Propuesta para la mejora en el abastecimiento de agua de la cabecera del municipio de Barichara – Santander mediante la implementación de un sistema fotovoltaico

dc.contributor.advisorAcero Caballero, Mario Jonatan
dc.contributor.advisorAcevedo Arenas, César Yobany
dc.contributor.authorBecerra Sánchez, Andrés Felipe
dc.contributor.authorOrtiz Ardila, Oskar Iván
dc.contributor.cvlacAcero Caballero, Mario Jonatan [0000017036]spa
dc.contributor.cvlacAcevedo Arenas, César Yobany [0000376671]spa
dc.contributor.linkedinAcevedo Arenas, César Yobany [césar-yobany-acevedo-arenas-355a062b]
dc.contributor.orcidAcero Caballero, Mario Jonatan [0000-0003-1709-6574]spa
dc.contributor.orcidAcevedo Arenas, César Yobany [0000-0002-5470-181X]spa
dc.contributor.researchgateAcero Caballero, Mario Jonatan [Mario-Acero-Caballero]spa
dc.contributor.researchgateAcevedo Arenas, César Yobany [Cesar-Y-Acevedo-Arenas-2154624305]spa
dc.coverage.campusUNAB Campus Bucaramangaspa
dc.coverage.spatialBarichara (Santander, Colombia)spa
dc.date.accessioned2021-08-27T19:39:39Z
dc.date.available2021-08-27T19:39:39Z
dc.date.issued2021-07-12
dc.degree.nameIngeniero en Energíaspa
dc.description.abstractEn el presente trabajo se lograron desarrollar diferentes propuestas de mejora en el sistema de bombeo de agua en los pozos profundos de la empresa de servicios públicos del municipio de Barichara – Santander, para lo cual se llevó a cabo un análisis técnico – económico que contó con una fase de reconocimiento del lugar en donde se logró obtener la información operacional disponible de los pozos. Se identificaron errores en el dimensionamiento del sistema de bombeo, lo que se traduce en un consumo elevado de energía eléctrica, que presente constantes fallas técnicas y que el suministro de agua en m3 diarios sea limitado. Adicionalmente, la vida del sistema es de 18 años debido al largo tiempo que ha operado en estas condiciones sin haber sido remplazado. En este documento se presentan 2 propuestas principales para la mejora del desempeño del suministro de agua al municipio de Barichara. La metodología planteada se divide en cuatro fases: en la primera fase del proyecto se dispuso al levantamiento de la información en donde se llevó a cabo una visita preliminar en los pozos profundos de municipio y el respectivo reconocimiento del sistema de bombeo. La segunda fase consistió en la caracterización de la carga eléctrica del lugar, en donde se realizó un diagnóstico al sistema de bombeo de los pozos y posteriormente se realizó el cálculo del recurso solar para la futura propuesta de la implementación de un sistema solar fotovoltaico como fuente de suministro de energía eléctrica en la estación de bombeo del pozo 1. La tercera fase engloba el planteamiento y el estudio de las propuestas de mejora en donde se logró el diseño de un nuevo sistema de bombeo y un sistema de generación solar fotovoltaico conectado a la red. Por último, la cuarta fase de la metodología contiene un análisis financiero de la implementación del sistema fotovoltaico y del nuevo diseño del sistema de bombeo. Finalmente, de los resultados es posible evidenciar que el impacto en la implementación de un sistema fotovoltaico es favorable en el lugar, ya que reduce considerablemente el consumo de energía en este. De igual forma, el diseño de un nuevo sistema de bombeo tiene un impacto favorable ya que en este se diseñaron tuberías y bombas que se ajusten a las especificaciones técnicas de los pozos, también logrando de esta forma reducir el consumo energético y lograr mayores cantidades de volúmenes de agua bombeados.spa
