Francisco de Paula Santander University
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Plan de consolidación de unidades constructivas y análisis costos versus remuneración, bajo la resolución CREG 015 de circuitos ejecutados dentro del plan de inversión de CENS
En el negocio de distribución de energía eléctrica, es importante conocer la viabilidad financiera de los planes de inversión por reposición de redes que se ejecutan en cada anualidad, para lo cual se debe conocer los tipos y características de unidades constructivas que componen los proyectos reportados en los planes de inversión empresarial y así analizar su costo real y remuneración según lo establecido en la resolución CREG 015 del 2018.1. Problema ............................................................................................................. 9 1.1 Titulo ................................................................................................................. 9 1.1.1 Planteamiento del problema ............................................................................. 9 1.3 Formulación del problema ................................................................................. 9 2. Objetivos ........................................................................................................... 10 2.1 Objetivo General ............................................................................................. 10 2.2 Objetivos Específicos...................................................................................... 10 3. Justificación ...................................................................................................... 11 3.1 Beneficio personal y profesional ..................................................................... 11 3.2 Beneficios institucionales ................................................................................ 12 3.3 Beneficio social ............................................................................................... 12 3.4 Beneficio empresarial .................................................................................... 12 4. Alcances ........................................................................................................... 12 5. Limitaciones y delimitaciones ............................................................................ 12 5.1 Limitaciones .................................................................................................... 12 5.1.1 Limitaciones de viabilidad de las fuentes .................................................. 12 5.1.2 Limitaciones temporales ........................................................................... 13 5.1.3 Limitación de información ......................................................................... 13 5.2 Delimitaciones ................................................................................................ 13 5.2.1 Delimitaciones espaciales ............................................................................... 13 5.2.2 Delimitación temporal ...................................................................................... 13 6 Resultados esperados....................................................................................... 14 7 Marco referencial............................................................................................... 14 7.1 Antecedentes .................................................................................................... 14 7.1 Marco teórico y conceptual................................................................................ 14 UC asociadas a líneas ......................................................................................... 18 Planes de inversión ................................................................................................. 19 Proyectos de inversión motivados en la atención de demanda ............................... 20 Proyectos de inversión no motivados en la atención de demanda ....................... 22 Los criterios y lineamientos que debe cumplir el OR para la definición, identificación de alternativas y priorización de las inversiones incluidas en el plan de inversión son los siguientes.............................................................................................. 22 Redes de distribución de energía eléctrica .......................................................... 25 Niveles de tensión en el sistema eléctrico según la CREG .................................. 26 Redes eléctricas según su tipo de construcción ................................................... 26 Redes de distribución aéreas ................................................................................... 27 Redes de distribución de energía eléctrica según su tensión nominal ................. 28 Redes de distribución de energía eléctrica según su ubicación geográfica ......... 28 Redes de distribución de energía eléctrica según el tipo de usuarios finales ...... 30 Evaluación financiera ........................................................................................... 32 Evaluación económica ......................................................................................... 33 Evaluación social .................................................................................................. 33 Tipos de costos .................................................................................................... 34 Costos directos ......................................................................................................... 34 Costos indirectos ...................................................................................................... 34 7.2 Marco legal ..................................................................................................... 34 Desarrollo del proyecto ........................................................................................ 