Trabajo Colaborativo 2 - Grupo 100108 - 156

FASE 4 - REALIZAR PROYECTO CUMPLIMIENTO GUÍA - PROYECTO 2 OSCAR ADOLFO CONTRERAS RODRIGUEZ CÓDIGO: 91444560 NOHORA SOFI

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FASE 4 - REALIZAR PROYECTO CUMPLIMIENTO GUÍA - PROYECTO 2

OSCAR ADOLFO CONTRERAS RODRIGUEZ CÓDIGO: 91444560 NOHORA SOFIA OCHOA CÓDIGO: 60421270 JAIME CONTRERAS VERA CÓDIGO: 88001193

No. DE GRUPO: 100108_156

TUTOR ZAIN SANCHEZ

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA OCTUBRE DE 2018

II Contenido INTRODUCCION ....................................................................................................................... 1 OBJETIVOS ................................................................................................................................ 3 Objetivo General .................................................................................................................. 3 Objetivos Específicos ........................................................................................................... 3 INVESTIGACIÓN TÉCNICA PARA LA UTILIZACIÓN DE FOTOCELDAS SOLARES EN HOGARES DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA .................................................. 4 MARCO TEORICO ................................................................................................................ 4 METODOLOGÍA PRELIMINAR ........................................................................................ 16 Diseño .................................................................................................................................... 16 PRESUPUESTO .................................................................................................................... 16 CRONOGRAMA................................................................................................................... 22 Diagrama de Gantt mediante el software Project ............................................................... 22 IMPACTO – RESULTADOS – PRODUCTOS .................................................................... 22 CONCLUSIONES ..................................................................................................................... 23 ANEXOS ..................................................................................................................................... 1 BIBLIOGRAFIA ......................................................................................................................... 5

III LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Presupuesto global de la propuesta por fuentes de financiación (en miles de $).16 Tabla 2. Descripción de los gastos de personal (en miles de $). .................................... 17 Tabla 3. Descripción de los equipos que se planea adquirir (en miles de $). .................. 18 Tabla 4. Descripción y cuantificación de los equipos de uso propio (en miles de $) ...... 18 Tabla 5. Descripción del software que se planea adquirir (en miles de $) ...................... 19 Tabla 6. Descripción y justificación de los viajes (en miles de $) .................................. 19 Tabla 7. Valoración salida de campo (en miles de $) ...................................................... 20 Tabla 8. Materiales y suministros (en miles de $) ........................................................... 20 Tabla 9. Bibliografía (en miles de $) ............................................................................... 21 Tabla 10. Servicios Técnicos (en miles de $) .................................................................. 21

IV LISTA DE ANEXOS Pág. Anexo A. Evidencia Atlas ti .............................................................................................. 1 Anexo B. Evidencia Atlas ti .............................................................................................. 1 Anexo C. Evidencia Atlas ti .............................................................................................. 2 Anexo D. Evidencia Atlas ti .............................................................................................. 2 Anexo E. Evidencia Atlas ti .............................................................................................. 3 Anexo F. Evidencia Atlas ti ............................................................................................... 3 Anexo G. Evidencia Atlas ti ............................................................................................. 4 Anexo H. Evidencia Atlas ti .............................................................................................. 4

1 INTRODUCCION Colombia no tiene buenos resultados referentes al índice de eco eficiencia, ya que está entre los diez países del continente que más emiten gases del efecto invernadero y el consumo de energías renovables todavía está lejos de ser la ideal, un 26,27%, incluso el país que tiene los elementos necesarios para el desarrollo de su potencial renovable, como el suyo porcentaje de bosques que es el tercer mayor de la región estudiada. Para que se desarrolle ese potencial es necesario la creación de leyes Colombianas y reglamentos que incentiven inversiones en el sector, y así se reduciría el impacto ambiental con los trágicos resultados del calentamiento global, haciendo útil el uso de energías renovables. La mayoría de los países menos desarrollados están situados entre los trópicos de Cáncer y Capricornio, donde teóricamente la productividad agrícola puede ser el doble que en las latitudes templadas; consecuentemente, la bioenergía será para estos países la forma de energía más rentable (y de menor requerimiento de know how) entre las renovables. Cabe destacar que a diferencia de los combustibles fósiles, el uso de los biocombustibles implica reciclaje de CO 2 entre la atmósfera y la biosfera, por lo que no debería influir en el aumento de la concentración atmosférica de gases de efecto invernadero. Además, un beneficio colateral para una futura industria en fuentes renovables es la creación de empleo y desarrollo económico en un sector, el de las renovables, inmerso en una grave crisis debida al retroceso en la potencia instalada y las políticas llevadas a cabo en los últimos años, totalmente contrarias a su avance. La ciudad de Barrancabermeja sigue utilizando energías a través de la explotación del petróleo, lo cual hace que no vaya de la mano con las nuevas tecnologías limpias, que permitan salvaguardar el medio ambiente, por lo tanto a través del proyecto se pretende realizar proyecto para que los hogares en la ciudad comiencen a ver en el uso de fotoceldas como un incentivo para

