Estudio de alternativas de sistemas fotovoltaicos para la Aeronáutica Civil en el Aeropuerto Camilo Daza
DOI:
https://doi.org/10.61799/2216-0388.1006Palabras clave:
sistema fotovoltaico, pre-factivilidad, proyectos de inversión, metodología general asustadaResumen
Considerando el gran desarrollo y aceptación que ha tenido la implementación de sistemas fotovoltaicos como soluciones en el sector empresarial, en este trabajo se estudiaron las condiciones, costos y beneficios de implementar dos alternativas de sistemas fotovoltaicos en el edificio de soporte técnico de la Aeronáutica Civil en el Aeropuerto Camilo Daza. Un sistema fotovoltaico conectado a la red, y un sistema fotovoltaico híbrido con baterías para la iluminación. Para esto, se recopiló información acerca de las condiciones meteorológicas, el consumo eléctrico en el edificio, se realizaron diseños y simulaciones en HOMER Grid y PVSyst. Finalmente se evaluaron los beneficios y costos para cada caso, mediante el análisis del valor presente neto y el retorno de la inversión. Como resultado, se obtiene que el sistema fotovoltaico conectado a la red es más rentable, ya que presentó un valor presente neto de $ 63.910.000 COP y un retorno de inversión de 6 años, mientras que el sistema alterno solo registró un valor presente neto de $12.800.000 COP y 12 años de retorno de inversión. Sin embargo, implementar el sistema híbrido permitiría al edificio contar con electricidad para la iluminación en casos de cortes de energía, lo que representa una gran ventaja técnica frente al otro sistema.
Descargas
Citas
Congreso de la República, “Ley 1715 de 2014,” 13 de mayo, 2014. [En línea]. Disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1715_2014.html
L. Mayerly and A. Jimenez, “Diseño de un Sistema Solar Fotovoltaico Autónomo para la Estación Aeronáutica Araracuara de la Aeronáutica Civil de Colombia”, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2017
W. Contreras, M. G. Galban, and S. B. Sepúlveda, “Análisis estadístico de la radiación solar en la ciudad de Cúcuta”, Entre Cienc. e Ing., vol. 12, no. 23, p. 16, Mar. 2018
J. E. García Garnica, S. B. Sepúlveda Mora, and J. Ferreira Jaimes, “Viabilidad técnico-económica de un sistema fotovoltaico en una planta de tratamiento de agua”, INGE CUC, vol. 14, no. 1, pp. 41–51, Jan. 2018
D. A. Carrillo, “Estudio de factibilidad téctico-económico para la implementación de un sistema fotovoltaico conectado a la red en la empresa Arcilobillos S.A.S.”, Universidad Francsico de Paula Santander, 2014
Departamento Nacional de Planeación, “Documento guía del módulo de capacitación en teoría de proyectos”, 2016
Solar PathFinder TM, “Instruction Manual For The SolarPathfinder UnitTM Item number: PF, and PF-TC”, Linden, TN 37096, 2016
EPM, Autogeneración a Pequeña Escala (AGPE) y Generación Distribuida (GD). Colombia: CREG, 2018, p. 17
The European Commission’s science and knowledge service, “JRC Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) - European Commission,” European Commission, 2019. [Online]. Available: https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html#MR
C. Thompson, “AC vs DC coupling in utility-scale solar plus storage projects”, Cleveland, EATON Inc., 2016
W. Suponthana, “AC Counpling Vs DC Coupling,” in 7th Meeting of the ASIA SOLAR ENERGY FORUM, 2014, p. 16
A. Chiş and V. Koivunen, “Collaborative approach for energy cost minimization in smart grid communities”, in 2017 IEEE Global Conference on Signal and Information Processing, GlobalSIP 2017 - Proceedings, 2018, vol. 2018-Janua, pp. 1115–1119
IDEAM, “Cartas Climatológicas-Medias Mesuales Aeropuerto Camilo Daza”, 1999. [Online]. Available: http://bart.ideam.gov.co/cliciu/cucuta/temperatura.htm. [Accessed: 24-Feb-2020]
G. Piraquive, M. Matamoros, E. Cespedes, and J. Rodríguez, “Actualización de la tasa de rendimiento del capital en Colombia bajo la metodología de Harberger,” 2018
R. Ortega, “Inflación total en Colombia 2018 IPC,” Revista Dinero, 2019. [En línea]. Disponible en: https://www.dinero.com/economia/articulo/inflacion-total-en-colombia-2018-ipc/265860. [Accessed: 24-Feb-2020]
HOMER Energy, “Advanced Storage Module,” HOMER Pro 3.13 Glosary, 2018. [Online]. Available: https://www.homerenergy.com/products/pro/docs/latest/advanced_storage_module.html. [Accessed: 27-Feb-2020]
L. Blank and A. Traquin, “Ingeniería Económica,” Mc. Graw Hill, vol. 6, p. 846, 2006
HOMER energy, “Discount Factor,” HOMER Pro 3.13 Glorsary, 2018. [Online]. Available: https://www.homerenergy.com/products/pro/docs/latest/discount_factor.html. [Accessed: 26-Feb-2020]
Y. Li, W. Gao, and Y. Ruan, “Performance investigation of grid-connected residential PV-battery system focusing on enhancing self-consumption and peak shaving in Kyushu, Japan”, Renew. Energy, vol. 127, pp. 514–523, Nov. 2018
HOMER Energy, “Resilience,” HOMER Grid 1.2 Glosary, 2019. [Online]. Available: https://www.homerenergy.com/products/grid/docs/1.2/resilience.html
Publicado
Cómo citar
Número
Sección
Licencia
Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0.