35 Primer objetivo. Dos muestras por reposición de redes. .......................................... 35 Sector de media tensión (MT) – San Vicente de Paul – Vereda Las Mercedes ... 36 Sector baja tensión (BT) - 3t00149 - CRA 11 15-127 La Piñuela ......................... 38 Segundo objetivo .................................................................................................. 39 Objetivo 3 remuneración ...................................................................................... 45 Objetivo 4 valores reales vs remuneración ......................................................... 47 Objetivo final Análisis y propuesta de mejora ....................................................... 50 La Piñuela ................................................................................................................. 50 Propuesta de mejora ............................................................................................... 57 Conclusiones ........................................................................................................... 58 Recomendaciones ................................................................................................... 59 Anexos ..................................................................................................................... 60 8. Metodología y plan de trabajo ........................................................................... 65 Etapa 1. Investigación .......................................................................................... 65 Etapa 2. Análisis ................................................................................................... 65 Etapa 3. Estimación de costos ............................................................................. 65 9. Programa de actividades .................................................................................. 66 10. Recursos y presupuestos .................................................................................. 68 10.1 Recursos personales ................................................................................ 68 11. Bibliografía ........................................................................................................ 70PregradoIngeniero(a) Electromecánico(a
Estudio de factibilidad para la creación de una aplicación de acompañamiento para pacientes que acuden a terapia psicológica en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander
El proyecto evaluó la viabilidad de desarrollar una plataforma digital de apoyo entre sesiones terapéuticas. Se realizaron encuestas a 200 pacientes y 50 psicólogos, revelando que el 75% de los encuestados mostraba interés en una herramienta tecnológica que facilitara el seguimiento remoto. La metodología incluyó un enfoque cuantitativo y cualitativo, con análisis de mercado, técnico y financiero. Se estimó una inversión inicial de $20,000 para el desarrollo de la aplicación, la cual tendría funciones como recordatorios de tareas, registro de emociones y comunicación directa con el terapeuta. El 85% de los pacientes consideró que usaría la aplicación para mejorar su adherencia al tratamiento, mientras que el 65% de los psicólogos afirmó que facilitaría el monitoreo del progreso del paciente. Con base en estos resultados, se concluyó que la aplicación es factible tanto técnica como financieramente, debido a la alta demanda y aceptación por parte de los usuarios potenciales.Introducción 1. Problema 1.1 Titulo 1.2 Planteamiento del problema 1.3 Justificación 1.4 Objetivos 1.4.1 Objetivo General. 1.4.2 Objetivos Específicos. 1.5 Alcance y Limitaciones 2. Marco Referencial 2.1 Antecedentes 2.2 Marco Teórico 2.2.1 Bases de acompañamiento y terapia. 2.2.2 Investigaciones sobre apoyo emocional. 2.2.3 Sistema operativo móvil. 2.2.4 Lenguajes de programación. 2.3 Marco Conceptual 2.4 Marco Legal 3. Diseño Metodológico 3.1 Tipo de Investigación 3.2 Población y Muestra 10 11 11 11 12 13 13 13 14 16 16 17 17 18 19 20 21 22 25 25 25 3.3 Instrumentos para la recolección de la información 26 3.4 Análisis de la información 4. Resultados 4.1 El mercado 4.2 Análisis del instrumento de recolección de datos 4.3 Estudio Técnico 4.4 Maquinaria, equipos y herramientas 4.5 Aspectos financieros 5. Conclusiones 6. Recomendaciones 7. Bibliografía 27 29 29 33 36 40 49 54 56 58PregradoIngeniero(a) Industria
Evaluación de un modelo de propagación electromagnética para el desarrollo de una red de sensores con tecnología lora que permita el monitoreo de variables y detección temprana del picudo rojo
El uso del concepto de Internet de las cosas (IoT) en el sector agrícola es un tema que recientemente ha tomado relevancia, debido a que el despliegue de redes de sensores inalámbricos en grandes hectáreas permite obtener información detallada del cultivo, suelo y variaciones del clima en tiempo real lo que contribuye a mejorar la producción del sector agrícola y optimizar recursos en procesos cotidianos. En Colombia las investigaciones sobre la plaga Rhynchophorus palmarum se han enfocado en el control biológico y métodos de erradicación luego de ser detectada en un cultivo, que cuando ocurre ya ha infectado gran parte de la plantación. Por lo anterior, en el presente proyecto se busca evaluar un modelo de propagación electromagnético óptimo para un ambiente externo con vegetación, para ser usado en la comunicación de una red de sensores inalámbricos el cual se realiza el diseño teniendo en cuenta la tecnología LoRa además de las arquitecturas y topologías disponibles, con esto se evaluarán diferentes modelos de propagación que se ajuste a las condiciones climáticas y del ambiente en el cual se realicen pruebas de comunicación de transmisor con receptor, esto con el fin de monitorear variables físicas en una plantación de palmas.1. Descripción del proyecto ................................................................................................................ 