2 poner su grano de arena con el mundo que nos rodea, y ser una parte a la solución, del mismo modo generaría nuevas economías y mejoras en los gastos de los hogares. Mediante la realización del proyecto se pretende que primero en la ciudad se identifique los beneficios sociales y económicos que genera la solución de mejoramiento del suministro de energía eléctrica en la población, del mismo modo se logré determinar los elementos técnicos y logísticos para la utilización de fotoceldas y por último se debe realizar un análisis de sostenibilidad y retorno de la inversión

3 OBJETIVOS

Objetivo General

Viabilizar la utilización de fotoceldas solares en hogares del municipio de Barrancabermeja.

Objetivos Específicos



Identificar los beneficios sociales y económicos que genera la solución de mejoramiento

del suministro de energía eléctrica en la población •

Determinar los elementos técnicos y logísticos para la utilización de fotoceldas



Realizar un análisis de sostenibilidad y retorno de la inversión.

4 INVESTIGACIÓN TÉCNICA PARA LA UTILIZACIÓN DE FOTOCELDAS SOLARES EN HOGARES DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

MARCO TEORICO

Desde 1859 se perfora el primer pozo de petróleo en Estados Unidos de América, de modo que raíz de esto se comienzan a producir una gran cantidad de inventos que utilizan esta fuente de energía, como lo es el generador eléctrico, el motor de combustión interna, la luz eléctrica y el automóvil. La inventiva de la primera central eléctrica representó además el comienzo de un sistema de distribución de energía de uso cotidiano, como lo vino a ser la electricidad. Casi todos los países en el mundo dependen en el carbón, el petróleo y el gas natural como fuente de energía. Estos combustibles de origen fósil son no renovables, es decir son fuentes finitas que finalmente se terminarán por su uso, serán demasiados costos o demasiado dañinas al ambiente en tratar de extraerlos y explotarlos. La mayoría de la energía se genera de la quema de los combustibles de origen fósil, tales como el carbón, el petróleo o el gas. La quema de los combustibles de origen fósil contribuye al calentamiento global y encadena cambios en el ambiente y por consecuencia, sobre nuestras realidades sociales e económicas. Ninguno de las fuentes energéticas no renovables en la actualidad ofrece garantía y seguridad en término de suministro estable o consideraciones ambientales. El crecimiento de la población y sus necesidades energéticas, hacen imprescindible una política de ahorro de energía y la búsqueda de nuevas fuentes, por lo que es imperioso, diversificar las fuentes de energía según las condiciones y posibilidades de cada país, para que cada comunidad procure encontrar su propia alternativa energética en función de sus recursos

5 naturales. Las energías renovables son una alternativa a las energías tradicionales, tanto por su disponibilidad presente y futura que viene a ser una garantía, así como también por su menor impacto ambiental en el caso de las energías limpias. Las energías renovables se crean en un flujo continuo y se disipan a través de ciclos naturales que se estima son inagotables, ya que su regeneración es incesante. Se considera que el Sol abastecerá estas fuentes de energía durante los próximos cuatro mil millones de años, el 99% de la energía que caliente el planeta y nuestros edificios proviene del sol y no cuesta. La primera ventaja de una cierta cantidad de fuentes de energía renovables es que no producen gases de efecto invernadero ni otras emisiones, contrariamente a lo que ocurre con los combustibles, sean fósiles o renovables. Algunas fuentes renovables no emiten dióxido de carbono adicional, salvo los necesarios para su construcción y funcionamiento, y no presentan ningún riesgo suplementario, tales como el riesgo nuclear. Las energías renovables dañan (31) veces menos la naturaleza. Las tecnologías de la energía renovable son fuentes limpias de la energía y tienen mucho menor impacto ambiental en comparación con las tecnologías energéticas convencionales. La energía solar se le aplica la transformación directa en energía eléctrica mediante el efecto fotovoltaico. El efecto fotovoltaico consiste en la conversión de energía luminosa en energía eléctrica. Fue descubierto por Edmond Becquerel en 1983, y se comercializó a mediados del siglo XX. Una célula solar o fotovoltaica, también llamada celda, es un semiconductor con los contactos adecuados para canalizar un flujo de electrones. A finales de los años 50 fueron desarrolladas para usarlas en satélites espaciales, extendiéndose su aplicación hasta centrales conectadas a la red de distribución eléctrica. Las células fotovoltaicas suelen tener un espesor entre 200 y 400 micras y una superficie de unos 8 ó 10cm, una célula proporciona diferentes valores de potencia en función de la radiación recibida, esta potencia se mide en Wp. Una sola

