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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributorHadad, Eduardo-
dc.creatorPertini, Ignacio-
dc.creatorDenegri, Jose-
dc.date2014-
dc.date.accessioned2022-03-15T17:33:09Z-
dc.date.available2022-03-15T17:33:09Z-
dc.identifier.urihttp://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/423-
dc.descriptionLa energía eólica es un recurso renovable, natural, no contaminante y poco aprovechado hasta el momento, que se origina a partir de una fuente de energía superior como lo es el Sol. Esta fuente emite radiación a la Tierra interactuando con la superficie de nuestro planeta en diferentes formas, lo que dará lugar a una diferencia de estados físicos que culminan en la formación de lo que denominamos viento. Para plantear el diseño e instalación de un sistema de microgeneración eólica en un establecimiento, es necesario establecer la demanda promedio de energía y conocer la disponibilidad del recurso viento, mediante la recopilación y procesamiento de datos confiables. Con ello se puede realizar el “Cálculo de Balance Energético”, cuyos resultados permiten dimensionar el sistema de aerogeneración y predecir por cuánto tiempo es posible sostener la provisión de energía en un establecimiento. En este trabajo se busca calcular el balance energético mediante la implementación de metodologías determinadas; a los efectos de prever la factibilidad de instalar un aerogenerador de baja potencia en la zona de Sierra de los Padres, en el Partido de General Pueyrredón, Prov. de Buenos Aires, Argentina y evaluar las implicancias económicas y ambientales derivadas. Para la obtención de datos se instaló una estación meteorológica en el sitio de estudio deseado. Además se utilizaron datos provenientes de otras fuentes considerando en todos los casos, la importancia de contar con información confiable. Las conclusiones demostraron que durante los 6 meses de toma de muestra en la zona de estudio, el recurso eólico presentó una densidad de energía anual de 942,36 kWh/m2. Esto hace factible el aprovechamiento del recurso eólico a pequeña escala. Sin embargo ninguno de los aerogeneradores evaluados para el balance energético cubrió 100% de la demanda teórica. Aquel con mejor cobertura de las necesidades energéticas fue el aerogenerador IVS4500, con un 83,6%. Se demostró además que se podría evitar la emisión de entre 25 y 102 tCO2 a la atmósfera y que no existen fenómenos de apantallamiento u otros impactos negativos de significancia. Para abastecer a un establecimiento sin acceso a la red eléctrica, la instalación del aerogenerador seleccionado presentó una Tasa Interna de Retorno en dólares del 18%.es_ES
dc.descriptionFil: Pertini, Ignacio. Universidad FASTA. Facultad de Ingeniería; Argentina.es_ES
dc.descriptionFil: Denegri, Jose. Universidad FASTA. Facultad de Ingeniería; Argentina.es_ES
dc.descriptionFil: Hadad, Eduardo. Universidad FASTA. Facultad de Ingeniería; Argentina.es_ES
dc.descriptionFil: Diaz Cano, Leopoldo. Universidad FASTA. Facultad de Ingeniería; Argentina.es_ES
dc.formatapplication/pdfes_ES
dc.languagespaes_ES
dc.publisherUniversidad FASTA. Facultad de Ingenieríaes_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ARes_ES
dc.subjectMicroaerogeneraciónes_ES
dc.subjectEnergía eléctricaes_ES
dc.subjectEnergía eólicaes_ES
dc.titleInvestigación y estudio ambiental, económico y social, de la microaerogeneración en sierra de los padreses_ES
dc.typeinfo:ar-repo/semantics/proyecto finales_ES
dcterms.typeinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion-
Aparece en las colecciones: Proyectos Finales de Ingeniería Ambiental

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