Hernán Muñoz
P2. Construcción sostenible
Alcance
Evaluar la eficiencia energética de una vivienda unifamiliar energéticamente sostenible mediante la integración de tecnologías de generación, almacenamiento y aprovechamiento energético para la reducción de consumo energético, costos operativos e impacto medioambiental.
Objetivo General
Diseñar y construir laboratorios de condiciones de usuario (“Living Lab”) energéticamente sostenibles en diferentes pisos térmicos del territorio nacional, mediante la integración de tecnologías de generación, almacenamiento, monitoreo y manipulación energética, para evaluar la viabilidad técnica y socioeconómica de soluciones energéticas y su escalabilidad en diferentes entornos de Colombia.
Objetivos Específicos
1 – Diseño y desarrollo de un “Living Lab”, mediante la integración de aspectos arquitectónicos, para poder evaluar el desempeño energético de diferentes sistemas y configuraciones de construcción en fachadas y techos.
2 – Desarrollar sistemas de construcción y aprovechamiento de superficies con potencial de generación fotovoltaica y ahorro energético, para brindar soluciones energéticas, estéticas y estructurales adaptadas al entorno colombiano.
3 –Desarrollar equipos de uso final de energía (electrodomésticos) operados con energía solar fotovoltaica con capacidad de almacenamiento de energía térmica (frío y calor).
4 – Implementar un sistema de monitoreo remoto, mediante la instalación de sensores, sistemas de adquisición de datos, para visualizar en tiempo real el comportamiento de los sistemas.
5 – Modelar y simular el balance energético de una construcción, mediante la integración de parámetros ambientales, de construcción, y/o consumo, para comprender la interacción y desempeño de diferentes configuraciones, anticipar su comportamiento y procurar una adecuada decisión en la construcción de modelos reales.
Contenido Audiovisual
Productos esperados del proyecto
– 2 Artículo de Investigación categoría A1.
– 6 Artículos de Investigación categoría A2.
– 1 Artículo de Investigación categoría B.
– 1 Libro resultado de investigación categoría B.
– 2 Patentes de invención o modelos de utilidad solicitados o en proceso de concesión.
– Participación en 8 eventos científico, tecnológico y de innovación (congresos, seminarios, foros, conversatorios, talleres, entre otros).
– 3 Diseños industriales.
– 2 Esquemas de circuito integrado.
– 1 Software certificado o validado.
– 4 Prototipos industriales.
– 1 Estudiante de doctorado formado
– 3 Estudiantes de maestría formados
– 2 Jovenes investigadores vinculados mediante becas pasantías a las actividades de CTeI.
Producción científica
Arias-Gaviria, J., Carvajal-Quintero, S. X., & Arango-Aramburo, S. (2019). Understanding dynamics and policy for renewable energy diffusion in Colombia. Renewable Energy, 139, 1111-1119. https://doi.org/10.1016/j.renene.2019.02.138
Cardona, M., Gallego, J. M., García, J. J., & Franco, J. A. (2020). Prepaid electricity and in-home displays: An alternative for the most vulnerable households in Colombia. Electricity Journal, 33(8), 106824. https://doi.org/10.1016/j.tej.2020.106824
Castaño-Gómez, M., & García-Rendón, J. J. (2020). Installed capacity of photovoltaic solar energy in Colombia: An analysis of economic incentives. Lecturas de Economia, 93, 23-64. https://doi.org/10.17533/UDEA.LE.N93A338727
García Rendón, J., Gutiérrez Gómez, A., Vargas Tobón, L., & Velasquez Ceballos, H. (2019). Redes inteligentes y mecanismo de respuesta de la demanda: el caso del sector eléctrico colombiano. Revista de Economía del Caribe, 0(23), 33-45. https://doi.org/10.14482/rec.v0i23.12250
Rendon, J. J. G., Giraldo, M. C., & Ceballos, H. V. (2019, diciembre 1). Retailer Electricity Market Price in Colombia. 2019 FISE-IEEE/CIGRE Conference – Living the Energy Transition, FISE/CIGRE 2019. https://doi.org/10.1109/FISECIGRE48012.2019.8984955
Rendon, J. J. G., & Tirado, V. D. G. (2019, diciembre 1). Carbon Credits Price for Renewable Energy and Forestry Proyects in America and the Caribbean. 2019 FISE-IEEE/CIGRE Conference – Living the Energy Transition, FISE/CIGRE 2019. https://doi.org/10.1109/FISECIGRE48012.2019.8984991
