igualmente el análisis de involucrados, el análisis de problemas, objetivos y de alternativas, así como la estructura analítica del proyecto que se resume en la construcción de la matriz de marco lógico. Entre los resultados se encuentra la identificación de un área de 424,684 m2 que puede ser destinada al montaje de 84 paneles solares. La inversión estimada para la implementación de este proyecto es de 288 millones de pesos, con un período de recuperación de la inversión de 6 años. Contar con un sistema solar fotovoltaico permite a la entidad producir anualmente 78143 kWh, lo que representa el 10% de ahorro en los costos de consumo del servicio de energía eléctrica. Además de este ahorro, se prevé la reducción de emisiones de CO2 en 12.84 toneladas. Esta iniciativa, en caso de implementarse, fortalece la imagen corporativa de la entidad, como líder en innovación y sostenibilidad ambiental al contribuir a la reducción de la dependencia de fuentes de energía convencional y aportar en la disminución de la huella de carbono del país.
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Banco Mundial. (2021). Energia. https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2021/06/07/report-universal-access-to-sustainable-energy-will-remain-elusive-without-addressing-inequalities
Buendía, A. (2014). Caracterización y evaluación económica para la inversión en plantas menores a 20 MW. [(Tesis de maestría) / Maestría en Ingeniería Sistemas Energéticos]. Repositorio UNAL. https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/31089/32070066.2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Cagua, A. (2021). Revision guia PMBOK septima edicion. Linkedin. https://www.linkedin.com/pulse/an%C3%A1lisis-de-la-revisi%C3%B3n-gu%C3%ADa-del-pmbok-7-y-los-12-cagua-ospino/?originalSubdomain=es
Carli, R., Dotoli, M., & Pellegrino, R. (2018). Multi-criteria decision-making for sustainable metropolitan cities. J Environ Manage 226:46–61: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30107310/
Castellanos, A. (2018). Impacto De La Regulación De Energía Eléctrica En Generación distribuida en países de américa latina y el caribe. Repository. UDISTRITAL. https://repository.udistrital.edu.co/ bitstream/handle/11349/14768/CastellanosToroAndr%C3%A9sFelipe2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Castro, A. (2021). evaluación para proyectos de implementación de sistemas Solares fotovoltaicos en la infraestructura gubernamental de Sabana Centro. Intellectum. Unisabana. https://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/49532/Tesis%20Ana%20Mar%C3% ADa%20Castro%20Gonz%C3%A1lez.pdf?sequence=1&isAllowed=y
CDMB. (2006). Resolución 1890 de 2006. http://www.cdmb.gov.co/images/documentos/institucional/Resolucion_1890_de_2006.pdf
CDMB. (2021). Objeto y funciones. http://www.cdmb.gov.co/cdmb/funciones
Celadyn, W., & Pawel, F. (2020). "Investigation of the Effective Use of Photovoltaic Modules in Architecture". Buildings 10, no. 9: 145.: https://doi.org/10.3390/buildings10090145
Celsia. (2021). Sistema Interconectado. https://www.celsia.com/wp-content/uploads/2021/02/Documento-de-trabajo-sobre-el-Sistema-Interconectado-Nacional.pdf
CEPAL. (2021). Cuarto informe sobre el progreso y los desafíos regionales. Repositorio. CEPAL. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46682/6/S2100125_es.pdf
CEPAL. (2021). Ley por medio de la cual se impulsa el desarrollo bajo en carbono del país. https://observatoriop10.cepal.org/es/instrumentos/ley-medio-la-cual-se-impulsa-desarrollo-carbono-pais-mediante-establecimiento-metas
Chamorro, C., & Lozano, M. (2021). Análisis de distintos escenarios de generación de energía. UVADOC. https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/47194/TFG-I-1818.pdf?sequence=1&isAllowed=y
CODS. (2019). el costo ambiental de las hidroeléctricas está subestimado. https://cods.uniandes.edu.co/el-costo-ambiental-de-las-hidroelectricas-esta-subestimado-investigadores-de-la-u-michigan/
Constitución Política de Colombia. (1991). Articulo 80. BCN. https://www.bcn.cl/procesoconstituyente/comparadordeconstituciones/constitucion/col
Damette, O., Delacote, P., & Del Lo, G. (2017). “Households energy consumption and transition toward cleaner energy sources”. en.. Obtenido de In: Energy Policy 113, pp. 751–764. issn: 03014215.: doi: 10.1016/j.enpol.2017.10.060.