dc.description.abstractenglishIn this work, different proposals were developed to improve the water pumping system in the deep wells of the “Empresa de servicios públicos” in the municipality of Barichara - Santander, for which a technical-economic analysis was carried out, which included a reconnaissance phase of the place where the available operational information of the wells was obtained. Errors were identified in the sizing of the pumping system, which results in high electricity consumption, constant technical failures, and limited water supply in m3 per day. In addition, the life of the system is 18 years due to the long time it has operated in these conditions without being replaced. This document presents 2 main proposals to improve the performance of the water supply to the municipality of Barichara. The proposed methodology is divided into four phases: in the first phase of the project, a preliminary visit was made to the deep wells of the municipality and the respective recognition of the pumping system. The second phase consisted of the characterization of the electrical load of the site, where a diagnosis was made of the pumping system of the wells and then the calculation of the solar resource for the future proposal of the implementation of a solar photovoltaic system as a source of electricity supply in the pumping station of well 1. The third phase encompasses the approach and study of the improvement proposals where the design of a new pumping system and a solar photovoltaic generation system connected to the grid was achieved. Finally, the fourth phase of the methodology contains a financial analysis of the implementation of the photovoltaic system and the new pumping system design. Finally, from the results it is possible to show that the impact of the implementation of a photovoltaic system is favorable for the site since it considerably reduces energy consumption. Likewise, the design of a new pumping system has a favorable impact, since pipes and pumps were designed to meet the technical specifications of the wells, thus reducing energy consumption, and achieving higher volumes of pumped water.spa
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.description.learningmodalityModalidad Presencialspa
dc.description.tableofcontentsABREVIACIONES 14 RESUMEN 16 ABSTRACT 17 1. INTRODUCCIÓN 18 2. MARCO REFERENCIAL 20 2.1. ANTECEDENTES 20 2.1.1. POZOS PROFUNDOS PARA BOMBEO DE AGUA 20 2.1.2. BOMBAS SUMERGIBLES 20 2.1.3. BOMBEO DE AGUA CON ENERGÍA SOLAR 21 2.2. MARCO CONCEPTUAL 23 2.2.1. Sistemas de Generación Fotovoltaica 23 2.2.1.1. Sistemas Conectados a la Red (GRID TIE) 23 2.2.1.2 Componentes de un Sistema Conectado a la Red 25 2.2.1.3 Sistemas Aislados 27 2.2.1.4 Componentes de Sistemas Aislados 28 2.2.2. Sistema de Bombeo en Pozos Profundos 29 2.2.2.1 Generalidades 30 2.2.2.2. Estación de Bombeo 31 2.2.2.3. Capacidad de la Estación de Bombeo 32 2.2.2.4 Parámetros Hidráulicos de un Pozo y Prueba de Bombeo 32 3. OBJETIVOS 33 3.1. OBJETIVO GENERAL 34 3.2. OBJETIVOS ESPECIFÍCOS 34 4. METODOLOGÍA 34 4.1 FASE 1. OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN 35 4.2 FASE 2. CARACTERIZACIÓN DE LA CARGA Y EL RECURSO SOLAR 35 4.3 FASE 3. PLANTEAMIENTO Y ESTUDIO DE PROPUESTA DE MEJORA 36 4.4 FASE 4. ANÁLISIS FINANCIERO 36 5. OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN 37 5.1 Levantamiento de información del sistema de bombeo 37 5.1.1 Visita preliminar 38 5.1.2 Configuración del sistema de bombeo 38 5.1.3 Identificación del pozo 1 38 5.1.4 Identificación del pozo 2. 