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dc.contributor.advisorMelo Vega, Alben
dc.contributor.authorGarcía Herrera, Juan Jacinto
dc.date.accessioned2024-11-05T23:14:07Z
dc.date.available2024-11-05T23:14:07Z
dc.date.issued2024-06-01
dc.identifier.citationNorma Apaspa
dc.identifier.urihttps://repositorio.unimeta.edu.co/handle/unimeta/1254
dc.descriptionTabla de contenido
dc.descriptionTabla de figuras
dc.descriptionLista de tablas
dc.descriptionLista de Anexos
dc.description.abstractLa presente monografía tiene por objeto presentar un estudio detallado y exhaustivo sobre el potencial de los mares colombianos para producir energía en las poblaciones de los litorales. La monografía basada en la investigación de tipo documental, bajo el método deductivo, y apoyados en el enfoque cualitativo. Los resultados obtenidos dan cuenta de la identificación de las fuentes potenciales de energía eléctrica que pueda ser explotados en los mares en Colombia; así como de la descripción de las tecnologías actualmente usadas y futuras para la explotación de Energías Renovables Marinas; en consideración a lo anterior se hacen sugerencias para la explotación de Energías Renovables Marinas en Colombia con las fuentes de mayor posibilidad de materializar. En conclusión, el potencial de los mares colombianos para producir energía en las poblaciones de los litorales llega ser significativo, según la investigación presentada. Se destaca el aprovechamiento del oleaje en el Caribe durante ciertos meses del año, así como en el Pacífico, en donde los niveles de energía que se podrían obtener del oleaje son menores, sin embargo, son constantes a lo largo del año, ofreciendo oportunidades para zonas pobladas no interconectadas. Palabras clave: mares, potencial energético, Colombia, litorales, revisión de literatura.
dc.description.tableofcontentsResumen ....................................................................................................................................10 Introducción...............................................................................................................................11 1. Problema................................................................................................................................15 2. Justificación...........................................................................................................................16 3. Objetivos................................................................................................................................18 3.1. Objetivo general............................................................................................................18 3.2. Objetivos específicos....................................................................................................18 4. Antecedentes..........................................................................................................................19 5. Marco de referencia ...............................................................................................................22 5.1. Marco Teórico...............................................................................................................22 5.1.1. Olas ......................................................................................................................22 5.1.2. Corrientes oceánicas............................................................................................23 5.1.3. Gradientes Térmicos............................................................................................24 5.1.4. Gradientes de salinidad .......................................................................................26 5.2. Marco conceptual..........................................................................................................28 5.3. Marco legal ...................................................................................................................28 6. Metodología...........................................................................................................................31 7. Resultados..............................................................................................................................32 7.1. Fuentes potenciales de energía eléctrica que pueda ser explotados en los mares en Colombia..............................................................................................................................32 7.1.1. Oleaje ...................................................................................................................32 7.1.2. Mareas..................................................................................................................34 Potencial de los mares colombianos para producir energía en litorales 7 7.1.3. Corrientes.............................................................................................................35 7.1.4. Gradiente de temperatura ....................................................................................36 7.1.5. Gradiente de salinidad.........................................................................................37 7.2. Tecnologías actualmente usadas y futuras para la explotación de Energías Renovables Marinas ................................................................................................................................40 7.2.1. Oleaje ...................................................................................................................40 7.2.2. Mareas..................................................................................................................55 7.2.3. Corrientes.............................................................................................................57 7.2.4. Gradiente de temperatura ....................................................................................59 7.2.5. Gradiente de salinidad.........................................................................................62 7.3. Sugerencias para la explotación de Energías Renovables Marinas en Colombia con las fuentes de mayor posibilidad de materializar ......................................................................65 8. Conclusiones..........................................................................................................................68 Referencias................................................................................................................................71
dc.format.extent82 paginasspa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.language.isospaspa
dc.publisherCoorporacion Universitaria del Metaspa
dc.titlePotencial de los mares colombianos para producir energía en las poblaciones de los litorales; revisión de literaturaspa
dc.typeTrabajo de grado - Pregradospa
dcterms.audienceIngrese la audiencia o las audiencias que requieran, Estudiantes, Profesores, Comunidad científica colombiana, etc.