10 1.1. Planteamiento del problema ................................................................................................ 10 1.2. Justificación del proyecto .................................................................................................... 12 1.2.1. Beneficios Tecnológicos ..................................................................................................... 13 1.2.2. Beneficios Económicos ....................................................................................................... 13 1.2.3. Beneficios Sociales .............................................................................................................. 14 1.2.4. Beneficios Institucionales .................................................................................................... 14 1.3. Limitaciones y Delimitaciones ............................................................................................ 14 1.3.1. Limitaciones ........................................................................................................................ 14 1.3.2. Delimitaciones ..................................................................................................................... 15 1.4. Objetivos ............................................................................................................................. 16 1.4.1. Objetivo General ................................................................................................................. 16 1.4.2. Objetivos Específicos .......................................................................................................... 16 2. Marco referencial ............................................................................................................................ 17 2.1. Antecedentes ....................................................................................................................... 17 2.2. Marco Teórico ..................................................................................................................... 19 2.2.1. Internet de las cosas IoT ...................................................................................................... 19 2.2.2. Arquitectura orientada al servicio (SoA) ............................................................................. 21 2.2.3. Redes de sensores inalámbricos .......................................................................................... 22 2.2.4. Estándar IEEE 802.15.4 ...................................................................................................... 24 2.2.5. Estándar 6LoWPAn ............................................................................................................. 24 2.2.6. Comunicación LoRa ............................................................................................................ 25 2.2.7. Protocolo MQTT ................................................................................................................. 26 2.2.8. Protocolos de Enrutamiento en Redes de Sensores ............................................................. 26 2.2.9. Modulación Chirp Spread Spectrum (CSS)......................................................................... 26 2.2.10. Redes Mesh en IoT .............................................................................................................. 27 2.2.11. Sensores para Monitoreo Agrícola ...................................................................................... 27 2.3. Marco Legal ........................................................................................................................ 28 3. Diseño Metodológico ..................................................................................................................... 30 3.1. Revisión de información de interés y estado actual del tema de investigación ................... 30 3.2. Selección de variables a medir y componentes del sistema ................................................ 31 3.3. Diseño de la arquitectura de la red inalámbrica .................................................................. 34 3.3.1. Definición de la arquitectura de la red de sensores ............................................................. 35 3.3.2. Definición de la topología de la red inalámbrica ................................................................. 36 3.3.3. Consideraciones en los componentes del sistema de monitoreo ......................................... 37 3.4. Evaluación de modelos de propagación electromagnética .................................................. 38 3.4.1. Definición de Métodos y Equipos para Medir Path Loss .................................................... 38 3.4.2. Evaluación de Modelos de Propagación .............................................................................. 39 3.4.3. Análisis Estadístico ............................................................................................................. 41 3.4.4. Planificación de la Localización de Nodos y Gateway ....................................................... 42 3.5. Evaluación de funcionamiento ............................................................................................ 43 4. Resultados....................................................................................................................................... 45 4.1. Análisis y revisión de la información relevante .................................................................. 45 4.2. Selección y caracterización de componentes....................................................................... 52 4.3. Diseño del sistema de la red de sensores ............................................................................. 64 4.3.1. Configuración de los Componentes del Sistema ................................................................. 