Determinación empírica de la radiación solar global diaria mediante variables termodinámicas, caso: Universidad de Córdoba (2021-2023)
En el presente trabajo se desarrolló un nuevo modelo para el cálculo de la radiación solar global diaria K_diaria↓ en la Universidad de Córdoba (Montería, Córdoba) utilizando variables termodinámicas. Se utilizaron datos meteorológicos horarios de radiación solar global ↓, temperatura del aire , hum...
- Autores:
-
Cardona de la Espriella, Danna
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2024
- Institución:
- Universidad de Córdoba
- Repositorio:
- Repositorio Institucional Unicórdoba
- Idioma:
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- Acceso en línea:
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- Palabra clave:
- Radiación solar globla diaria
Radiación solar global horaria
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En el presente trabajo se desarrolló un nuevo modelo para el cálculo de la radiación solar global diaria K_diaria↓ en la Universidad de Córdoba (Montería, Córdoba) utilizando variables termodinámicas. Se utilizaron datos meteorológicos horarios de radiación solar global ↓, temperatura del aire , humedad relativa , precipitación y presión atmosférica p, medidos por la estación meteorológica de la Universidad de Córdoba (2021-2023), para posteriormente calcular promedios diarios de dichas variables. A partir de los promedios diarios de T,HR y p se calcularon la tensión de saturación del vapor de agua e_sat, densidad del vapor de agua ρ_v y densidad del aire seco ρ_seco, los cuales fueron utilizados para evaluar la aplicabilidad de los modelos de Wu et al., Almorox et al. y Bristow-Campbell y un nuevo modelo desarrollado en este estudio, con el fin de calcular K_diaria↓ en la Universidad de Córdoba, entre 2021 y 2022, a partir de regresiones estadísticas. Los resultados obtenidos con las regresiones de los cuatro modelos anteriores fueron validados con datos de K↓ medida del año 2023, encontrándose que el nuevo modelo desarrollado para el cálculo de K_diaria↓ fue el de mayor significancia estadística (r=0.8415 y error típico=53.57 W/m^2 día), comparado con los demás modelos. Por último, como contribución se desarrolló un modelo al cálculo de K↓ horaria utilizando las mismas variables del nuevo modelo diario, obtenido así en la validación, una precisión más alta con respecto a los modelos diarios (r=0.9376 y error típico =109.99 W/m^2 hora). |
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[1] Wu, G., Liu, Y., & Wang, T. (2007). Methods and strategy for modeling daily global solar radiation with measured meteorological data–A case study in Nanchang station, China. Energy conversion and management, 48(9), 2447-2452. [2] Almorox, J. (2011). Estimating global solar radiation from common meteorological data in Aranjuez, Spain. Turkish journal of physics, 35(1), 53-64. [3] Fan, J., Chen, B., Wu, L., Zhang, F., Lu, X., & Xiang, Y. (2018). Evaluation and development of temperature-based empirical models for estimating daily global solar radiation in humid regions. Energy, 144, 903-914. [4] Qiu, R., Li, L., Wu, L., Agathokleous, E., Liu, C., Zhang, B., ... & Sun, S. (2022). Modeling daily global solar radiation using only temperature data: Past, development, and future. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 163, 112511. [5] Almorox, J., Bocco, M., & Willington, E. (2013). Estimation of daily global solar radiation from measured temperatures at Cañada de Luque, Córdoba, Argentina. Renewable Energy, 60, 382-387. [6] Torrez, R., Burgoa, A., & Ricaldi, E. (2013). Modelos de estimación de la radiación solar para el altiplano central de Bolivia. Revista Boliviana de Física, 23(23), 1-7. [7] Quej, V. H., Almorox, J., Ibrakhimov, M., & Saito, L. (2016). Empirical models for estimating daily global solar radiation in Yucatán Peninsula, Mexico. Energy conversion and management, 110, 448-456. [8] Quispe Huamán, L., & Sotomayor Alzamora, G. (2022). Determinación y análisis temporal de la radiación solar global en el Altiplano de Puno. Ingeniare. Revista chilena de ingeniería, 30(1), 69-81. [9] Pérez, V. P. L., Perez, V. I. H., Tixi, J. A. M., & Araujo, C. E. R. (2023). Validación del modelo Bristow-Campbell como método de estimación de la radiación solar en Riobamba con fines de generación fotovoltaica. Polo del Conocimiento: Revista científico-profesional, 8(5), 1325-1346. [10] Vélez-Pereira, A. M., Vásquez, E. V., Coronell, W. B., & Yepes, D. A. (2013). Determinación de un modelo paramétrico para estimar la radiación solar. Ingenio, 7(18), 11-17. [11] Contreras-Sepúlveda, W., Galban-Pineda, M. G., Bustos-Márquez, L. F., Sepúlveda-Mora, S. B., & Ramírez-Mateus, J. J. (2021). Angström-Prescott empirical model to estimate solar radiation in Norte de Santander, Colombia. Revista De Investigación, Desarrollo e Innovación, 11(2), 413-427. [12] Hoyos-Gomez, L. S., & Ruiz-Mendoza, B. J. (2021). A new empirical approach for estimating solar insolation using air temperature in tropical and mountainous environments. Applied Sciences, 11(23), 11491. [13] IDEAM. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/la-radiacion-solar-y-su-paso-por-la-atmosfera. [14] Iqbal, M. (1983). Extraterrestrial Solar Irradiation. An Introduction to Solar Radiation. [15] Spencer, J. W. (1971). Fourier series representation of the position of the sun. Search, 2(5), 172. [16] Leckner, B. (1978). The Spectral Distribution of Solar Radiation at the Earth’s Surface. Solar Energy, 20, 143-150. [17] Tejeda, A., Méndez, I., Rodríguez, N., & Tejeda, E. (2018). La humedad en la atmósfera Bases físicas, instrumentos y aplicaciones. Colima, México: Universidad de Colima. [18] Streeter, V. L., Wylie, E. B., Bedford, K. W., & Saldarriaga, J. G. (1988). Mecánica de los fluidos (Vol. 7). Colombia: McGraw-Hill. [19] Notas de clase. Física de la atmósfera. Departamento de Física. Universidad de Córdoba (2023). [20] Wikipedia contributors. (s. f.). Regla 68-95-99.7. Wikipedia, The Free Encyclopedia. https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Regla_68-95-99.7&oldid=160298954 [21] SPSS (2021, diciembre 7). https://www.ibm.com/docs/es/spss-statistics/beta?topic=regression-linear-variable-selection-methods [22] IDEAM. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. https://www.ideam.gov.co/documents/21021/418894/Caracter%C3%ADsticas+de+Ciudades+Principales+y+Municipios+Tur%C3%ADsticos.pdf/c3ca90c8-1072-434a-a235-91baee8c73fcet |
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A partir de los promedios diarios de T,HR y p se calcularon la tensión de saturación del vapor de agua e_sat, densidad del vapor de agua ρ_v y densidad del aire seco ρ_seco, los cuales fueron utilizados para evaluar la aplicabilidad de los modelos de Wu et al., Almorox et al. y Bristow-Campbell y un nuevo modelo desarrollado en este estudio, con el fin de calcular K_diaria↓ en la Universidad de Córdoba, entre 2021 y 2022, a partir de regresiones estadísticas. Los resultados obtenidos con las regresiones de los cuatro modelos anteriores fueron validados con datos de K↓ medida del año 2023, encontrándose que el nuevo modelo desarrollado para el cálculo de K_diaria↓ fue el de mayor significancia estadística (r=0.8415 y error típico=53.57 W/m^2 día), comparado con los demás modelos. Por último, como contribución se desarrolló un modelo al cálculo de K↓ horaria utilizando las mismas variables del nuevo modelo diario, obtenido así en la validación, una precisión más alta con respecto a los modelos diarios (r=0.9376 y error típico =109.99 W/m^2 hora).1. INTRODUCCIÓN2. MARCO TEÓRICO3. METODOLOGÍA4. ANÁLISIS DE RESULTADOS4.1 EVALUACIÓN DE LOS MODELOS DE LA LITERATURA4.2 DESARROLLO DE UN MODELO PARA EL CÁLCULO DIARIO DE K↓4.3 VALIDACIÓN PARA LOS MODELOS DIARIOS DE K↓4.4 DESARROLLO DE UN MODELO PARA EL CÁLCULO HORARIO DE K↓4.5 VALIDACIÓN PARA EL MODELO HORARIO DE K↓5. CONCLUSIONES6. BIBLIOGRAFÍAPregradoFísico(a)Trabajos de Investigación y/o Extensiónapplication/pdfspaUniversidad de CórdobaFacultad de Ciencias BásicasMonterá, Cordoba, ColombiaFísicaCopyright Universidad de Córdoba, 2025https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Determinación empírica de la radiación solar global diaria mediante variables termodinámicas, caso: Universidad de Córdoba (2021-2023)Trabajo de grado - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionText[1] Wu, G., Liu, Y., & Wang, T. (2007). Methods and strategy for modeling daily global solar radiation with measured meteorological data–A case study in Nanchang station, China. Energy conversion and management, 48(9), 2447-2452.[2] Almorox, J. (2011). 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Angström-Prescott empirical model to estimate solar radiation in Norte de Santander, Colombia. Revista De Investigación, Desarrollo e Innovación, 11(2), 413-427.[12] Hoyos-Gomez, L. S., & Ruiz-Mendoza, B. J. (2021). A new empirical approach for estimating solar insolation using air temperature in tropical and mountainous environments. Applied Sciences, 11(23), 11491.[13] IDEAM. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/la-radiacion-solar-y-su-paso-por-la-atmosfera.[14] Iqbal, M. (1983). Extraterrestrial Solar Irradiation. An Introduction to Solar Radiation.[15] Spencer, J. W. (1971). Fourier series representation of the position of the sun. Search, 2(5), 172.[16] Leckner, B. (1978). The Spectral Distribution of Solar Radiation at the Earth’s Surface. Solar Energy, 20, 143-150.[17] Tejeda, A., Méndez, I., Rodríguez, N., & Tejeda, E. (2018). La humedad en la atmósfera Bases físicas, instrumentos y aplicaciones. 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