39 5.2 Consumo histórico mensual de energía en los pozos 40 5.3 Suministro histórico mensual de agua bombeada de los pozos 41 6. CARACTERIZACIÓN DE LA CARGA Y EL RECURSO SOLAR 44 6.1 Diagnóstico del sistema de bombeo en los pozos 44 6.1.1 Diagnóstico del sistema de bombeo en el pozo 1 45 6.1.2 Diagnóstico del sistema de bombeo en el pozo 2 48 6.1.3 Cálculo de pérdidas por accesorios 50 6.2 Caracterización energética del sistema de bombeo 51 6.3 Cálculo del recurso solar 53 6.4 Generación de energía 55 7. PLANTEAMIENTO Y ESTUDIO DE PROPUESTA DE MEJORA 56 7.1 Marco legal del aspecto técnico 56 7.2 Dimensionamiento del sistema solar fotovoltaico 57 7.2.1 Simulación en PVsyst 57 7.2.2 Propuesta de implementación de sistema fotovoltaico 61 7.3 Diseño del nuevo sistema de bombeo 68 7.3.1 Informe de mantenimiento del pozo 1 69 7.3.2 Informe de mantenimiento del pozo 2 70 7.3.3 Diseño de las tuberías 70 7.3.4 Selección de la bomba 75 7.4 Diseño del plan de mantenimiento predictivo 80 7.4.1 Criterios de operación del sistema de bombeo 82 7.4.1.1 Hoja de reporte diario de operación 82 7.4.1.2 Procedimiento para la puesta en marcha de la estación de bombeo 82 7.4.2 Criterios para el mantenimiento predictivo del sistema de bombeo 83 7.5 Proyección de los requerimientos energéticos 84 8. ANÁLISIS FINANCIERO 87 9. CONCLUSIONES 89 BIBLIOGRAFÍA 91 ANEXOS 95spa
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dc.identifier.instnameinstname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNABspa
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional UNABspa
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dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12749/14054
dc.language.isospaspa
dc.publisher.grantorUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNABspa
dc.publisher.programPregrado Ingeniería en Energíaspa
dc.relation.references[1] “Historia y piedra en Barichara, ‘el pueblo más lindo de Colombia,’” EL ESPECTADOR, Jul. 11, 2013spa
dc.relation.references[2] “Sector turístico de Barichara anhela llegada de visitantes,” VANGUARDIA, Barichara, Jun. 25, 2020spa
dc.relation.references[3] “Empresa de Servicios Públicos de Barichara.” http://www.espbarichara.gov.co/.spa
dc.relation.references[4] “EL MUNICIPIO DE BARICHARA,” Municipios de Colombia. https://www.municipio.com.co/municipio-barichara.htmlspa
dc.relation.references[5] DANE, “Censo Nacional de Población.” https://geoportal.dane.gov.co/.spa
dc.relation.references[6] M. Benghanem, K. O. Daffallah, A. A. Joraid, S. N. Alamri, and A. Jaber, “Performances of solar water pumping system using helical pump for a deep well: A case study for Madinah, Saudi Arabia,” Energy Convers. Manag., vol. 65, pp. 50–56, 2013, [Online]. Available: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0196890412003299.spa
dc.relation.references[7] Renu, B. Bora, B. Prasad, O. S. Sastry, A. Kumar, and M. Bangar, “Optimum sizing and performance modeling of Solar Photovoltaic (SPV) water pumps for different climatic conditions,” Sol. Energy, vol. 155, pp. 1326–1338, 2017, [Online].spa
dc.relation.references[8] S. Ould-Amrouche, D. Rekioua, and A. Hamidat, “Modelling photovoltaic water pumping systems and evaluation of their CO2 emissions mitigation potential,” Appl. Energy, vol. 87, no. 11, pp. 3451–3459, 2010, [Online]. Available: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0306261910002060.spa