65 4.3.2. Software del sistema ............................................................................................................ 68 4.3.3. Desarrollo Progresivo de Prototipos: Soluciones y Mejoras ............................................... 72 4.3.4. Recolección y Análisis de Datos ......................................................................................... 81 4.4. Evaluación de modelos de propagación .............................................................................. 82 4.4.1. Diseño de comunicación punto a punto ............................................................................... 83 4.4.2. Composición del transmisor para mediciones punto a punto .............................................. 83 4.4.3. Composición del receptor para mediciones punto a punto .................................................. 85 4.4.4. Condiciones del entorno y mediciones ................................................................................ 87 4.4.5. Interfaz................................................................................................................................. 89 4.4.6. Procesamiento medidas de RSSI ......................................................................................... 90 4.4.7. Software evaluación de modelos ......................................................................................... 92 4.4.8. Software evaluación de modelos ......................................................................................... 93 4.5. Pruebas de funcionamiento y validación ............................................................................. 98 4.5.1. Simulación en Framework FLORA ..................................................................................... 98 4.5.2. Evaluación de los resultados de la simulación .................................................................. 100 4.5.3. Eficiencia de la detección .................................................................................................. 103 4.5.4. Divulgación de resultados a la comunidad académica y científica ................................... 108 5. Conclusiones................................................................................................................................. 111 6. Recomendaciones ......................................................................................................................... 113 7. Trabajos futuros ............................................................................................................................ 114 8. Referencias ................................................................................................................................... 115PregradoIngeniero(a) Electrónico(a
Propuesta de implementación de indicadores kpis basado en la metodología lean construction para empresa vidrios y aluminios sarmiento S.A.S
Para Vidrios y Aluminios Sarmiento S.A.S, la adopción del Lean Construction puede significar una ventaja competitiva significativa. Al minimizar el despilfarro de recursos materiales, financieros y humanos, la empresa puede aumentar su rentabilidad y su capacidad para ofrecer servicios de alta calidad a precios competitivos. Además, al reducir los tiempos de ejecución de proyectos, la empresa puede responder de manera más ágil a las demandas del mercado y garantizar la satisfacción del cliente en un entorno donde los plazos suelen ser críticos. Desde la perspectiva de las obras que maneje, la implementación del Lean Construction tiene el potencial de generar impactos positivos tanto en la ejecución como en los resultados finales. La reducción de desperdicios y la optimización de procesos pueden traducirse en una disminución de costos,unamejoraenlaseguridadlaboral y una mayor eficiencia en la entrega deproyectos. Además, al fomentar una cultura de mejora continua y colaboración entre los diferentes actores involucrados en la obra, el Lean Construction puede contribuir a minimizar conflictos, mejorar la comunicación y promover un ambiente de trabajo más cohesionado. En este contexto, un ingeniero civil desempeña un papel fundamental como agente de cambio y facilitador en la implementación del Lean Construction. Gracias a su formación técnica y su experiencia en el diseño, planificación y ejecución de proyectos de construcción, el ingeniero civil está capacitado para identificar oportunidades de mejora, diseñar soluciones adaptadas a las necesidades específicas de la empresa y liderar equipos multidisciplinarios hacia la consecución de objetivos comunes. Su capacidad para analizar datos, tomar decisiones basadas en evidencia y gestionar eficientemente los recursos disponibles lo convierte en un aliadoIntroducción 1. 2. Presentación General 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Titulo Planteamiento del problema Formulación del problema Sistematización de variables Justificación Objetivos 1.6.1. Objetivo general 1.6.2. Objetivos específicos 1.7. Alcances y limitaciones 1.7.1. Alcances 1.7.2. Limitaciones Marco Referencial 2.1. Antecedentes 2.1.1. Antecedentes internacionales 2.1.2. Antecedentes nacionales 2.2. Marco Teórico 2.2.1. Lean Manufacturing 11 13 13 13 15 15 15 17 17 17 17 17 18 19 19 19 21 23 23 2.2.2. Gestión de proyectos 25 2.2.3. Formulación de un proyecto a nivel de ingeniería. 2.2.4. Lean Project management 27 29 2.2.5. Principios del lean Project management aplicados a la gestión de proyectos 31 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. Marco conceptual Marco legal Diseño metodológico Tipo de investigación Método de investigación Fuentes de información 3.3.1. Fuentes de información primaria 3.3.2. Fuentes de información secundaria 3.4. 3.5. 4. 