dc.description.notesLos mares y océanos representan una inigualable fuente de energía renovable aún por descubrir en su totalidad. En este contexto, los litorales colombianos emergen como un crisol de posibilidades, donde las corrientes, el oleaje, el gradiente de temperatura y salinidad prometen una fuente sustentable y prometedora de electricidad. Este documento se pretende introducir y justificar la importancia de un estudio sobre el potencial de los mares colombianos, destacando su relevancia en un contexto nacional e internacional de transición hacia fuentes de energía limpias y sostenibles.
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionspa
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aaspa
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_14cbspa
dc.contributor.corporatenameCooperación Universitaria del Metaspa
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.description.degreenameAbogado(a)spa
dc.publisher.facultyFaculta de Ingeneriasspa
dc.publisher.placeVillavivencio/Meta,Colombiaspa
dc.publisher.programIngeniería Eléctricaspa
dc.relation.referencesJ. Nematian e I. Rahim1i, “Feasibility study of using renewable energies in Iranian Seas: A comparative study”, Renewable Energy, vol. 189, pp. 383-391, 2022, https://doi.org/10.1016/j.renene.2022.02.109spa
dc.relation.referencesM. A. Mustapa, O. B. Yaakob, Y. M. Ahmed, C. K. Rheem, K. K. Koh, y F. A. Adnan, “Wave energy device and breakwater integration: A review”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 77, pp. 43-58, 2017, https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.03.110spa
dc.relation.referencesE. Rusu, y F. Onea, “A review of the technologies for wave energy extraction”, Clean Energy, vol. 2, no. 1, pp. 10-19, 2018, https://doi.org/10.1093/ce/zky003spa
dc.relation.referencesA. J. Perdomo, H. Diaz y J. Palacios, “Viabilidad técnica de tecnologías para aprovechamiento de la energía undimotriz en la costa del pacifico colombiano”, Avances: Investigación en Ingeniería, vol. 15, no. 1, pp. 286-301, 2018.spa
dc.relation.referencesA. F. Osorio, S. Ortega y S. Arango-Aramburo, “Assessment of the marine power potential in Colombia”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 53, pp. 966-977, 2016.spa
dc.relation.referencesJ. J. Dionisio, “La evolución de la energía total y renovable en los nuevos miembros de la Unión Europea,” Tesis de Doctorado, Universidad de Sevilla, Sevilla, España, 2021.spa
dc.relation.referencesL. F. Peña y M. F. Flechas, “Energía fotovoltaica, una solución ecológica con beneficios tributarios para el alto consumo de energía en el sector financiero colombiano a raíz de la digitalización bancaria,” Tesis de Especialista, Fundación Universitaria del Área Andina, Bogotá, Colombia, 2020.spa
dc.relation.referencesJ. F. Frier y S. Michalak, “From black energy to blue energy”, Analysis n. 5-Climate, Energy and Safety Programme, 2017.spa
dc.relation.referencesM. Bernardino, L. Rusu y C. G. Soares, “Evaluation of the wave energy resources in the cape verde islands”, Renew. Energy, vol. 101, pp. 316-326, 2017.spa
dc.relation.referencesG. Mattiazzo, “State of the art and perspectives of wave energy in the mediterranean sea: Backstage of ISWEC”, Front. Energy Res., vol. 7, pp. 114, 2019.spa
dc.relation.referencesA. F. Osorio, P. Agudelo, L. Otero, J. Correa y S. Ortega, “Las energías del mar.” propiedadpublica.com. http://www.propiedadpublica.com.co/las-energias-del-mar/ (acceso Abr. 28, 2023).spa
dc.relation.referencesN. Rangel-Buitrago, A. T. Williams y G. Anfuso, “Estructuras duras de protección como principal estrategia de manejo de la erosión costera en la costa caribeña de Colombia. Una crónica de trampas”, Océano. Costa. Administrar, vol. 156, pp. 58-75, 2018.spa