dc.relation.references[9] A. A. Ghoneim, “Design optimization of photovoltaic powered water pumping systems,” Energy Convers. Manag., vol. 47, no. 11–12, pp. 1449–1463, 2006, [Online]. Available: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0196890405002104spa
dc.relation.references[10] M. Alonso Abella, “Sistemas Fotovoltaicos,” CIEMAT, [Online]. Available: https://www.ciemat.es/portal.do?NM=3&IDM=217spa
dc.relation.references[11] J. S. GUTIERREZ SUAREZ, “ESTUDIO TECNICO Y ECONOMICO DE UN SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO PARA EL CENTRO TECNOLOGICO EMPRESARIAL DE LA FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA APLICANDO LOS BENEFICIOS DE LA LEY 1715 DE 2014,” Universidad Autónoma de Bucaramanga, 2018spa
dc.relation.references[12] S. GUEVARA SÁNCHEZ and J. FRANCO GIL, “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO INTERCONECTADO A RED CON SOPORTE DE ALMACENAMIENTO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA,” Universidad Tecnológica de Pereira, 2016.spa
dc.relation.references[13] ICONTEC, “SISTEMA FOTOVOLTAICOS (FV) TERRESTRES.GENERADORES DE POTENCIA. GENERALIDADES Y GUIA. NTC 5549:2007,” 2007. [Online]. Available: https://www.icontec.org/rules/sistema-fotovoltaicos-fv-terrestres generadores-de-potencia-generalidades-y-guia/.spa
dc.relation.references[14] P. Leighton, “La fórmula de los países líderes en energías renovables,” 2015. https://www.scidev.net/america-latina/features/la-formula-de-los-paiseslideres-en-energias-renovablesspa
dc.relation.references[15] “¿QUE SON LOS MEDIDORES BIDIRECCIONALES Y EN QUE ME BENEFICIAN?,” HG INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS. https://www.hgingenieria.com.co/que-son-los-medidores-bidireccionales-rnque-me-benefician/spa
dc.relation.references[16] H. Cornejo Lalupú, “Sistema solar fotovoltaico de conexión a red en el Centro Materno Infantil de la Universidad de Piura,” Universidad de Piura, 2013spa
dc.relation.references[17] V. A. Albelda Sander, “Diseño de un sistema solar fotovoltaico en una nave industrial del Puerto de Valencia,” Universitat Politècnica de Valencia, 2016.spa
dc.relation.references[18] R. Kempener, O. d’Ortigue Lavagne, D. Saygin, J. Skeer, S. Vinci, and D. Gielen, “OFF-GRID RENEWABLE ENERGY SYSTEMS: STATUS AND METHODOLOGICAL ISSUES,” 2015. [Online]. Available: https://www.irena.org/publications/2015/Feb/Off-grid-renewable-energysystems-Status-and-methodological-issuesspa
dc.relation.references[19] “¿QUÉ ES UN CONTROLADOR DE CARGA Y CUÁL ES SU FUNCIÓN EN UN SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO?,” HG INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS. https://www.hgingenieria.com.co/que-es-uncontrolador-de-carga-y-cual-es-su-funcion-en-un-sistema-solar-fotovoltaico/.spa
dc.relation.references[20] “¿QUÉ ES UN INVERSOR SOLAR Y CUÁL ES SU FUNCIÓN EN LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS?,” HG INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS. https://www.hgingenieria.com.co/que-es-un-inversor-solar-y-cual-essu-funcion-en-los-sistemas-fotovoltaicos/.spa
dc.relation.references[21] “¿Cuántos tipos de baterías existen?,” SACLIMA FOTOVOLTAICA. http://www.saclimafotovoltaica.com/energia-solar/tipos-de-bateriasmonoblock-agm-gel-estacionarias-de-electrolito-gelificado-o-delitio/#:~:text=Dentro de esta variedad%2C encontramos.spa
dc.relation.references[22] J. Vélez Goyeneche, H. Ruiz López, and N. Baena Padilla, “OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS PROFUNDOS PARA ACUEDUCTOS,” 1999. [Online]. Available: https://repositorio.sena.edu.co/sitios/calidad_del_agua/operacion_pozos/inde x.html#.spa
