dc.contributorAcero Caballero, Mario Jonatan
dc.contributorAcevedo Arenas, César Yobany
dc.contributorAcero Caballero, Mario Jonatan [0000017036]
dc.contributorAcevedo Arenas, César Yobany [0000376671]
dc.contributorAcero Caballero, Mario Jonatan [0000-0003-1709-6574]
dc.contributorAcevedo Arenas, César Yobany [0000-0002-5470-181X]
dc.contributorAcero Caballero, Mario Jonatan [Mario-Acero-Caballero]
dc.contributorAcevedo Arenas, César Yobany [Cesar-Y-Acevedo-Arenas-2154624305]
dc.creatorBecerra Sánchez, Andrés Felipe
dc.creatorOrtiz Ardila, Oskar Iván
dc.date.accessioned2021-08-27T19:39:39Z
dc.date.accessioned2022-09-28T19:22:49Z
dc.date.available2021-08-27T19:39:39Z
dc.date.available2022-09-28T19:22:49Z
dc.date.created2021-08-27T19:39:39Z
dc.date.issued2021-07-12
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/20.500.12749/14054
dc.identifierinstname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB
dc.identifierreponame:Repositorio Institucional UNAB
dc.identifierrepourl:https://repository.unab.edu.co
dc.identifier.urihttp://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/3718021
dc.description.abstractEn el presente trabajo se lograron desarrollar diferentes propuestas de mejora en el sistema de bombeo de agua en los pozos profundos de la empresa de servicios públicos del municipio de Barichara – Santander, para lo cual se llevó a cabo un análisis técnico – económico que contó con una fase de reconocimiento del lugar en donde se logró obtener la información operacional disponible de los pozos. Se identificaron errores en el dimensionamiento del sistema de bombeo, lo que se traduce en un consumo elevado de energía eléctrica, que presente constantes fallas técnicas y que el suministro de agua en m3 diarios sea limitado. Adicionalmente, la vida del sistema es de 18 años debido al largo tiempo que ha operado en estas condiciones sin haber sido remplazado. En este documento se presentan 2 propuestas principales para la mejora del desempeño del suministro de agua al municipio de Barichara. La metodología planteada se divide en cuatro fases: en la primera fase del proyecto se dispuso al levantamiento de la información en donde se llevó a cabo una visita preliminar en los pozos profundos de municipio y el respectivo reconocimiento del sistema de bombeo. La segunda fase consistió en la caracterización de la carga eléctrica del lugar, en donde se realizó un diagnóstico al sistema de bombeo de los pozos y posteriormente se realizó el cálculo del recurso solar para la futura propuesta de la implementación de un sistema solar fotovoltaico como fuente de suministro de energía eléctrica en la estación de bombeo del pozo 1. La tercera fase engloba el planteamiento y el estudio de las propuestas de mejora en donde se logró el diseño de un nuevo sistema de bombeo y un sistema de generación solar fotovoltaico conectado a la red. Por último, la cuarta fase de la metodología contiene un análisis financiero de la implementación del sistema fotovoltaico y del nuevo diseño del sistema de bombeo. Finalmente, de los resultados es posible evidenciar que el impacto en la implementación de un sistema fotovoltaico es favorable en el lugar, ya que reduce considerablemente el consumo de energía en este. De igual forma, el diseño de un nuevo sistema de bombeo tiene un impacto favorable ya que en este se diseñaron tuberías y bombas que se ajusten a las especificaciones técnicas de los pozos, también logrando de esta forma reducir el consumo energético y lograr mayores cantidades de volúmenes de agua bombeados.
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNAB
dc.publisherPregrado Ingeniería en Energía
dc.relation[1] “Historia y piedra en Barichara, ‘el pueblo más lindo de Colombia,’” EL ESPECTADOR, Jul. 11, 2013
dc.relation[2] “Sector turístico de Barichara anhela llegada de visitantes,” VANGUARDIA, Barichara, Jun. 25, 2020
dc.relation[3] “Empresa de Servicios Públicos de Barichara.” http://www.espbarichara.gov.co/.
dc.relation[4] “EL MUNICIPIO DE BARICHARA,” Municipios de Colombia. https://www.municipio.com.co/municipio-barichara.html
dc.relation[5] DANE, “Censo Nacional de Población.” https://geoportal.dane.gov.co/.