dc.relation.referencesY. Octifany y D. Hudalah, “Agglomeration and Extension in Northern Coast of West Java: A Transformation into Mega Region, Proceedings of the Cities 2016,” presentado en la International Conference: Coastal Planning for Sustainable Maritime Development, Sepuluh, Indonesia, Oct. 18, Iop Publishing Ltd., vol. 79, 2017.spa
dc.relation.referencesS. Sajith, R. S. Aswani, M. Y. Bhat, Kumar, A. y Dhingra, T. “Can offshore wind energy lead to a sustainable and secure South China Sea?”, Energy & Environment, vol. 0, no. 0, pp. 1-18, 2022, https://www.researchgate.net/profile/Shambhu-Sajith- 2/publication/363739764_Can_offshore_wind_energy_lead_to_a_sustainable and_secure_South_China_Sea/links/632c2cdf70cc936cd329a666/Can-offshore-wind- energy-lead-to-a-sustainable-and-secure-South-China-Sea.pdfspa
dc.relation.referencesM. García-Parra, F. de la Barrera, N. Plazas-Leguizamón, Colmenares-Cruz, A., Cancimance, A. y Soler-Fonseca, D. “Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en América: Panorama”, La Granja: Revista de Ciencias de la Vida, vol. 36, no. 2, pp. 45-59, 2022.spa
dc.relation.referencesJ. F. Frier y S. Michalak, “From black energy to blue energy.” Analysis n. 5-Climate, Energy and Safety Programme, 2017.spa
dc.relation.referencesDepartamento Nacional de Planeación [DNP], “Documento CONPES 3990, Colombia Potencia Bioceánica Sostenible 2030”. DNP, Bogotá, 2020.spa
dc.relation.referencesR., Alamian, Shafaghat, R., Shadloo, M. S., Bayani, R. y Amouei, A. H. “An empirical evaluation of the sea depth effects for various wave characteristics on the performance of a point absorber wave energy converter”, Ocean Eng., vol. 137, pp. 13–21, 2017.spa
dc.relation.referencesM. Melikoglu, “Current status and future of ocean energy sources: A global review”, Ocean Eng., vol. 148, pp. 563–573, 2018.spa
dc.relation.referencesJ. V. Hernández-Fontes, Felix, A., Mendoza, E., Cueto, Y. R. y Silva, R. “On the marine energy resources of Mexico”, Journal of Marine Science and Engineering, vol. 7, no. 6, pp. 191, 2019, https://doi.org/10.3390/jmse7060191spa
dc.relation.referencesJ. Isaacs y R. Seymour, “The ocean as a power resource”, Int. J. Environ. Stud., vol. 4, pp. 201–205, 1973.spa
dc.relation.referencesS. A. Sannasiraj y V. Sundar, “Assessment of wave energy potential and its harvesting approach along the Indian coast”, Renew. Energy, vol. 99, pp. 398-409, 2016.spa
dc.relation.referencesA. M. Cornett, “A global wave energy resource assessment,” presentado en la Proceedings of the International Offshore and Polar Engineering Conference, ISOPE-2008-TCP-579, Vancouver, BC, Canada, 6-11; pp. 1-9, 2008.spa
dc.relation.referencesG. Mork, Barstow, S., Kabuth, A. y Pontes, M. T. (2010). Assessing the Global Wave Energy Potential. En Proceedings of the 29th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering, Shanghai, China, 6-11 Junio; 3, 447-454.spa
dc.relation.referencesS. F. Barstow, G. Mørk, Lønseth, L., Schjølberg, P., Machado, U., Asa, O., Trondheim, N.- ; Athanassoulis, G., Belibassakis, K., Gerostathis, T., et al. (2003). Worldwaves: Highspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessspa
dc.subject.proposalRegla apa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fspa
dc.type.contentTextspa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisspa
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TPspa
dc.contributor.juryBenites Oviedo, Luz Maritza


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