dc.relation.references[23] A. Boutelhig, Y. Bakelli, I. Hadj Mahammed, and A. Hadj Arab, “Performances study of different PV powered DC pump configurations for an optimum energy rating at different heads under the outdoor conditions of a desert area,” Energy, vol. 39, no. 1, pp. 33–39, 2012, [Online]. Available: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S036054421100675Xspa
dc.relation.references[24] F. Aviles Domínguez, “Análisis del comportamiento eléctrico en el acoplamiento motor-arreglo fotovoltaico para sistemas de bombeo fotovoltaico,” UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, 2013spa
dc.relation.references[25] J. M. Rivas Mijangos, “DISEÑO, INSTALACIÓN, ENERGIZACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO, APLICANDO EQUIPO SUBMONITOR, EN POZOS PROFUNDOS,” Universidad de San Carlos de Guatemala, 2014.spa
dc.relation.references[26] ICONTEC, “POZOS PROFUNDOS DE AGUA. NTC 5539:2007,” 2007. [Online]. Available: https://www.icontec.org/rules/pozos-profundos-de-agua/.spa
dc.relation.references[27] Universidad de Antioquia, Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad de Medellin, and Universidad Nacional, “LINEAMIENTOS PARA EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN, REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CAPTACIONES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS,” 2011. [Online]. Available: https://www.metropol.gov.co/ambiental/recursohidrico/Publicaciones/lineamientos-aguas-subterraneas.pdf.spa
dc.relation.references[28] Organización Panamericana de la Salud, “GUÍAS PARA EL DISEÑO DE ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA POTABLE,” Lima, 2005. [Online]. Available: https://sswm.info/sites/default/files/reference_attachments/OPS 2005b Guia diseño de bombeo.pdf.spa
dc.relation.references[29] C. J. Chávez Mendoza, “Selección de electrobomba sumergible para pozo profundo aplicado al proyecto de riego de áreas verdes, distrito de Pachacámac,” Universidad Nacional Mayor de San Carlos, 2014.spa
dc.relation.references[30] Barmesa, “Bomba solar geo flo.” https://www.barmesa.com.mx/productos/sumergibles_pozo-profundo.html.spa
dc.relation.references[31] Crane, Flujo de fluidos en válvulas, accesorios y tuberías. 1989.spa
dc.relation.references[32] Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS, “Sistemas de acueducto VERSIÓN 2010 - Manual título B,” 2010. [Online]. Available: https://www.minvivienda.gov.co/viceministerio-de-agua-ysaneamiento-basico/reglamento-tecnico-sector/manuales.spa
dc.relation.references[33] P. Ineichen, “Long term satellite hourly, daily and monthly global, beam and diffuse irradiance validation. Interannual variability analysis.,” 2014. [Online]. Available: http://www.cuepe.ch/archives/annexes-iae/ineichen-2014_longterm-saf-validation.pdf.spa
dc.relation.references[34] “¿Por qué Solargis?,” solargis. https://solargis.com/es/about-us/why-solargis.spa
dc.relation.references[35] C. DE COLOMBIA, Ley 1715, 2014. 2014spa
dc.relation.references[36] COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS, Resolución 030, 2018. 2018.spa
dc.relation.references[37] UPME, Resolución 023, 2020. 2020spa
dc.relation.references[38] ICONTEC, “Código eléctrico colombiano, NTC 2050.” [Online]. Available: https://www.icontec.org/lanzamiento-codigo-electrico-colombiano-ntc-2050/.spa
dc.relation.references[39] PAPANTONATOS SA, “Manual de servicio para bombas sumergibles de Pozo Profundo.” [Online]. Available: https://papantonatos.gr/wpcontent/uploads/2018/01/Manual-de-Servicio-FLOWPAP-.pdfspa