dc.relation[6] M. Benghanem, K. O. Daffallah, A. A. Joraid, S. N. Alamri, and A. Jaber, “Performances of solar water pumping system using helical pump for a deep well: A case study for Madinah, Saudi Arabia,” Energy Convers. Manag., vol. 65, pp. 50–56, 2013, [Online]. Available: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0196890412003299.
dc.relation[7] Renu, B. Bora, B. Prasad, O. S. Sastry, A. Kumar, and M. Bangar, “Optimum sizing and performance modeling of Solar Photovoltaic (SPV) water pumps for different climatic conditions,” Sol. Energy, vol. 155, pp. 1326–1338, 2017, [Online].
dc.relation[8] S. Ould-Amrouche, D. Rekioua, and A. Hamidat, “Modelling photovoltaic water pumping systems and evaluation of their CO2 emissions mitigation potential,” Appl. Energy, vol. 87, no. 11, pp. 3451–3459, 2010, [Online]. Available: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0306261910002060.
dc.relation[9] A. A. Ghoneim, “Design optimization of photovoltaic powered water pumping systems,” Energy Convers. Manag., vol. 47, no. 11–12, pp. 1449–1463, 2006, [Online]. Available: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0196890405002104
dc.relation[10] M. Alonso Abella, “Sistemas Fotovoltaicos,” CIEMAT, [Online]. Available: https://www.ciemat.es/portal.do?NM=3&IDM=217
dc.relation[11] J. S. GUTIERREZ SUAREZ, “ESTUDIO TECNICO Y ECONOMICO DE UN SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO PARA EL CENTRO TECNOLOGICO EMPRESARIAL DE LA FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA APLICANDO LOS BENEFICIOS DE LA LEY 1715 DE 2014,” Universidad Autónoma de Bucaramanga, 2018
dc.relation[12] S. GUEVARA SÁNCHEZ and J. FRANCO GIL, “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO INTERCONECTADO A RED CON SOPORTE DE ALMACENAMIENTO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA,” Universidad Tecnológica de Pereira, 2016.
dc.relation[13] ICONTEC, “SISTEMA FOTOVOLTAICOS (FV) TERRESTRES.GENERADORES DE POTENCIA. GENERALIDADES Y GUIA. NTC 5549:2007,” 2007. [Online]. Available: https://www.icontec.org/rules/sistema-fotovoltaicos-fv-terrestres generadores-de-potencia-generalidades-y-guia/.
dc.relation[14] P. Leighton, “La fórmula de los países líderes en energías renovables,” 2015. https://www.scidev.net/america-latina/features/la-formula-de-los-paiseslideres-en-energias-renovables
dc.relation[15] “¿QUE SON LOS MEDIDORES BIDIRECCIONALES Y EN QUE ME BENEFICIAN?,” HG INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS. https://www.hgingenieria.com.co/que-son-los-medidores-bidireccionales-rnque-me-benefician/
dc.relation[16] H. Cornejo Lalupú, “Sistema solar fotovoltaico de conexión a red en el Centro Materno Infantil de la Universidad de Piura,” Universidad de Piura, 2013
dc.relation[17] V. A. Albelda Sander, “Diseño de un sistema solar fotovoltaico en una nave industrial del Puerto de Valencia,” Universitat Politècnica de Valencia, 2016.
dc.relation[18] R. Kempener, O. d’Ortigue Lavagne, D. Saygin, J. Skeer, S. Vinci, and D. Gielen, “OFF-GRID RENEWABLE ENERGY SYSTEMS: STATUS AND METHODOLOGICAL ISSUES,” 2015. [Online]. Available: https://www.irena.org/publications/2015/Feb/Off-grid-renewable-energysystems-Status-and-methodological-issues
dc.relation[19] “¿QUÉ ES UN CONTROLADOR DE CARGA Y CUÁL ES SU FUNCIÓN EN UN SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO?,” HG INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS. https://www.hgingenieria.com.co/que-es-uncontrolador-de-carga-y-cual-es-su-funcion-en-un-sistema-solar-fotovoltaico/.
dc.relation[20] “¿QUÉ ES UN INVERSOR SOLAR Y CUÁL ES SU FUNCIÓN EN LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS?,” HG INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS. https://www.hgingenieria.com.co/que-es-un-inversor-solar-y-cual-essu-funcion-en-los-sistemas-fotovoltaicos/.