4.1. Técnicas y procedimientos para la recolección de información Etapas metodológicas Desarrollo de la investigación 31 32 34 34 34 35 35 36 37 38 40 Diagnóstico del estado actual de los procesos productivos y administrativos de la empresa Vidrios y Aluminios Sarmiento S.A.S. 4.1.1. Generalidades de la empresa 4.1.2. Análisis de los procesos productivo en cuanto al acero 40 40 41 4.1.3. Análisis de los procesos productivo en cuanto al vidrio 42 4.1.4. Diagnóstico evidenciado a través de la observación directa 4.1.5. Análisis general del área de producción 4.1.6. Posibles soluciones desde el Lean Construction 4.1.7. VSM de la empresa 4.2. Desarrollar indicadores KPIs específicos basados en la metodología Lean Construction. 52 4.3. Implementar el sistema de indicadores KPIs en la empresa Vidrios y Aluminios Sarmiento S.A.S. 44 46 47 48 56 4.3.1. Desarrollo de estrategias específicas para la implementación de cada KPI 56 4.3.2. Recursos humanos, tecnológicos y financieros necesarios 61 4.3.3. Programas de capacitación para el personal en el uso y monitoreo de KPIs 62 Conclusiones Recomendaciones Bibliografía Anexos 64 66 68 78PregradoIngeniero(a) Civi
Sistema de control de iluminación y cableado estructurado del sistema de voz y datos de un hotel
Se abarco la pasantía en el proyecto: Ampliación Hotel Hyatt – Cartagena, el cual era necesario realizar la construcción de 95 habitaciones distribuidas en 5 pisos. Dentro de la pasantía se debía realizar un sistema de control de iluminación para cada una de las habitaciones, incluyendo el sistema de Voz y Datos (Voz: servicio al cliente, Datos: internet/TV), Por ende, se realizó el apoyo y supervisión de cada una de las actividades, que se abarcaron en 3 objetivos: Diseñar la arquitectura electrónica del Sistema de Control de Iluminación para la junior suite de un hotel, Implementar la arquitectura electrónica planteada en el Sistema de Control de Iluminación de la junior suite del hotel e Instalar el cableado estructurado del Sistema de Voz y Datos para un piso del hotel.Lista de Tablas ......................................................................................................................... 8 Resumen .................................................................................................................................... 9 Presentación............................................................................................................................ 11 1. Planteamiento del problema. ............................................................................................ 12 1.1 Pregunta del Problema ................................................................................................ 15 2. Justificación ........................................................................................................................ 16 2.1 Beneficios Ambientales ................................................................................................ 17 2.2 Beneficios sociales......................................................................................................... 17 2.3 Beneficios económicos .................................................................................................. 18 2.4 Beneficios tecnológicos ................................................................................................. 18 3. Alcances............................................................................................................................... 19 4. Limitaciones y delimitaciones ........................................................................................... 20 4.1 Limitaciones .................................................................................................................. 20 4.2 Delimitaciones ............................................................................................................... 20 5. Objetivos ............................................................................................................................. 22 5.1. Objetivo general .......................................................................................................... 22 5.2. Objetivos específicos. .................................................................................................. 22 6. Marco referencial ............................................................................................................... 23 6.1. Antecedentes ................................................................................................................ 23 6.2. Marco teórico ............................................................................................................... 24 6.2.1. Sistemas inteligentes de gestión de energía ........................................................ 24 6.2.2. Cableado Estructurado de comunicaciones con alimentación remota. ........... 27 6.3. Marco legal................................................................................................................... 28 6.3.1 Normativas aplicadas para el control de iluminación. ....................................... 28 6.3.2 Normativas aplicadas para el cableado estructurado de telecomunicaciones con alimentación remota (Power Over Ethernet, POE) [24]. ..................................... 29 6.4. Aspectos Bioéticos. ...................................................................................................... 31 7. Diseño metodológico .......................................................................................................... 33 7.1. Diseñar la arquitectura electrónica para el sistema de control de iluminación de las habitaciones junior suite del Hotel Hyatt Cartagena. ............................................... 34 7.2. Implementar la arquitectura electrónica planteada en el Sistema de Control de Iluminación de la junior suite del hotel Hyatt Cartagena. ............................................. 34 7.3. Instalar el cableado estructurado del sistema de voz y datos para un piso del hotel Hyatt. ................................................................................................................................... 