6 célula tienen una potencia cercana a 1Wp y proporciona una tensión de 0,5 Voltios, así una instalación de 20Wp suministraría 20 vatios bajo una radiación de 1000W/m. Esta fuente de energía tanto en la producción de paneles solares son cada vez más económicos como en la implementación de grandes plantas solares conectadas a la red eléctrica. Australia y Estados Unidos no firmaron el tratado de Kyoto, sin embargo construyeron las más grandes Plantas Fotovoltaicas. En Estados Unidos de América, precisamente en Nuevo México se encuentra una planta de (300 MW) y en Arizona otra de (280 MW), en Australia en la ciudad de Mildura, Victoria se está construyendo una planta de (154 MV). Se prevé que estos dos países que no ratificaron el tratado de Kyoto y sin embargo, tienen las mayores plantas fotovoltaicas y continúan con su implementación. El autoconsumo fotovoltaico es una alternativa para la reducción del CO2, sin embargo, son muy escazas las políticas de ayuda de cualquier tipo a los productores de autoconsumo, por eso se hace necesario la implementación de políticas públicas que apoyen el desarrollo y utilización de fotoceldas solares en hogares e industrias permitiendo contribuir a la conservación y protección de nuestros recursos naturales, a nuestra misma existencia, porque ayuda a reducir la presencia de CO2 y otros gases en la atmósfera, permitiendo con esto reducir el cambio climático debido a factores humanos, del mismo modo contrarrestar los altos costos energéticos y las amenazas de cambios climáticos. El mejoramiento de la eficiencia energética en nuestros hogares, negocios, escuelas, industrias, el gobierno y otros sectores, constituye uno de los métodos más constructivos, y costeables en término de costo-beneficio para contestar los desafíos de los altos precios energéticos, la seguridad energética, la independencia, la soberanía nacional, la contaminación ambiental y los cambios climatológicos mundiales y nos ayuda a reducir y hasta eliminar nuestra dependencia en los combustibles fósiles y la energía nuclear.

7 Proyecto (Seminario de investigación) Informe creado por Contreras en 14/11/2018 Informe de códigos Códigos seleccionados (1) ○ Energía fósil 5 Citas: 2:1 desde que en 1859 se perfora el primer pozo de petróleo en Estados U…… (2:994 [2:1478]) - D 2: ContentServer (1) Desde que en 1859 se perfora el primer pozo de petróleo en Estados Unidos de América, de modo que raíz de esto se comienzan a producir una gran cantidad de inventos que utilizan esta fuente de energía, como lo es el generador eléctrico, el motor de combustión interna, la luz eléctrica y el automóvil. La inventiva de la primera central eléctrica representó además el comienzo de un sistema de distribución de energía de uso cotidiano, como lo vino a ser la electricidad. 3:2 La realidad es que la mayoría de la energía se genera de la quema de…… (2:2231 [2:2383]) - D 3: ContentServer La realidad es que la mayoría de la energía se genera de la quema de los combustibles de origen fósil, tales como el carbón, el petróleo o el gas. 3:3 La acumulación de bióxido de carbón liberado de la quema de los comb…… (2:2637 [2:2875]) - D 3: ContentServer La acumulación de bióxido de carbón liberado de la quema de los combustibles de origen fósil contribuye al calentamiento global y encadena cambios en el ambiente y por consecuencia, sobre nuestras realidades sociales e económicas.