DPN. (2016). Proyecto instalación celdas fotovoltaicas. Proyectostipo. https://proyectostipo.dnp.gov.co/images/pdf/Celdas/ptceldas.pdf
DPN. (2022). Aprobado CONPES de Transición Energética que consolidará el proceso hacia un desarrollo y crecimiento económico sostenible. DNP. https://www.dnp.gov.co/Paginas/CONPES-de-Transicion-Energetica-que-consolidara-el-proceso-hacia-un-desarrollo-y-crecimiento-economico-sostenible-aprobado.aspx
Ecogreen Solar. (2021). DATOS ELÉCTRICOS (STC). https://www.ecogreensolar.co/wp-content/uploads/2023/01/645W-670W-1.pdf
Edenhoffer, O. (2011). Informe especial sobre fuentes de energía. Archive. IPCC. https://archive.ipcc.ch/pdf/special-reports/srren/srren_report_es.pdf
Enerclub. (2018). Energía y Geoestrategia 2018. https://www.enerclub.es/extfrontenerclub/img/File/indexed/cecme/2018/Energia%20y%20geoestrategia%202018.pdf
Espitia, C. (2017). Guía metodológica para la implementación de sistemas. Repositorio. UDES. https://repositorio.udes.edu.co/server/api/core/bitstreams/0cb7ae08-d49d-4b94-b9f2-9a8fbb548582/content
European Photovoltaic Industry Association. (2018). Electrical capacity for wind and solar photovoltaic power - statistics. EC. EUROPA. EU. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/SEPDF/cache/94661.pdf
EZOIC. (2019). Energía Solar. Obtenido de https://solar-energia.net/
Fuglestad, K. (2021). Energía fotovoltaica integrada en edificios en Noruega, desafíos y estándares. DUO.UIO.NO. https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/87565/Master-s-thesis-Kristine-Fuglestad.pdf?sequence=1
Gaitán, D., y Vargas, E. (2019). Propuesta para la implementación de un sistema fotovoltaico en proyectos de vivienda de interés social. Repositorio Unbosque. https://repositorio.unbosque.edu.co/bitstream/handle/20.500.12495/2571/Gait%C3%A1n_Moya_David_Santiago_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Gómez, J., Murcia, J., y Cabeza, I. (2018). La energía solar fotovoltaica en Colombia: Potenciales. STUDOCU. https://www.studocu.com/co/document/servicio-nacional-de-aprendizaje/ciencias/gomez-2018-ciencia/34639184
Gonzales, T. (2015). Integracion de las energias renovables. UPME. http://www.upme.gov.co/Estudios/2015/Integracion_Energias_Renovables/INTEGRACION_ENERGIAS_RENOVANLES_WEB.pdf
GOV.co. (2020). Emisiones de CO2. XM. https://www.xm.com.co/noticias/en-colombia-factor-de-emision-de-co2-por-generacion-electrica-del-sistema-interconectado
Hal, H., & Orvis, R. (2018). Designing climate solutions: a policy guide for low-carbon energy. Obtenido de Washington: Island Press. isbn: 978-1-61091-956-2.: https://www.researchgate.net/publication/333349587_Designing_Climate_Solutions_A_Policy_Guide_for_Low-Carbon_Energy
Hanna, k., & McGuigan, E. (2016). A Gap Analysis of Impact and Assessment Research. Obtenido de https://renewableenergy.usask.ca/CEAR---Gap-Analysis.pdf
IAEA. (2022). Sistemas de Energía Híbrida Nuclear-Renovable. Obtenido de https://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/PUB2041_web.pdf
IDEAM. (2020). Datos actualizados monitoreo. http://www.ideam.gov.co/web/sala-de-prensa/noticias/-/asset_publisher/LdWW0ECY1uxz/content/id/72115815?_101_INSTANCE_LdWW0ECY1uxz_urlTitle=ideam-presento-los-datos-actualizados-del-monitoreo-a-la-deforestacion-en-2017
IDEAM. (2021). Gases efecto invernadero. http://www.ideam.gov.co/documents/21021/21138/Gases+de+Efecto+Invernadero+y+el+Cambio+Climatico.pdf
IPCC. (2023). Cambio Climático. https://www.ipcc.ch/languages-2/spanish/
Ley 143. (1994). Régimen para la generación, interconexión, transmisión de energía eléctrica. Función pública. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4631
Ley 1715. (2014). Integración de energías renovables. Función pública. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=57353
Ley 2099. (2021). Disposiciones de la transición energética. Secretaría del Senado. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2099_2021.html
Ley 2169. (2021). Carbono neutralidad. SUIN-JURISCOL. https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30043747
