Análisis de una microturbina en una red de abastecimiento de agua para la generación de energía eléctrica en el sector del parque Timiza
Trabajo de investigación
- Autores:
-
González-Niño, Paula Andrea
Delgado-Olarte, Luisa Fernanda
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2021
- Institución:
- Universidad Católica de Colombia
- Repositorio:
- RIUCaC - Repositorio U. Católica
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.ucatolica.edu.co:10983/26667
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10983/26667
- Palabra clave:
- MICROTURBINA
TUBERÍAS
TURBULENCIA
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VELOCIDAD
ENERGÍA HIDRÁULICA
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Publicada por Edwin Malagón – Diciembre 12 de 2017 - Disponible en Internet: <URL: https://blogs.iadb.org/energia/es/la-hidroelectricidad-la-mayor-fuente-de-energia-sostenible-aqui-te-decimos-por-que/ |
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Córdoba-Romero, Henry Albertobd23f0a6-60c6-41e4-9e0d-e3204c7c11ca-1González-Niño, Paula Andrea85044a3a-8902-4ec7-b6fd-e7922bf0b08a-1Delgado-Olarte, Luisa Fernanda3b42080a-8f1a-4e71-b820-0136a5b0f69a-12021-09-29T16:35:38Z2021-09-29T16:35:38Z2021Trabajo de investigaciónLa investigación consistió en analizar los resultados obtenidos de una modelación en Ansys Fluent de una microturbina instalada en tubería de 16” para la obtención energía para abastecer la iluminación del Parque Timiza, cumpliendo con parámetros hidráulicos como son: caudales, presiones, velocidades, perdidas por fricción, rugosidad; datos que son introducidos en el programa para determinar el total de energía producida.PregradoIngeniero Civil1. INTRODUCCIÓN 2. ANTECEDENTES 3. PLANTEAMIENTO Y FORMULACION DEL PROBLEMA 4. OBJETIVOS 5. JUSTIFICACIÓN 6. ALCANCES Y LIMITACIONES 7. ESTADO DEL ARTE 8. MARCOS DE REFERENCIA 9. METODOLOGIA 10. ANÁLISIS DE FLUIDO EN TUBERIA Y MICROTURBINA HIDRÁULICA POR SOFTWARE ANSYS FLUENT. 11. DISEÑO DEL MODELO: MICROTURBINA Y TUBERÍA. 12. DATOS DE DISEÑO PARA ANÁLISIS DE MICROTURBINA EN TUBERÍA. 13. CONDICIONES PARA EL ANÁLISIS DEL MODELO. 14. CÁLCULOS PARA EL ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS OBTENIDAS. 15. ANALISIS DE RESULTADOS. 16. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA. 17. MATERIALES Y HERRAMIENTAS NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN. 18. PROCESO CONSTRUCTIVO DEL CUARTO DE MAQUINAS. 19. PUNTO DE UBICACIÓN TURBINA Y ALUMBRADO. 20. TOPOLOGÍA DE LA RED ELÉCTRICA: 21. CONCLUSIONES 22. RECOMENDACIONES 23. BIBLIOGRAFÍA 24. ANEXOS132 páginasapplication/pdfGonzález-Niño, P. A. & Delgado-Olarte, L. F. (2021). Análisis de una microturbina en una red de abastecimiento de agua para la generación de energía eléctrica en el sector del parque Timiza. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ingeniería. Programa de Ingeniería Civil. Bogotá, Colombiahttps://hdl.handle.net/10983/26667spaUniversidad Católica de ColombiaFacultad de IngenieríaBogotáIngeniería CivilMUÑOZ, Laura. Lucid Pipe, la energía oculta en las tuberías de agua de las ciudades [En línea]. Artículo informativo Única Edición [Getafe, Madrid]. Experimenta, 24 enero 2017 [citado el 02 septiembre 2020]. Disponible en Internet: <URL: https://www.experimenta.es/noticias/tecnologia/lucidpipe-energia-oculta-tuberias-agua-ciudades/>UPME, UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA. Integración de las energías renovables no convencionales en Colombia Integración de las energías en Colombia [En Línea]. Proyecto inversiones catalizadoras para energía geotérmica [Bogotá, Colombia]. UPME, 1995 [citado el 02 septiembre 2020]. Disponible en Internet: <URL: http://www.upme.gov.co/Estudios/2015/Integracion_Energias_Renovables/INTEGRACION_ENERGIAS_RENOVANLES_WEB.pdf>.ISBN No. 978-958-8363-26-4IBERDROLA. Qué es la energía hidroeléctrica [En línea] Artículo informativo Única Edición [Madrid, España]. IBERDROLA, 2019 [citado el 02 septiembre 2020]. 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