8 3:5 Mayoría de los países en el mundo dependen en el carbón, el petróleo y…… (3:1991 [3:2357]) - D 3: ContentServer Mayoría de los países en el mundo dependen en el carbón, el petróleo y el gas natural como fuente de energía. Estos combustible de origen fósil son no renovables, es decir existe fuentes finitos de cada uno de estos recursos que finalmente se terminarán por su uso, serán demasiado costos o demasiado dañino al ambiente en tratar de extraerlos y explotarlos. 3:10 Los daños ambientales ocasionados por las actividades de tipo minero,…… (13:1380 [13:1754]) - D 3: ContentServer Los daños ambientales ocasionados por las actividades de tipo minero, la transportación, el procesamiento y la utilización de los combustibles fósiles nos obligan reducir el uso de éstas fuentes de energía. Ninguno de las fuentes energéticas no renovables en la actualidad ofrece garantía y seguridad en término de suministro estable o consideraciones ambientales. Proyecto (Seminario de investigación) Informe creado por Contreras en 14/11/2018 Informe de códigos Códigos seleccionados (1) ○ Renovable 5 Citas: 2:2 Últimamente fue descubierta la energía nuclear, que dio pie para la co…… (2:1803 [2:3034]) - D 2: ContentServer (1) Últimamente fue descubierta la energía nuclear, que dio pie para la construcción del primer reactor nuclear en Estados Unidos de América en el año de (1942). A pesar de las esperanzas puestas en esta fuente de energía, en el año de (1973) ésta sólo ocupaba una pequeña parte de la producción mundial, cuando se dio cuenta que se consumían en el mundo más de (6.000) toneladas

9 equivalentes de petróleo, que fue cuando dio inicio la llamada Crisis Energética. Posterior a ello, se dilucidó visiblemente el crecimiento de la población y sus necesidades energéticas, que hacen imprescindible una política de ahorro de energía y la búsqueda de nuevas fuentes, por lo que es imperioso, diversificar las fuentes de energía según las condiciones y posibilidades de cada país, para que cada comunidad procure encontrar su propia alternativa energética en función de sus recursos naturales. Fue en ésa década que se consideró a las energías renovables una alternativa a las energías tradicionales, tanto por su disponibilidad presente y futura que viene a ser una garantía, así como también por su menor impacto ambiental en el caso de las energías limpias, y por esta razón fueron llamadas energías alternativas. 2:3 Las energías renovables Se crean en un flujo continuo y se disipan…… (3:94 [3:401]) - D 2: ContentServer (1) Las energías renovables Se crean en un flujo continuo y se disipan a través de ciclos naturales que se estima son inagotables, ya que su regeneración es incesante. Este tipo de energía es el que se explicará en detalle más adelante, en donde se definían todos sus tipos y por consiguiente sus usos. 2:14 Las fuentes de energía renovables son distintas a las de combustibles…… (15:95 [15:904]) - D 2: ContentServer (1) Las fuentes de energía renovables son distintas a las de combustibles fósiles o centrales nucleares debido a su diversidad y abundancia. Se considera que el Sol abastecerá estas fuentes de energía durante los próximos cuatro mil millones de años. La primera ventaja de una cierta cantidad de fuentes de energía renovables es que no producen gases de efecto invernadero ni otras emisiones, contrariamente a lo que ocurre con los combustibles, sean fósiles o renovables. Algunas fuentes renovables no emiten dióxido de carbono adicional, salvo los necesarios para su construcción y funcionamiento, y no presentan ningún riesgo suplementario, tales como el riesgo nuclear. Las

10 energías renovables dañan (31) veces menos la naturaleza. La eólica y la minihidráulica vienen a ser las más limpias. 3:1 Las consecuencias ambientales negativas del consumo de los combustible…… (2:1677 [2:2059]) - D 3: ContentServer Las consecuencias ambientales negativas del consumo de los combustibles energéticos y la preocupación acerca de las reservas y el suministro de los energéticos ha motivado la optimización de la eficiencia en la extracción, la transportación, el consumo, y la conservación de los recursos energéticos y a la vez, la búsqueda de recursos y fuentes energéticos renovables. 3:7 Las tecnologías de la energía renovable son fuentes limpios de la e…… (4:2674 [4:2854]) - D 3: ContentServer Las tecnologías de la energía renovable son fuentes limpias de la energía y tienen mucho menor impacto ambiental en comparación con las tecnologías energéticas convencionales.