dc.relation[21] “¿Cuántos tipos de baterías existen?,” SACLIMA FOTOVOLTAICA. http://www.saclimafotovoltaica.com/energia-solar/tipos-de-bateriasmonoblock-agm-gel-estacionarias-de-electrolito-gelificado-o-delitio/#:~:text=Dentro de esta variedad%2C encontramos.
dc.relation[22] J. Vélez Goyeneche, H. Ruiz López, and N. Baena Padilla, “OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS PROFUNDOS PARA ACUEDUCTOS,” 1999. [Online]. Available: https://repositorio.sena.edu.co/sitios/calidad_del_agua/operacion_pozos/inde x.html#.
dc.relation[23] A. Boutelhig, Y. Bakelli, I. Hadj Mahammed, and A. Hadj Arab, “Performances study of different PV powered DC pump configurations for an optimum energy rating at different heads under the outdoor conditions of a desert area,” Energy, vol. 39, no. 1, pp. 33–39, 2012, [Online]. Available: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S036054421100675X
dc.relation[24] F. Aviles Domínguez, “Análisis del comportamiento eléctrico en el acoplamiento motor-arreglo fotovoltaico para sistemas de bombeo fotovoltaico,” UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, 2013
dc.relation[25] J. M. Rivas Mijangos, “DISEÑO, INSTALACIÓN, ENERGIZACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO, APLICANDO EQUIPO SUBMONITOR, EN POZOS PROFUNDOS,” Universidad de San Carlos de Guatemala, 2014.
dc.relation[26] ICONTEC, “POZOS PROFUNDOS DE AGUA. NTC 5539:2007,” 2007. [Online]. Available: https://www.icontec.org/rules/pozos-profundos-de-agua/.
dc.relation[27] Universidad de Antioquia, Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad de Medellin, and Universidad Nacional, “LINEAMIENTOS PARA EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN, REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CAPTACIONES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS,” 2011. [Online]. Available: https://www.metropol.gov.co/ambiental/recursohidrico/Publicaciones/lineamientos-aguas-subterraneas.pdf.
dc.relation[28] Organización Panamericana de la Salud, “GUÍAS PARA EL DISEÑO DE ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA POTABLE,” Lima, 2005. [Online]. Available: https://sswm.info/sites/default/files/reference_attachments/OPS 2005b Guia diseño de bombeo.pdf.
dc.relation[29] C. J. Chávez Mendoza, “Selección de electrobomba sumergible para pozo profundo aplicado al proyecto de riego de áreas verdes, distrito de Pachacámac,” Universidad Nacional Mayor de San Carlos, 2014.
dc.relation[30] Barmesa, “Bomba solar geo flo.” https://www.barmesa.com.mx/productos/sumergibles_pozo-profundo.html.
dc.relation[31] Crane, Flujo de fluidos en válvulas, accesorios y tuberías. 1989.
dc.relation[32] Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS, “Sistemas de acueducto VERSIÓN 2010 - Manual título B,” 2010. [Online]. Available: https://www.minvivienda.gov.co/viceministerio-de-agua-ysaneamiento-basico/reglamento-tecnico-sector/manuales.
dc.relation[33] P. Ineichen, “Long term satellite hourly, daily and monthly global, beam and diffuse irradiance validation. Interannual variability analysis.,” 2014. [Online]. Available: http://www.cuepe.ch/archives/annexes-iae/ineichen-2014_longterm-saf-validation.pdf.
dc.relation[34] “¿Por qué Solargis?,” solargis. https://solargis.com/es/about-us/why-solargis.
dc.relation[35] C. DE COLOMBIA, Ley 1715, 2014. 2014
dc.relation[36] COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS, Resolución 030, 2018. 2018.
dc.relation[37] UPME, Resolución 023, 2020. 2020
dc.relation[38] ICONTEC, “Código eléctrico colombiano, NTC 2050.” [Online]. Available: https://www.icontec.org/lanzamiento-codigo-electrico-colombiano-ntc-2050/.
dc.relation[39] PAPANTONATOS SA, “Manual de servicio para bombas sumergibles de Pozo Profundo.” [Online]. Available: https://papantonatos.gr/wpcontent/uploads/2018/01/Manual-de-Servicio-FLOWPAP-.pdf
dc.relation[40] Hidrostal, “Manual Linea-2 16 Bomba Sumergible 4, 6, 8 y 10 Pulgadas (032015).” [Online]. Available: https://es.scribd.com/document/430110309/Manual-Linea-2-16-BombaSumergible-4-6-8-y-10-Pulgadas-03-2015.