34 8. Resultados ........................................................................................................................... 35 8.1 Diseño del sistema de control de iluminación para la junior suite de un hotel. ..... 35 8.1.1 Análisis para la arquitectura del sistema de control de iluminación ................ 35 8.1.2 Diseño para la arquitectura electrónica del sistema de control de iluminación .......................................................................................................................................... 43 8.2 Implementación del sistema de control de iluminación para la junior suite de un hotel. .................................................................................................................................... 47 8.2.1 Implementación del cableado de control. ............................................................ 47 8.2.2 Instalación de dispositivos para el control del sistema de iluminación............. 50 8.2.3: Configuración inicial (plantillas por tipo de habitación) de la base de datos con todos los equipos de cada habitación: .................................................................... 62 8.3 Cableado estructurado del sistema de voz y datos para un piso del hotel. ........ 65 8.3.1 Tendido y peinado de cable sobre bandeja, y cableado de datos desde bandeja a puntos cero de habitaciones y zonas comunes: ......................................................... 65 8.3.2: Construcción e instalación de racks: .................................................................. 68 8.3.3 Configuración y puesta en marcha telecomunicaciones piso hotel Hyatt: ....... 73 9. Conclusiones ....................................................................................................................... 74 10. Referencias........................................................................................................................ 76PregradoIngeniero(a) Electrónico(a
Diseño de vivienda modular progresiva y flexible para jóvenes
Este proyecto propone una vivienda modular adaptada a las necesidades de los jóvenes, ante la falta de proyectos habitacionales alineados con su realidad. La modularidad y adaptabilidad permiten personalizar y expandir los espacios con el tiempo, ofreciendo soluciones sostenibles y acordes a estilos de vida en constante cambio. Más que una respuesta funcional, la vivienda progresiva redefine la relación entre usuario y entorno, facilitando el crecimiento y transformación junto con sus habitantes. Así, busca cerrar la brecha entre la demanda actual y el enfoque tradicional, permitiendo a los jóvenes construir un espacio propio y evolutivo.PregradoArquitecto(a
Metodología para el inventario de señalización existente sobre un tramo vial de 21 km pr - 0+440 al pr - 21+000 sector pasto, vía catambuco – la urselina, municipio de pasto, departamento de Nariño
El estudio presenta una propuesta de señalización vial para el tramo del corredor vial ruta 25NRD, comprendido entre el PR-K0+440 y el PR-K21+000, en el sector Pasto, vía Catambuco - La Urcelina, Municipio de Pasto, Departamento de Nariño. El objetivo fue determinar los dispositivos necesarios para regular el tránsito, basándose en el manual de señalización vial 2015 de Colombia, abordando la falta de señalización adecuada. La metodología incluyó la recolección y análisis de datos en campo sobre la señalización existente, desarrollando un documento técnico conforme a los parámetros del manual de señalización. Los resultados identificaron y actualizaron los dispositivos de señalización necesarios, mejorando la seguridad y eficiencia del tránsito, reduciendo accidentes y optimizando el flujo vehicular. En conclusión, el proyecto contribuyó a un entorno de tránsito más seguro y eficiente mediante la correcta implementación de dispositivos de señalización.Contenido
Pág.
Introducción 9
1. Arqueo Bibliográfico 10
2. Objetivos y Alcances 11
2.1 Objetivos 11
2.1.1 Objetivo general 11
2.1.2 Objetivos específicos 11
2.2 Alcances 12
3. Localización y Descripción General 13
4. Señalización Vial 17
4.1 Generalidades 17
4.1.1 Señalización vertical 17
4.2 Análisis e Inventario Señalización 31
4.3 Señales en Reposición 68
4.4 Dispositivos señales especiales Túnel Daza 72
5. Conclusiones 79
6. Recomendaciones 80
Referencias Bibliográficas 81PregradoIngeniero(a) Civi
Antibacterial and Photocatalytic Applications of Silver Nanoparticles Synthesized from Lacticaseibacillus rhamnosus
The biosynthesis of silver nanoparticles (AgNPs) presents an innovative and sustainable
approach in nanotechnology with promising applications in fields such as medicine, food safety,
and pharmacology. In this study, AgNPs were successfully synthesized using the probiotic strain
Lacticaseibacillus rhamnosus (BCRC16000), addressing challenges related to stability, biocompatibility,
and scalability that are common in conventional nanoparticle production methods. The formation of
AgNPs was indicated by a color change from yellow to brown, and UV–visible spectrophotometry
confirmed their presence with a characteristic absorption peak at 443 nm. Furthermore, Fourier
transform infrared (FTIR) spectroscopy revealed the involvement of biomolecules in reducing silver
ions, which suggests their role in stabilizing the nanoparticles. In addition, field emission scanning
electron microscopy (FE-SEM) showed significant morphological and structural changes. At the same
time, dynamic light scattering (DLS) and zeta potential analyses provided valuable insights such
as average size (199.7 nm), distribution, and stability, reporting a polydispersity index of 0.239 and
a surface charge of −36.3 mV. Notably, the AgNPs demonstrated strong antibacterial activity and
photocatalytic efficiency, underscoring their potential for environmental and biomedical applications.