Proyecto (Seminario de investigación) Informe creado por Contreras en 14/11/2018 Informe de códigos Códigos seleccionados (1) ○ Fotovoltaico 5 Citas: 1:1 PRINCIPIOS DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA Otra forma de aprovecham…… (3:1 [3:1114]) - D 1: Aprovechamiento_de_energías_renovables_----_ (Unidad_1.6)

11 PRINCIPIOS DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA Otra forma de aprovechamiento de la radiación solar es su transformación directa en energía eléctrica mediante el efecto fotovoltaico. El efecto fotovoltaico consiste en la conversión de energía luminosa en energía eléctrica. Fue descubierto por Edmond Becquerel en 1983, y se comercializó a mediados del siglo XX. Una célula solar o fotovoltaica, también llamada celda, es un semiconductor con los contactos adecuados para canalizar un flujo de electrones. A finales de los años 50 fueron desarrolladas para usarlas en satélites espaciales, extendiéndose su aplicación hasta centrales conectadas a la red de distribución eléctrica. Las células fotovoltaicas suelen tener un espesor entre 200 y 400 micras y una superficie de unos 8 ó 10cm, una célula proporciona diferentes valores de potencia en función de la radiación recibida, esta potencia se mide en Wp. Una sola célula tienen una potencia cercana a 1Wp y proporciona una tensión de 0,5 Voltios, así una instalación de 20Wp suministraría 20 vatios bajo una radiación de 1000W/m. 2:4 la electricidad desaparece. Las células solares no necesitan ser carga…… (5:94 [5:1762]) - D 2: ContentServer (1) La electricidad desaparece. Las células solares no necesitan ser cargadas como las baterías, pudiéndose mantener algunas células solares en operación terrestre o en el espacio por años. El siglo (XXI) nace con una premisa para el desarrollo sostenible del medio ambiente. El creciente desarrollo industrial y de consumo trae como consecuencia un deterioro del ambiente a través de las emisiones de CO2 y otros gases que además de destruir la capa de Ozono afectan la salud del hombre, por lo que el amparo del medio ambiente es compromiso de la humanidad, gobiernos, personas e industria.

12 Hoy día vemos un gran crecimiento, tanto en la producción de paneles solares cada vez más económicos como en la implementación de grandes plantas solares conectadas a la red eléctrica. Australia y Estados Unidos no firmaron el tratado de Kyoto, sin embargo construyeron las más grandes Plantas Fotovoltaicas. En Estados Unidos de América, precisamente en Nuevo México se encuentra una planta de (300 MW) y en Arizona otra de (280 MW), en Australia en la ciudad de Mildura, Victoria se está construyendo una planta de (154 MV). Se prevé que estos dos países que no ratificaron el tratado de Kyoto y sin embargo, tienen las mayores plantas fotovoltaicas y continúan con su implementación. El autoconsumo fotovoltaico es una alternativa para la reducción del CO2, sin embargo, son muy escazas las políticas de ayuda de cualquier tipo a los productores de autoconsumo. En este caso además de la protección del medio ambiente el directo beneficiario es el consumidor. Las instalaciones fotovoltaicas se realizan por iniciativa privada y sin ningún 2:5 tipo de ayuda. En los países desarrollados, se han desarrollado número…… (5:1766 [5:2767]) - D 2: ContentServer (1) Tipo de ayuda. En los países desarrollados, se han desarrollado numerosas aplicaciones y un ejemplo de ellas son las siguientes: i) Electrificación de viviendas rurales, ii) Suministro de agua a poblaciones, iii) Bombeo de agua y riegos. iv) Naves ganaderas, v) Pastores eléctricos, vi) Telecomunicaciones, vii) Telefonía móvil y rural, viii) Tratamiento de aguas, ix) Alumbrado público, x) Conexión a la red, xi) Protección catódica, xii) Sistemas de telecontrol vía satélite, respectivamente. La tecnología fotovoltaica actual está basada en el silicio cristalino, sin embargo se están ensayando otros materiales en lámina delgada que podrían ocupar una cuota importante del mercado en los próximos años. Si bien los costes se han ido reduciendo gradualmente como consecuencia de las mejoras en las tecnologías de producción y del aumento de la eficiencia de