Ley 697. (2001). Uso racional y eficiente de la energía. Función pública. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4449
Ley 99. (1993). La Política Ambiental Colombiana. CAR. https://www.car.gov.co/uploads/files/5ac387b80e3a2.pdf
Middelhauve, L., Girardin, F., & Baldi, F. (2021). Potential of Photovoltaic Panels on Building Envelopes for Decentralized District Energy Systems. FRONTIERSIN https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fenrg.2021.689781/full
Min Minas y Energía. (2023). Transición energética justa. ACOLGEN https://acolgen.org.co/wp-content/uploads/2023/06/2_IRENE-VELEZ_-MINISTRA-MINAS-Y-ENERGIA.pdf
Muñoz, Y., & Acebedo, G. (2019). Evaluación del potencial de energía solar en Santander, Colombia. Researchgate. https://www.researchgate.net/publication/337456682_Evaluacion_del_potencial_de_energia_solar_en_Santander_Colombia
NASA. (2023). Hora solar pico. https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/
ONU. (2018). Energías renovables. https://www.un.org/es/climatechange/what-is-renewable-energy
ONU. (2019). Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna. UN. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/energy/
ONU. (2022). Cifras del cambio climático. UN. https://www.un.org/es/actnow/facts-and-figures
Ortegón, E., Pacheco, J. y Prieto, A. (2015). Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas. Repositorio CEPAL. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5607/ S057518_es.pdf
Pacheco, F. (2018). Modelo de gestión estratégica para la industria de energías renovables bajo el escenario de cambio de la matriz energética del Ecuador. Repositorio UASB. https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/6451/1/T2761-MBA-Pacheco-Modelo.pdf
Ríatiga, E. (2016). Aprovechamiento energético de los residuos sólidos y radiación solar en el Colegio Técnico Vicente Azuero. STUDOCU. https://www.studocu.com/co/document/universidad-industrial-de-santander/modelamiento-y-simulacion/aprovechamiento-energetico-de-los-residuos-solidos-y-radiacion-solar-en-el-colegio-tecnico-vicente-azuero/10659180
Rojas, N. (2021). Evaluación de los posibles efectos económicos de las metas de mitigación. Bogotá.
Sanandres.gov. (2021). Ubicación gráfica. https://www.sanandres.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=116
SIAC. (2020). Acerca del cambio climático. http://cifras.siac.gov.co/Portal-SIAC-web/faces/cambioclimatico_inicio.xhtml
Tiemponet. (2023). Radiación solar Bucaramanga - julio 14. https://www.tutiempo.net/radiacion-solar/bucaramanga.html
Torres, J. (2021). Resumen, Análisis y Conclusiones de la nueva guía PMBOK® y estándar – Séptima Edición. Obtenido de https://www.gpm.net.pe/p/index.php/noticia/376-pmb7
UPME. (2013). Implementación de un Sistema de Gestión de la Energía. https://www1.upme.gov.co/DemandaEnergetica/EEIColombia/Guia_estructura_ISO50001.pdf
UPME. (2019). Cobertura energía. http://www.upme.gov.co/Docs/Plan_Expansion_Cobertura_Energia.pdf
UPME. (2023). Capacidad instalada que entraría al Sistema Interconectado Nacional. https://twitter.com/UPMEOficial/status/1652443842191278081
XiuFeng, W., ChunYing, Y., WeiCHi, H., & ZongRui, P. (2022). Diseño integrado de tecnología de generación de energía solar fotovoltaica y construcción de edificios basados en el Internet de las Cosas. Sciencedirect. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1110016821005184
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En este contexto, se diagnostica la capacidad de generación de energía solar fotovoltaica, utilizando el área disponible en las terrazas del edificio, de acuerdo con la geometría y el porcentaje de energía a suplir. La selección de la tecnología a utilizar, los costos asociados al proyecto, el potencial de energía solar disponible y la viabilidad del uso de paneles en el lugar de estudio son elementos esenciales que han sido abordados en el documento. Este trabajo de extensión contiene igualmente el análisis de involucrados, el análisis de problemas, objetivos y de alternativas, así como la estructura analítica del proyecto que se resume en la construcción de la matriz