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Impacto Económico de la Tecnología Solar Fotovoltaica en la Extracción de Agua para consumo en las Comunidades Rurales del Altiplano Puneño

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dc.contributor.author Condori Yucra, Reynaldo
dc.contributor.author Aquino Larico, Elmer Rodrigo
dc.contributor.author Chura Acero, Julio Fredy
dc.contributor.author Limachi Viamonte, Wilhem
dc.date.accessioned 2019-08-01T20:27:36Z
dc.date.accessioned 2021-09-25T13:58:01Z
dc.date.available 2019-08-01T20:27:36Z
dc.date.available 2021-09-25T13:58:01Z
dc.date.issued 2019-01
dc.identifier.issn 2663-5917
dc.identifier.uri http://repositorio.unaj.edu.pe:8080/handle/UNAJ/30
dc.description.abstract La extracción de agua en pequeñas y grandes escalas es una aplicación de mucha trascendencia en la actualidad; tiene especial impacto en comunidades rurales donde no hay suministro de energía eléctrica convencional. Los sistemas de bombeo fotovoltaicos se caracterizan por ser de alta confiabilidad, larga duración y mínimo mantenimiento, lo cual se traduce en un menor costo a largo plazo si se le compara con otras tecnologías (Red eléctrica, Grupo electrógeno, etc). Además, no requiere del empleo de un operador y tienen un bajo impacto ambiental (no contaminan el aire o el agua y no producen ruido). Otra ventaja es que los sistemas son modulares, de manera que pueden adecuarse para satisfacer las necesidades específicas del usuario en cualquier momento. Estos sistemas son muy sencillos en su operación. Para realizar un proyecto con éxito es necesario entender conceptos como la energía solar fotovoltaica, la hidráulica del sistema y el funcionamiento del conjunto motor-bomba. Se requerirá una electrobomba sumergible de 10 HP [7,5 kW], que incluye su sistema de protección respectivamente. La bomba debe ser capaz de circular un volumen cercano a los 4.5 l/s. Sin tener problemas con pérdidas de carga en el circuito (impulsión y aspiración). El arreglo fotovoltaico para la extracción de agua estará basado en 48 paneles de 240 Wp modelo SM-230MA12, controlado por un controlador hibrido modelo CBS11001 de 11000 [kW], con una potencia mínima de generación de los paneles FV de 11.14 [kW] y un intervalo de tensión en continua Vcd de entrada de 560-800 Vcc, la altura dinámica total es de 90 m, con una longitud de impulsión de 487.5 m, para una capacidad de 90 m^3. El costo de operación con un sistema convencional para 6 horas de operación constante es de 2,467.00 U$ equivalente a 8,192.31 Soles, y el ahorro de energía generado en un año es de 11,224.00 U$. El costo de operación para diferentes horas de operación durante el año con tecnología solar FV es de 3,380.25 U$, equivalente a 11,222.42 Soles, y el ahorro de energía generado en un año es de 15,369.00 U$. es_ES
dc.format application/pdf es_ES
dc.language.iso spa es_ES
dc.publisher Universidad Nacional de Juliaca es_ES
dc.relation info:eu-repo/semantics/article es_ES
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess es_ES
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ es_ES
dc.source Universidad Nacional de Juliaca es_ES
dc.source Repositorio institucional - UNAJ es_ES
dc.subject Energía solar es_ES
dc.title Impacto Económico de la Tecnología Solar Fotovoltaica en la Extracción de Agua para consumo en las Comunidades Rurales del Altiplano Puneño es_ES
dc.type info:eu-repo/semantics/article es_ES


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