dc.relation[41] H. E. Pomaccosi Benavente and Hidrostal, “Manual Bombas Sumergibles BJ.” [Online]. Available: https://es.scribd.com/document/248190131/ManualBombas-Sumergibles-BJ-Hidrostal
dc.relation[42] Secretaria de transparencia y rendición de cuentas guanajuato, “manual de operación y mantenimiento del tren de valvulas,” 20
dc.relation[43] Franklin Electric, “MANUAL DEL PROPIETARIO. Bombas Sumergibles de 4 Pulg. y 6 Pulg. (10 y 15 cm).” [Online]. Available: https://franklinagua.com/media/47047/manual-bombas-sumergibles-4in-y6in.pdf
dc.relation[44] EVANS, “BOMBAS SUMERGIBLES 6".” [Online]. Available: https://manualzz.com/doc/9604092/sd6200me3000h
dc.relation[45] IHM, “Manual de instalación y servicio motobombas tipo lapicero.” [Online]. Available: https://www.igihm.com/manuales/Manual-bombas-lapicero.pdf.
dc.relation[46] R. Fu, D. J. Feldman, and R. M. Margolis, “U.S. Solar Photovoltaic System Cost Benchmark: Q1 2018,” 2018. doi: 10.7799/1503848
dc.relation[47] C. DE COLOMBIA, LEY 1955 DE 2019. 2019
dc.relation[48] Banco de la República Colombia, “Tasa Representativa del Mercado (TRM - Peso por dólar).” https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/trm
dc.relation[49] A. Suárez Cuesta and M. L. Cruz, “Marco Tarifario para los servicios públicos de Acueducto y Alcantarillado. Definición Tasa de Descuento.,” 2014.
dc.relation[50] Google, “Ubicación satelital pozo 1,” Google maps. https://www.google.com.co/maps/@6.6340695,73.200343,171m/data=!3m1!1e3?hl=es-419&authuser=0.
dc.relation[51] Google, “Ubicación satelital pozo 2,” Google maps. https://www.google.com.co/maps/place/6°37’53.7%22N+73°12’13.9%22W/ @6.6318549,73.2044171,186m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d6.6315833!4d -73.2038611?hl=es-419&authuser=0
dc.relation[52] Ferrinco Soluciones, “TUBERÍA GALVANIZADA,” Ferrinco Soluciones. https://www.ferrinco.com/tuber-a-y-accesorio-galvanizado.html.
dc.relation[53] R. L. Mott, Mecánica de Fluidos, Sexta edic. 2006
dc.relation[54] PAVCO, “Tuberías de PVC,” PAVCO. https://pavcowavin.com.co/.
dc.relation[55] Gerfor, “Tuberías de PVC,” Gergor. https://www.gerfor.com/.
dc.relation[56] M. Alfaro Guerra, A. Olivares Gallardo, and R. Guerra Rojas, “Evaluación experimental de la solución analítica exacta de la ecuación de ColebrookWhite,” Ing. Investig. y Tecnol., vol. 20, 2019, doi: https://doi.org/10.22201/fi.25940732e.2019.20n2.021
dc.relation[57] Jinko Solar, “Módulos fotovoltaícos,” Jinko Solar. http://www.jinkosolar.com
dc.relation[58] APsystems, “Microinversores,” APsystems. https://usa.apsystems.com/.
dc.relation[59] E. de S. ESSA, “AUTOGENERACIÓN,” ESSA. https://www.essa.com.co/site/clientes/hogar/tramites-y-servicioshogar/autogeneracion
dc.relation[60] “DIPAC,” DIPAC productos de acero. https://www.dipacmanta.com/tubocedula-40.
dc.relation[61] ALTAMIRA water, “Catálogos bombas sumergibles.” https://www.altamirawater.com/documentos-descargables/fichas-tecnicas-ymanuales.html
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
dc.rightsAbierto (Texto Completo)
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
dc.titlePropuesta para la mejora en el abastecimiento de agua de la cabecera del municipio de Barichara – Santander mediante la implementación de un sistema fotovoltaico


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