de marco lógico. Entre los resultados se encuentra la identificación de un área de 424,684 m2 que puede ser destinada al montaje de 84 paneles solares. La inversión estimada para la implementación de este proyecto es de 288 millones de pesos, con un período de recuperación de la inversión de 6 años. Contar con un sistema solar fotovoltaico permite a la entidad producir anualmente 78143 kWh, lo que representa el 10% de ahorro en los costos de consumo del servicio de energía eléctrica. Además de este ahorro, se prevé la reducción de emisiones de CO2 en 12.84 toneladas. Esta iniciativa, en caso de implementarse, fortalece la imagen corporativa de la entidad, como líder en innovación y sostenibilidad ambiental al contribuir a la reducción de la dependencia de fuentes de energía convencional y aportar en la disminución de la huella de carbono del país.The present project proposes, through the logical framework methodology, a plan for the implementation of a photovoltaic solar system in the main building of the Regional Autonomous Corporation for the Defense of the Bucaramanga Plateau - CDMB, achieving the minimization of energy costs and generating a favorable environmental impact. In this context, the generation capacity of photovoltaic solar energy is diagnosed using the available area on the terraces of the building, considering the geometry and the percentage of energy to be supplied. The selection of the technology to be used, the costs associated with the project, the solar energy potential available, and the feasibility of using panels in the study area are essential elements that have been addressed. This extension work contains the analysis of those involved, the analysis of problems, objectives, and alternatives, as well as the analytical structure of the project that is summarized in the construction of the logical framework matrix. Among the results is the identification of an area of 424,684 m2 that can be used for the assembly of 84 solar panels. The estimated investment for the implementation of this project is two hundred and eighty-eight million pesos, with a payback period of 6 years. Having a photovoltaic solar system will allow the entity to produce 78,143 kWh annually, which represents 10% savings in the consumption costs of the electrical energy service. In addition to this saving, it is expected to reduce CO2 emissions by 12.84 tons. This initiative, if implemented, strengthens the corporate image of the entity as a leader in innovation and environmental sustainability by contributing to the reduction of dependence on conventional energy sources and contributing to the reduction of the country's carbon footprint.Magister en Dirección y Gestión de Proyectoshttp://www.ustabuca.edu.co/ustabmanga/presentacionMaestríaapplication/pdfspaUniversidad Santo TomásMaestría Dirección y Gestión de ProyectosFacultad de Ingeniería de TelecomunicacionesAtribución-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_abf2Plan de proyecto para la implementación de un sistema solar fotovoltaico en el edificio principal de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB.Environmental corporationLogical frameworkProject planPhotovoltaic systemSolar panelsFormulación de proyectosSistemas fotovoltaicosMejoramiento imagen corporativaAprovechamiento recursos naturalesCorporación ambientalMarco lógicoPlan de proyectoSistema fotovoltaicoPaneles solaresTesis de maestríainfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionFormación de Recurso Humano para la Ctel: Trabajo de grado de Maestríahttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdccinfo:eu-repo/semantics/masterThesisCRAI-USTA BucaramangaArencibia, G. (2016). La importancia del uso de paneles solares en la generación de energía eléctrica. Obtenido de https://www.redalyc.org/pdf/636/63647456002.pdfBanco Mundial. (2021). Energia. https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2021/06/07/report-universal-access-to-sustainable-energy-will-remain-elusive-without-addressing-inequalitiesBuendía, A. (2014). Caracterización y evaluación económica para la