dc.relation.references[40] Hidrostal, “Manual Linea-2 16 Bomba Sumergible 4, 6, 8 y 10 Pulgadas (032015).” [Online]. Available: https://es.scribd.com/document/430110309/Manual-Linea-2-16-BombaSumergible-4-6-8-y-10-Pulgadas-03-2015.spa
dc.relation.references[41] H. E. Pomaccosi Benavente and Hidrostal, “Manual Bombas Sumergibles BJ.” [Online]. Available: https://es.scribd.com/document/248190131/ManualBombas-Sumergibles-BJ-Hidrostalspa
dc.relation.references[42] Secretaria de transparencia y rendición de cuentas guanajuato, “manual de operación y mantenimiento del tren de valvulas,” 20spa
dc.relation.references[43] Franklin Electric, “MANUAL DEL PROPIETARIO. Bombas Sumergibles de 4 Pulg. y 6 Pulg. (10 y 15 cm).” [Online]. Available: https://franklinagua.com/media/47047/manual-bombas-sumergibles-4in-y6in.pdfspa
dc.relation.references[44] EVANS, “BOMBAS SUMERGIBLES 6".” [Online]. Available: https://manualzz.com/doc/9604092/sd6200me3000hspa
dc.relation.references[45] IHM, “Manual de instalación y servicio motobombas tipo lapicero.” [Online]. Available: https://www.igihm.com/manuales/Manual-bombas-lapicero.pdf.spa
dc.relation.references[46] R. Fu, D. J. Feldman, and R. M. Margolis, “U.S. Solar Photovoltaic System Cost Benchmark: Q1 2018,” 2018. doi: 10.7799/1503848spa
dc.relation.references[47] C. DE COLOMBIA, LEY 1955 DE 2019. 2019spa
dc.relation.references[48] Banco de la República Colombia, “Tasa Representativa del Mercado (TRM - Peso por dólar).” https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/trmspa
dc.relation.references[49] A. Suárez Cuesta and M. L. Cruz, “Marco Tarifario para los servicios públicos de Acueducto y Alcantarillado. Definición Tasa de Descuento.,” 2014.spa
dc.relation.references[50] Google, “Ubicación satelital pozo 1,” Google maps. https://www.google.com.co/maps/@6.6340695,73.200343,171m/data=!3m1!1e3?hl=es-419&authuser=0.spa
dc.relation.references[51] Google, “Ubicación satelital pozo 2,” Google maps. https://www.google.com.co/maps/place/6°37’53.7%22N+73°12’13.9%22W/ @6.6318549,73.2044171,186m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d6.6315833!4d -73.2038611?hl=es-419&authuser=0spa
dc.relation.references[52] Ferrinco Soluciones, “TUBERÍA GALVANIZADA,” Ferrinco Soluciones. https://www.ferrinco.com/tuber-a-y-accesorio-galvanizado.html.spa
dc.relation.references[53] R. L. Mott, Mecánica de Fluidos, Sexta edic. 2006spa
dc.relation.references[54] PAVCO, “Tuberías de PVC,” PAVCO. https://pavcowavin.com.co/.spa
dc.relation.references[55] Gerfor, “Tuberías de PVC,” Gergor. https://www.gerfor.com/.spa
dc.relation.references[56] M. Alfaro Guerra, A. Olivares Gallardo, and R. Guerra Rojas, “Evaluación experimental de la solución analítica exacta de la ecuación de ColebrookWhite,” Ing. Investig. y Tecnol., vol. 20, 2019, doi: https://doi.org/10.22201/fi.25940732e.2019.20n2.021spa
dc.relation.references[57] Jinko Solar, “Módulos fotovoltaícos,” Jinko Solar. http://www.jinkosolar.comspa
dc.relation.references[58] APsystems, “Microinversores,” APsystems. https://usa.apsystems.com/.spa
dc.relation.references[59] E. de S. ESSA, “AUTOGENERACIÓN,” ESSA. https://www.essa.com.co/site/clientes/hogar/tramites-y-servicioshogar/autogeneracionspa
dc.relation.references[60] “DIPAC,” DIPAC productos de acero. https://www.dipacmanta.com/tubocedula-40.spa
dc.relation.references[61] ALTAMIRA water, “Catálogos bombas sumergibles.” https://www.altamirawater.com/documentos-descargables/fichas-tecnicas-ymanuales.htmlspa
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