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    Desarrollo de nuevos modelos para la fotovoltaica integrada en edificios (bipv) en ciudades sostenibles

    • Autor
      Mulcué Nieto, Luis Fernando
    • Director/es
      Mora-López, LlanosAutoridad Universidad de Málaga; Sidrach-de-Cardona-Ortin, MarianoAutoridad Universidad de Málaga
    • Fecha
      2020-09-17
    • Editorial/Editor
      UMA Editorial
    • Palabras clave
      Energía solar - Investigación; Energía fotovoltaica - Generación; Edificios - Instalaciones
    • Resumen
      La Integración Fotovoltaica en Edificios, más conocida como Building Integrated Photovoltaics (BIPV), consiste en reemplazar elementos constructivos como cubiertas, fachadas, ventanas, entre otros, por módulos solares fotovoltaicos. Su implementación a medio plazo es de vital importancia para garantizar la construcción de “Edificios de Energía Cero” (Zero Energy Buildings). Para permitir tal desarrollo, resulta vital promover la investigación en técnicas, modelos y estimación del recurso solar disponible. Por otra parte, a nivel mundial todavía es muy incipiente la regulación técnica que orientada hacia la optimización del rendimiento energético en BIPV. En este trabajo de investigación se crearon nuevos modelos, herramientas y propuestas de normas técnicas para ser implementadas en proyectos que involucren BIPV en ciudades sostenibles. En la primera parte, se aborda la predicción de la energía generada por un sistema de BIPV. Como resultado de la investigación se desarrolló y validó una nueva expresión matemática, que puede ser usada en países ubicados en latitudes menores a 20 grados. Esto se logró mediante un análisis exhaustivo en diversas ciudades, de las pérdidas angulares, pérdidas por polvo, las pérdidas por temperatura, y las pérdidas de conversión DC-AC. El modelo obtenido permite estimar el Performance Ratio (PR) contando únicamente con 4 valores de entrada: La temperatura ambiente promedio de la localidad, la latitud, la inclinación, y la orientación del plano del módulo fotovoltaico. La ecuación tiene un alto grado de precisión, confina más de 40 ecuaciones en una sola, y su resultado es equivalente a realizar una simulación compleja, mediante un procesamiento computacional que implica más de 20.000 cálculos.
    • URI
      https://hdl.handle.net/10630/19809
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    REPOSITORIO INSTITUCIONAL UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
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