inversión en plantas menores a 20 MW. [(Tesis de maestría) / Maestría en Ingeniería Sistemas Energéticos]. Repositorio UNAL. https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/31089/32070066.2014.pdf?sequence=1&isAllowed=yCagua, A. (2021). Revision guia PMBOK septima edicion. Linkedin. https://www.linkedin.com/pulse/an%C3%A1lisis-de-la-revisi%C3%B3n-gu%C3%ADa-del-pmbok-7-y-los-12-cagua-ospino/?originalSubdomain=esCarli, R., Dotoli, M., & Pellegrino, R. (2018). Multi-criteria decision-making for sustainable metropolitan cities. J Environ Manage 226:46–61: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30107310/Castellanos, A. (2018). Impacto De La Regulación De Energía Eléctrica En Generación distribuida en países de américa latina y el caribe. Repository. UDISTRITAL. https://repository.udistrital.edu.co/ bitstream/handle/11349/14768/CastellanosToroAndr%C3%A9sFelipe2018.pdf?sequence=1&isAllowed=yCastro, A. (2021). evaluación para proyectos de implementación de sistemas Solares fotovoltaicos en la infraestructura gubernamental de Sabana Centro. Intellectum. Unisabana. https://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/49532/Tesis%20Ana%20Mar%C3% ADa%20Castro%20Gonz%C3%A1lez.pdf?sequence=1&isAllowed=yCDMB. (2006). Resolución 1890 de 2006. http://www.cdmb.gov.co/images/documentos/institucional/Resolucion_1890_de_2006.pdfCDMB. (2021). Objeto y funciones. http://www.cdmb.gov.co/cdmb/funcionesCeladyn, W., & Pawel, F. (2020). "Investigation of the Effective Use of Photovoltaic Modules in Architecture". Buildings 10, no. 9: 145.: https://doi.org/10.3390/buildings10090145Celsia. (2021). Sistema Interconectado. https://www.celsia.com/wp-content/uploads/2021/02/Documento-de-trabajo-sobre-el-Sistema-Interconectado-Nacional.pdfCEPAL. (2021). Cuarto informe sobre el progreso y los desafíos regionales. Repositorio. CEPAL. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46682/6/S2100125_es.pdfCEPAL. (2021). Ley por medio de la cual se impulsa el desarrollo bajo en carbono del país. https://observatoriop10.cepal.org/es/instrumentos/ley-medio-la-cual-se-impulsa-desarrollo-carbono-pais-mediante-establecimiento-metasChamorro, C., & Lozano, M. (2021). Análisis de distintos escenarios de generación de energía. UVADOC. https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/47194/TFG-I-1818.pdf?sequence=1&isAllowed=yCODS. (2019). el costo ambiental de las hidroeléctricas está subestimado. https://cods.uniandes.edu.co/el-costo-ambiental-de-las-hidroelectricas-esta-subestimado-investigadores-de-la-u-michigan/Constitución Política de Colombia. (1991). Articulo 80. BCN. https://www.bcn.cl/procesoconstituyente/comparadordeconstituciones/constitucion/colDamette, O., Delacote, P., & Del Lo, G. (2017). “Households energy consumption and transition toward cleaner energy sources”. en.. Obtenido de In: Energy Policy 113, pp. 751–764. issn: 03014215.: doi: 10.1016/j.enpol.2017.10.060.DPN. (2016). Proyecto instalación celdas fotovoltaicas. Proyectostipo. https://proyectostipo.dnp.gov.co/images/pdf/Celdas/ptceldas.pdfDPN. (2022). Aprobado CONPES de Transición Energética que consolidará el proceso hacia un desarrollo y crecimiento económico sostenible. DNP. https://www.dnp.gov.co/Paginas/CONPES-de-Transicion-Energetica-que-consolidara-el-proceso-hacia-un-desarrollo-y-crecimiento-economico-sostenible-aprobado.aspxEcogreen Solar. (2021). DATOS ELÉCTRICOS (STC). https://www.ecogreensolar.co/wp-content/uploads/2023/01/645W-670W-1.pdfEdenhoffer, O. (2011). Informe especial sobre fuentes de energía. Archive. IPCC. https://archive.ipcc.ch/pdf/special-reports/srren/srren_report_es.pdfEnerclub. (2018). Energía y Geoestrategia 2018. https://www.enerclub.es/extfrontenerclub/img/File/indexed/cecme/2018/Energia%20y%20geoestrategia%202018.pdfEspitia, C. (2017). Guía metodológica para la implementación de sistemas. Repositorio. UDES. https://repositorio.udes.edu.co/server/api/core/bitstreams/0cb7ae08-d49d-4b94-b9f2-9a8fbb548582/contentEuropean Photovoltaic Industry Association. (2018). Electrical capacity for wind and solar photovoltaic power - statistics. EC. EUROPA. EU. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/SEPDF/cache/94661.pdfEZOIC. (2019). Energía Solar. Obtenido de https://solar-energia.net/Fuglestad, K. (2021). Energía fotovoltaica integrada en edificios en Noruega, desafíos y estándares. DUO.UIO.NO. https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/87565/Master-s-thesis-Kristine-Fuglestad.pdf?sequence=1Gaitán, D., y Vargas, E. (2019). Propuesta para la implementación de un sistema fotovoltaico en proyectos de vivienda de interés social. Repositorio Unbosque. https://repositorio.unbosque.edu.co/bitstream/handle/20.500.12495/2571/Gait%C3%A1n_Moya_David_Santiago_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=yGómez, J., Murcia, J., y Cabeza, I. (2018). La energía solar fotovoltaica en Colombia: Potenciales. STUDOCU. https://www.studocu.com/co/document/servicio-nacional-de-aprendizaje/ciencias/gomez-2018-ciencia/34639184Gonzales, T. (2015). Integracion de las energias renovables. UPME. http://www.upme.gov.co/Estudios/2015/Integracion_Energias_Renovables/INTEGRACION_ENERGIAS_RENOVANLES_WEB.pdfGOV.co. (2020). Emisiones de CO2. XM. https://www.xm.com.co/noticias/en-colombia-factor-de-emision-de-co2-por-generacion-electrica-del-sistema-interconectadoHal, H., & Orvis, R. (2018). Designing climate solutions: a policy guide for low-carbon energy. Obtenido de Washington: Island Press. isbn: 978-1-61091-956-2.: https://www.researchgate.net/publication/333349587_Designing_Climate_Solutions_A_Policy_Guide_for_Low-Carbon_EnergyHanna, k., & McGuigan, E. (2016). A Gap Analysis of Impact and Assessment Research. Obtenido de https://renewableenergy.usask.ca/CEAR---Gap-Analysis.pdfIAEA. (2022). Sistemas de Energía Híbrida Nuclear-Renovable. Obtenido de https://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/PUB2041_web.pdfIDEAM. (2020). Datos actualizados monitoreo. http://www.ideam.gov.co/web/sala-de-prensa/noticias/-/asset_publisher/LdWW0ECY1uxz/content/id/72115815?_101_INSTANCE_LdWW0ECY1uxz_urlTitle=ideam-presento-los-datos-actualizados-del-monitoreo-a-la-deforestacion-en-2017IDEAM. (2021). Gases efecto invernadero. http://www.ideam.gov.co/documents/21021/21138/Gases+de+Efecto+Invernadero+y+el+Cambio+Climatico.pdfIPCC. (2023). Cambio Climático. https://www.ipcc.ch/languages-2/spanish/Ley 143. (1994). Régimen para la generación, interconexión, transmisión de energía eléctrica. Función pública. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4631Ley 1715. (2014). Integración de energías renovables. Función pública. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=57353Ley 2099. (2021). Disposiciones de la transición energética. Secretaría del Senado. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2099_2021.htmlLey 2169. (2021). Carbono neutralidad. SUIN-JURISCOL. https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30043747Ley 697. (2001). Uso racional y eficiente de la energía. Función pública. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4449Ley 99. (1993). La Política Ambiental Colombiana. CAR. https://www.car.gov.co/uploads/files/5ac387b80e3a2.pdfMiddelhauve, L., Girardin, F., & Baldi, F. (2021). Potential of Photovoltaic Panels on Building Envelopes for Decentralized District Energy Systems. FRONTIERSIN https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fenrg.2021.689781/fullMin Minas y Energía. (2023). Transición energética justa. ACOLGEN https://acolgen.org.co/wp-content/uploads/2023/06/2_IRENE-VELEZ_-MINISTRA-MINAS-Y-ENERGIA.pdfMuñoz, Y., & Acebedo, G. (2019). Evaluación del potencial de energía solar en Santander, Colombia. Researchgate. https://www.researchgate.net/publication/337456682_Evaluacion_del_potencial_de_energia_solar_en_Santander_ColombiaNASA. (2023). Hora solar pico. https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/ONU. (2018). Energías renovables. https://www.un.org/es/climatechange/what-is-renewable-energyONU. (2019). Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna. UN. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/energy/ONU. (2022). Cifras del cambio climático. UN. https://www.un.org/es/actnow/facts-and-figuresOrtegón, E., Pacheco, J. y Prieto, A. (2015). Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas. Repositorio CEPAL. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5607/ S057518_es.pdfPacheco, F. (2018). Modelo de gestión estratégica para la industria de energías renovables bajo el escenario de cambio de la matriz energética del Ecuador. Repositorio UASB. https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/6451/1/T2761-MBA-Pacheco-Modelo.pdfRíatiga, E. (2016). Aprovechamiento energético de los residuos sólidos y radiación solar en el Colegio Técnico Vicente Azuero. STUDOCU. https://www.studocu.com/co/document/universidad-industrial-de-santander/modelamiento-y-simulacion/aprovechamiento-energetico-de-los-residuos-solidos-y-radiacion-solar-en-el-colegio-tecnico-vicente-azuero/10659180Rojas, N. (2021). Evaluación de los posibles efectos económicos de las metas de mitigación. Bogotá.Sanandres.gov. (2021). Ubicación gráfica. https://www.sanandres.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=116SIAC. (2020). Acerca del cambio climático. http://cifras.siac.gov.co/Portal-SIAC-web/faces/cambioclimatico_inicio.xhtmlTiemponet. (2023). Radiación solar Bucaramanga - julio 14. https://www.tutiempo.net/radiacion-solar/bucaramanga.htmlTorres, J. (2021). Resumen, Análisis y Conclusiones de la nueva guía PMBOK® y estándar – Séptima Edición. Obtenido de https://www.gpm.net.pe/p/index.php/noticia/376-pmb7UPME. (2013). Implementación de un Sistema de Gestión de la Energía. https://www1.upme.gov.co/DemandaEnergetica/EEIColombia/Guia_estructura_ISO50001.pdfUPME. (2019). Cobertura energía. http://www.upme.gov.co/Docs/Plan_Expansion_Cobertura_Energia.pdfUPME. (2023). Capacidad instalada que entraría al Sistema Interconectado Nacional. https://twitter.com/UPMEOficial/status/1652443842191278081XiuFeng, W., ChunYing, Y., WeiCHi, H., & ZongRui, P. (2022). Diseño integrado de tecnología de generación de energía solar fotovoltaica y construcción de edificios basados en el Internet de las Cosas. Sciencedirect. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1110016821005184ORIGINAL2023RomanGloria.pdf2023RomanGloria.pdfTrabajo de gradoapplication/pdf3476684https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/51883/1/2023RomanGloria.pdf32d64e979a0ae17b8a4458c15ce8d067MD51open access2023RomanGloria1.pdf2023RomanGloria1.pdfAprobación Facultadapplication/pdf138516https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/51883/2/2023RomanGloria1.pdfebc21b7c8e5265f48ea061534e585045MD52metadata only access2023GloriaRoman2.pdf2023GloriaRoman2.pdfAcuerdo de publicaciónapplication/pdf217675https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/51883/3/2023GloriaRoman2.pdfc55f4915f518b497cf9e8faf61064cbbMD53metadata only accessCC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-8811https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/51883/4/license_rdf217700a34da79ed616c2feb68d4c5e06MD54open accessLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-8807https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/51883/5/license.txtaedeaf396fcd827b537c73d23464fc27MD55open accessTHUMBNAIL2023RomanGloria.pdf.jpg2023RomanGloria.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg5632https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/51883/6/2023RomanGloria.pdf.jpg26d7676d4634b6aac88cac0927aa3c6fMD56open access2023RomanGloria1.pdf.jpg2023RomanGloria1.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg8201https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/51883/7/2023RomanGloria1.pdf.jpgc75e0348ef6cb16624d292250057ef0dMD57open access2023GloriaRoman2.pdf.jpg2023GloriaRoman2.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg9577https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/51883/8/2023GloriaRoman2.pdf.jpgba0dd24caa58aed997e851c1d8500ed7MD58open access11634/51883oai:repository.usta.edu.co:11634/518832023-08-29 03:18:24.696open accessRepositorio Universidad Santo Tomásnoreply@usta.edu.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