13 células y módulos, están situados aún en un nivel muy alto en comparación con otras fuentes primarias de energía. 2:6 Solar fotovoltaica Alexandre Edmond Becquerel descubrió el efecto fot…… (4:1380 [4:3018]) - D 2: ContentServer (1) Solar fotovoltaica Alexandre Edmond Becquerel descubrió el efecto fotovoltaico a en el año de (1938), mismo que consistente en la transformación directa de la luz en electricidad utilizando un semiconductor, algunos años más tarde, en (1877), el inglés William Grylls Adams profesor de Filosofía Natural en la King College de Londres, junto con su alumno Richard Evans Day, crearon la primera célula fotovoltaica de selenio. Si bien es cierto, en todos estos descubrimientos la cantidad de electricidad que se obtenía era muy reducida y quedaba descartada cualquier aplicación práctica, ya que se demostraba la posibilidad de transformar la luz solar en electricidad por medio de elementos sólidos sin partes móviles. De este modo, tuvo que transcurrir un siglo más hasta que Gerald Pearson de Laboratorios Bell, patentó la primera célula fotovoltaica en el año de (1953), mientras experimentaba con las aplicaciones en la electrónica del silicio, fabricó casi accidentalmente una célula fotovoltaica basada en este material que resultaba mucho más eficiente que cualquiera hecha de selenio. A partir de este descubrimiento, otros dos científicos también de Laboratorios Bell, de nombre Daryl Chaplin y Calvin Fuller perfeccionaron este invento y produjeron células solares de silicio capaces de proporcionar suficiente energía eléctrica como para que pudiesen obtener aplicaciones prácticas de ellas. De esta manera empezaba la carrera de las placas fotovoltaicas como proveedoras de energía. A partir de ese momento la eficiencia de las células no ha dejado de crecer y su campo de aplicaciones se 2:7 ha extendido enormemente, desde los pequeños electrodomésticos, sistem…… (4:3022 [4:3837]) - D 2: ContentServer (1)

14 Ha extendido enormemente, desde los pequeños electrodomésticos, sistemas de iluminación, sensores remotos, sistemas de bombeo y desalación de agua, hasta las centrales de producción de energía eléctrica. La modularidad de los paneles fotovoltaicos es una característica esencial para la versatilidad de este tipo de energía, muy apropiada para los países con bajo nivel de renta que no disponen de redes de transporte de electricidad. Este tipo de energía es una tecnología que genera corriente continua, que viene a ser medida en vatios o kilovatios, por medio de semiconductores cuando éstos son iluminados por un haz de fotones. Mientras la luz incide sobre una célula solar, que es el nombre dado al elemento fotovoltaico individual, se genera potencia eléctrica; cuando la luz se extingue,

Proyecto (Seminario de investigación) Informe creado por Contreras en 14/11/2018 Informe de códigos Códigos seleccionados (1) ○ Ecoeficiencia 9 Citas: 2:8 l beneficio innegable de las energías renovables desde un punto de vis…… (13:2201 [13:2459]) - D 2: ContentServer (1) El beneficio innegable de las energías renovables desde un punto de vista exclusivamente ambiental es el de ayudar a reducir la presencia de CO2 y otros gases en la atmósfera, permitiendo con esto reducir el cambio climático debido a factores humanos. 2:9 Cuando se usan fuentes energéticas renovables para generar electricida…… (13:1134 [13:1312]) - D 2: ContentServer (1)

15 Cuando se usan fuentes energéticas renovables para generar electricidad, las mismas son mucho más limpias que los combustibles usados convencionalmente para producir energía. 2:10 Al generar recursos por si misma, la energía solar contribuye a la div…… (14:2250 [14:2362]) - D 2: ContentServer (1) Al generar recursos por si misma, la energía solar contribuye a la diversificación y el autoabastecimiento. 2:11 Son personales: Toda vez que no requieren grandes empresas no grandes…… (14:2006 [14:2247]) - D 2: ContentServer (1) Son personales: Toda vez que no requieren grandes empresas no grandes inversiones para producir un poco de electricidad. Cualquier ciudadano puede convertirse fácilmente en productor de electricidad su tiene una vivienda bioclimática. 2:12 Desarrolla la industria y la economía de la región en la que se instal…… (14:2366 [14:2440]) - D 2: ContentServer (1) Desarrolla la industria y la economía de la región en la que se instala. 2:13 Genera gran cantidad de puestos de trabajo, los que se prevén en un au…… (14:2447 [14:2602]) - D 2: ContentServer (1) Genera gran cantidad de puestos de trabajo, los que se prevén en un aumento aun mayor de aquí a unos años teniendo en cuenta su demanda e implementación. 3:8 Eficiencia energética significa hacer más con menos energía lo…… (5:2016 [5:2546]) D 3: ContentServer Eficiencia energética significa hacer más con menos energía lo cual beneficia a la población, la economía y el ambiente de manera global. La eficiencia energética y la conservación energética son consideradas como factores claves para reducir las emisiones de gas de invernadero y alcanzar otros objetivos de la política energética. La eficiencia energética se considera como una solución

