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Desarrollo de un aerogenerador para su aplicación en agricultura protegida / por Jorge Aguilar García; director Oscar Luis Palacios Vélez

By: Contributor(s): Material type: TextPublisher: Montecillo, México : Colegio De Postgraduados, 2019Description: 1 recurso en línea (143 páginas). Figuras, tablasContent type:
  • texto
Media type:
  • computadora
Carrier type:
  • recurso en línea
Subject(s): Online resources: Dissertation note: Maestría Summary: La agricultura protegida y periurbana, han tenido un crecimiento en los últimos años, lo que se ha reflejado en un aumento en la demanda energética. La mayor parte de la energía utilizada es de tipo eléctrica y actualmente, esta se obtiene de la explotación de recursos fósiles, que además de ser finitos, contribuyen al calentamiento global. Una alternativa de solución, son las energías renovables dentro de las cuales la energía eólica ha tenido gran desarrollo a nivel mundial. El objetivo de este proyecto ha sido desarrollar un prototipo de turbina eólica de 100 cm de diámetro, dados los recursos disponibles, que permita aprovechar la energía del viento y transformarla en energía eléctrica, para ser utilizada para actividades referentes a este sector de la agricultura. Para ello se seleccionó un álabe con torsión y cuya sección transversal corresponde al NACA4412 (García y Hernández, 2009); se fabricó con una impresora 3D tipo delta y se replicó en resina PP250 reforzada con fibra de vidrio. Se desarrollaron el buje, cono frontal y elementos de sujeción necesarios para su ensamble y finalmente se construyó. Paralelamente, se caracterizó el recurso eólico en la estación meteorológica del Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo a una altura de 15 metros sobre el nivel del suelo, altura a la que se proponía colocar la turbina obtenida. Por problemas técnicos, la caracterización de viento se realizó únicamente para el periodo de marzo a julio de 2018. Finalmente, con los valores de velocidad de viento obtenidos se estimó la densidad de potencia del lugar, que según la clasificación de Li (2016) es “pobre”. De acuerdo con los cálculos, la energía que pudiera extraer la turbina alcanzaría a cubrir el 2.5% de las necesidades de un hogar de “clase media” o el 37% de un invernadero “típico” de agricultura periurbana y que para aumentar ese porcentaje energético se tendría que desarrollar una turbina de mayor tamaño y a mayor altura de ubicación, siguiendo la misma metodología aquí descrita.
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Maestría

Incluye referencias bibliográficas: páginas 109-112

La agricultura protegida y periurbana, han tenido un crecimiento en los últimos años, lo que se ha reflejado en un aumento en la demanda energética. La mayor parte de la energía utilizada es de tipo eléctrica y actualmente, esta se obtiene de la explotación de recursos fósiles, que además de ser finitos, contribuyen al calentamiento global. Una alternativa de solución, son las energías renovables dentro de las cuales la energía eólica ha tenido gran desarrollo a nivel mundial. El objetivo de este proyecto ha sido desarrollar un prototipo de turbina eólica de 100 cm de diámetro, dados los recursos disponibles, que permita aprovechar la energía del viento y transformarla en energía eléctrica, para ser utilizada para actividades referentes a este sector de la agricultura. Para ello se seleccionó un álabe con torsión y cuya sección transversal corresponde al NACA4412 (García y Hernández, 2009); se fabricó con una impresora 3D tipo delta y se replicó en resina PP250 reforzada con fibra de vidrio. Se desarrollaron el buje, cono frontal y elementos de sujeción necesarios para su ensamble y finalmente se construyó. Paralelamente, se caracterizó el recurso eólico en la estación meteorológica del Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo a una altura de 15 metros sobre el nivel del suelo, altura a la que se proponía colocar la turbina obtenida. Por problemas técnicos, la caracterización de viento se realizó únicamente para el periodo de marzo a julio de 2018. Finalmente, con los valores de velocidad de viento obtenidos se estimó la densidad de potencia del lugar, que según la clasificación de Li (2016) es “pobre”. De acuerdo con los cálculos, la energía que pudiera extraer la turbina alcanzaría a cubrir el 2.5% de las necesidades de un hogar de “clase media” o el 37% de un invernadero “típico” de agricultura periurbana y que para aumentar ese porcentaje energético se tendría que desarrollar una turbina de mayor tamaño y a mayor altura de ubicación, siguiendo la misma metodología aquí descrita.

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