Therefore, this study highlights the effectiveness of Lacticaseibacillus rhamnosus in the biosynthesis of
AgNPs, offering valuable antibacterial and photocatalytic properties with significant industrial and
scientific implications
Thermoeconomic analysis for hybrid solar Brayton cycles operating with different working fluids
A Brayton cycle analysis with regeneration fed by heat input from a central concentration solar energy tower and
a combustion chamber that uses natural gas is presented. The thermodynamic model includes the irreversibility
of the different components of a conventional Brayton cycle system and a solar concentration system through
energy and exergy considerations. The environmental conditions of Barranquilla are used for the plant analysis
using different working fluids throughout the day, where the carbon dioxide cycle presents an overall efficiency
of 28.8 %, the cycle with air efficiency is 26.6 %, and the Helium cycle is 20.2 %. The model considers the energy
flows within the plant and the exergy destruction. In this sense, the solar concentration system contributes an
energy fraction of 0.209 when operating with air, while the exergy destruction fraction is 0.189 when operating
with carbon dioxide when solar radiation is maximum. Finally, an estimation of the Levelized Cost of Energy is
presented
Sistema de medición meteorológica bajo una arquitectura de iot para el fortalecimiento de la cienciometría del cambio climático en Cúcuta.
El conocimiento científico sobre el cambio climático es fundamental para el desarrollo de proyectos en Colombia. Aunque la generación de información climática está en aumento a nivel global, en Colombia apenas representa un porcentaje mínimo, con solo un 1% de contribuciones en 2016 según el IDEAM. La falta de un repositorio accesible de datos científicos impide que estos estudios independientes sean compartidos eficazmente, lo que limita el avance del conocimiento en el país. Superar este desafío, como sugieren Hernández-Pérez y García-Moreno, es esencial para promover la colaboración y el progreso científico. La creación de una estación meteorológica móvil conectado a sistemas de recopilación de datos en línea ofrecería numerosos beneficios, desde facilitar la recopilación de información climática en tiempo real hasta abrir nuevas oportunidades para la investigación y la toma de decisiones basadas en datos. Esto no solo fortalecería la resiliencia y la sostenibilidad de las comunidades colombianas, sino que también promovería una respuesta más efectiva a los desafíos climáticos a nivel global. En resumen, la implementación de esta tecnología innovadora podría tener un impacto significativo en la comprensión y la gestión del cambio climático, contribuyendo así a un futuro más sostenible para todos.INTRODUCCIÓN ……………………………………………………………………………………………… …………………………..1 CAPÍTULO 1............................................................................................................................ 11 1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO ................................................................................ 11 1.1 TÍTULO ......................................................................................................................... 11 1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ........................................................................ 11 1.3 JUSTIFICACIÓN ........................................................................................................... 14 1.4 OBJETIVOS .................................................................................................................. 16 1.4.1 OBJETIVO GENERAL .............................................................................................. 16 1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ...................................................................................... 16 1.5 ALCANCE Y DELIMITACIONES................................................................................ 17 1.5.1 ALCANCE ................................................................................................................. 17 1.5.1.1 DELIMITACIONES ................................................................................................... 18 1.5.1.2 Delimitación Espacial ................................................................................................. 18 1.5.1.3 Delimitación Temporal ............................................................................................... 18 2. MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL ............................................................................... 19 2.1 ANTECEDENTES EN LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA ............................................... 19 2.2 MARCO TEÓRICO ............................................................................................................ 21 2.2.1 Estación Meteorológica .................................................................................................... 21 2.2.2 Conceptos Meteorológicos .......................................................................................... 22 3. DISEÑO METODOLÓGICO ............................................................................................ 25 3.1 Tipo de investigación .......................................................................................................... 25 4. CRONOGRAMA ............................................................................................................... 25 ANEXOS .................................................................................................................................. 29 CAPÍTULO 2............................................................................................................................ 34 1. APROBACIÓN ................................................................................................................. 34 2. DESARROLLO ................................................................................................................. 35 3. RESULTADOS ................................................................................................................. 43 3.1 Presentación de datos: .................................................................................................... 43 3.2 Análisis e interpretación: ................................................................................................ 48 2.3 Discusión: ........................................................................................................................... 49 4. RECOMENDACIONES .................................................................................................... 50 5. CONCLUSIONES ............................................................................................................. 53 6. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................... 55PregradoIngeniero(a) de Sistema