16 clave dentro de la política energética para contestar los altos costos energéticos y las amenazas de cambios climáticos. 3:9 el mejoramiento de la eficiencia energética en nuestros hogares, neg…… (6:1560 [6:1996]) - D 3: ContentServer El mejoramiento de la eficiencia energética en nuestros hogares, negocios, escuelas, industrias, el gobierno y otros sectores hoy en día, constituye uno de los métodos más constructivos, y costeables en término de costo-beneficio para contestar los desafíos de los altos precios energéticos, la seguridad energética, la independencia, la soberanía nacional, la contaminación ambiental y los cambios climatológicos mundiales. 3:11 El uso eficiente de energía junto con cambio a las fuentes sustentable…… (13:1971 [13:2158]) - D 3: ContentServer El uso eficiente de energía junto con cambio a las fuentes sustentables de energía puede reducir y hasta eliminar nuestra dependencia en los combustibles fósiles y la energía nuclear.

METODOLOGÍA PRELIMINAR Diseño (Tipo de investigación, Materiales y métodos, Procedimientos), Población y muestra, Análisis estadístico. Se entregará en la tabla dada.

PRESUPUESTO Diligenciamiento de las tablas dadas. Tablas de presupuesto Tabla 1. Presupuesto global de la propuesta por fuentes de financiación (en miles de $).

17

RUBROS

VALOR UNITARIO

TOTAL

Personal

$1.280.000

$6.400.000

Equipos

$200.000

$1.000.000

Materiales

Variable

$240.000

Salidas de campo

$20.000

$100.000

$100.000

$100.000

$350.000

$350.000

Servicios Técnicos

$250.000

$250.000

Viajes

$20.000

$100.000

Construcciones

$20.000

$20.000

Mantenimiento

$10.000

$10.000

Administración

$15.000

Material Bibliográfico Publicaciones y patentes

$150.000

Total

$8.720.000

No se financia suscripciones a revistas y libros de texto. Tabla 2. Descripción de los gastos de personal (en miles de $). NOMBRE DEL INVESTIGADO R

FORMACIÓ N ACADÉMICA

FUNCIÓN DENTRO EN EL PROYECTO

NÚMERO DE MESES DE VINCULACIÓN CON EL PROYECTO

DEDICA CIÓN HORAS/

TOTAL

SEM

Estudiante de Nohora Ochoa Administrador de Investigador

1

2

$ 1.100.000

1

2

$ 1.100.000

Empresas Estudiante de Ingeniería

Investigador

18 Estudiante de Ingeniería Estudiante de Ingeniería

Investigador

1

2

$ 1.100.000

Investigador

1

2

$ 1.100.000

Asesora

1

2

$ 2.000.000

Tutora Total

$ 6.400.000

Tabla 3. Descripción de los equipos que se planea adquirir (en miles de $).

EQUIPO

JUSTIFICACIÓN

VALOR

Computador alquilado

Manejo de información

$200.000

Computador alquilado

Manejo de información

$200.000

Computador alquilado

Manejo de información

$200.000

Computador alquilado

Manejo de información

$200.000

Computador alquilado

Manejo de información

$200.000

Total

$1.000.000

Tabla 4. Descripción y cuantificación de los equipos de uso propio (en miles de $)

19 VALOR

EQUIPO Herramientas de investigación personales

$100.000

Herramientas de investigación personales

$100.000

Herramientas de investigación personales

$100.000

Herramientas de investigación personales

$100.000

Herramientas de investigación personales

$100.000

Total

$500.000

Tabla 5. Descripción del software que se planea adquirir (en miles de $) SOFTWARE

VALOR

JUSTIFICACIÓN Herramienta

de

análisis

$0 [incluida por defecto en

numérico y representación gráfica Excel

incluida en el paquete de Office

el paquete de Office que se

que permite el análisis estadístico encuentra instalado en los de

grandes

volúmenes

de

computadores alquilados]

información. Total

$0

Tabla 6. Descripción y justificación de los viajes (en miles de $)

20 LUGAR / NO. DE

JUSTIFICACIÓN**

PASAJES ESTADÍ

VIAJES

($)

A ($)

TOTA

TOTAL

L DÍAS

En pos de recolectar los datos que sustentaran el análisis estadístico y el Institución Educativa

análisis necesario

descriptivo

del

movilizar

estudio,

es

grupo

de

al

$20.000

$0

7

$140.000

investigación hacia el lugar en el cual se encuentra la muestra seleccionada. $140.000

Total

** Se debe justificar cada viaje en términos de su necesidad para el éxito del proyecto.

Tabla 7. Valoración salida de campo (en miles de $) DESCRIPCIÓN

JUSTIFICACIÓN

5 salidas para cinco personas

Visita a las empresas dedicadas a las

TOTAL $100.000

fotoceldas $100.000

Total Tabla 8. Materiales y suministros (en miles de $) DESCRIPCIÓN 2 Resmas de papel tamaño carta

JUSTIFICACIÓN Impresión de la propuesta, encuestas,

TOTAL $ 20.000

oficios, análisis, informes, entre otros. Tinta de impresión Lapiceros, cosedora,

lápices,

perforadora,

borradores,

Impresiones

$ 70.000

Útiles necesarios para labores de

$ 150.000

carpetas, encuestas y proceso de diagnóstico.

sacaganchos. Total

$ 240.000

21

Pueden agruparse por categorías, ej.: vidriería, reactivos, papelería, etc., suscripciones a revistas, libros, etc. Tabla 9. Bibliografía (en miles de $) ÍTEM

JUSTIFICACIÓN

TOTAL

No todas las bases de datos comparten su información de forma pública, por lo que se requieren comprar Bases de

algunas membresías para poder acceder a un mayor de

datos

artículos científicos que ayuden a consolidar las la

$100.000

estructura, los debates y las conclusiones de la investigación. Total

$100.000

Tabla 10. Servicios Técnicos (en miles de $) TIPO DE SERVICIO

JUSTIFICACIÓN

TOTAL

Mantenimiento a nivel de

Para garantizar el correcto funcionamiento de los

$100.000

hardware de los equipos de equipos electrónicos es necesario mantener en computo

óptimas condiciones las piezas físicas que lo conforman.

Mantenimiento a nivel de

Es necesario que las aplicaciones [software] de

$200.000

software de los equipos de aprendizaje que se implementaran en el estudio computo

funcionen perfectamente y de forma homogénea [para evitar inconsistencias en los resultados]. Por ello, se hace pertinente revisar la infraestructura lógica de los ordenadores para verificar su estado.

Total

$300.000

22 CRONOGRAMA

Diagrama de Gantt mediante el software Project

IMPACTO – RESULTADOS – PRODUCTOS

IMPACTO

RESULTADOS

PRODUCTOS

23 CONCLUSIONES

En el presente trabajo colaborativo permitió recoger el esfuerzo mancomunado de grupo para viabilizar la utilización de fotoceldas solares en hogares del municipio de Barrancabermeja. De manera que el marco teórico y la metodología preliminar ha fortalecido teóricamente el objeto del proyecto.

El presupuesto y cronograma ha determinado en este trabajo los pasos a seguir para hacer realidad la utilización de esta herramienta ambiental para el municipio de Barrancabermeja, Una vez identificadas las variaciones en inversión, ejecución, y determinados los porcentajes de desviación entre la factibilidad y costo real, se consolidan los datos llegando al siguiente afirmación que es viable la inversión del proyecto.

El estudio permitió analizar que la viabilidad de construcción puede variar en el beneficio para el municipio, ejecución y utilidad esperada. Es importante hacer control de costos periódicos para que la organización tome las medidas preventivas y correctivas, para evitar o mitigar desviaciones significativas en la utilidad que se pueda esperar.

1 ANEXOS Anexo A. Evidencia Atlas ti

Anexo B. Evidencia Atlas ti

2 Anexo C. Evidencia Atlas ti

Anexo D. Evidencia Atlas ti

3 Anexo E. Evidencia Atlas ti

Anexo F. Evidencia Atlas ti

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Anexo G. Evidencia Atlas ti

Anexo H. Evidencia Atlas ti

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BIBLIOGRAFIA