Botero García, J., Arbelaez, J. C., & Garcia Rendon, J. J. (2019). Transición energética en Reino Unido para la integración de fuentes no convencionales de energía y redes inteligentes. http://hdl.handle.net/10784/15402
Botero García, J., Cardona Vásquez, D., & García Rendón, J. (2019). Transición energética en Alemania e integración de fuentes de energías no convencionales. http://hdl.handle.net/10784/15398
Botero García, J., & García Rendón, J. (2019). Transición energética en Francia para la incorporación de fuentes de energías no convencionales y redes inteligentes. http://hdl.handle.net/10784/15397
Garcia Rendon, J. J. (2019). Transición energética en España e integración de fuentes de energías no convencionales. http://hdl.handle.net/10784/15401
Lopez, G., Garcia Rendon, J. J., Perez, A., Arbelaez, J. C., & Chaparro, S. (2019). Fuentes renovables no convencionales y redes inteligentes en Brasil y Chile. http://hdl.handle.net/10784/15400
García Rendón, J. J., & Pérez Libreros, A. F. (2019). El precio spot de la electricidad y la inclusión de energía renovable no convencional: evidencia para Colombia. http://hdl.handle.net/10784/13804
Patiño Echeverri, D., Correa Giraldo, M., & García Rendón, J. (2019). Integración de fuentes de energías renovables no convencionales y redes inteligentes en Estados Unidos: evidencia para PJM1. http://hdl.handle.net/10784/15399%09
Panel expertos Energética 2030 en: FISE IEEE CIGRE Conference 2019, Living the energy transition, en el que participamos del proyecto 6: https://twitter.com/Energetica2030/status/1203067132373798912/photo/3 https://twitter.com/Energetica2030/status/1203067132373798912/photo/1
Oportunidades y desafíos de la transición a las energías renovables: http://www.eafit.edu.co/medios/campusglobal/Paginas/oportunidades-y-desafios-de-la-transicion-a-las-energias-renovables.aspx
Electricidad prepago y medidores inteligentes: ¿una alternativa para la población más vulnerable en Colombia?: http://vox.lacea.org/?q=blog/electricidad_prepago_colombia
Director del proyecto
Doctor en Ingeniería Eléctrica de la Universidad Católica de Rio de Janeiro, Magister en Física de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín y Especialista en Telemática de la Universidad de Antioquia. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Universidad EAFIT.
Equipo de Trabajo
Ingeniero Civil. Especialista en Ingeniería de la Construcción y Gestión Ambiental y Doctor en Ingeniería de la Construcción de la Universidad Politécnica de Valencia. Docente asociado de la Facultad de Arquitectura desde 2011, investigador del Grupo en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje, GAUP.
Ph.D, Magister en ingeniería, Ingeniero mecánico de la Universidad EAFIT.
Docente de cátedra de Ingeniería mecánica e Ingeniería de diseño en la Universidad EAFIT. Participante del proyecto EPM-EAFIT Solar Car Team (Primavera 2).
Doctora en Ingeniería Mecánica, con competencia en simulación numérica de fenómenos de flujo y transferencia de calor, experiencia en técnicas experimentales basadas en imágenes, con habilidades en planificación y ejecución de experimentos.
Ingeniero Mecánico con Especialización en Gas Combustible, Doctor en Ingeniería Energética de la Universidad Pontificia Bolivariana. Profesor Investigador de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la UPB. Coordinador del Centro de Investigación para el Desarrollo y la Calidad en Refrigeración y Aire Acondicionado – CIRCLI.
Ingeniero Químico, Magister en Ingeniería Química y Doctor en Ingeniería - Sistemas energéticos de la Universidad Nacional de Colombia, con amplia experiencia en el desarrollo de modelos matemáticos con aplicación a diseño, control y optimización de diferentes tipos de procesos.
Ingeniero Aeronáutico e Ingeniero Mecánico de la Universidad Pontificia Bolivariana.
Ingeniero Mecánico de la Universidad EAFIT.
Ingeniero Mecánico de la Universidad Pontificia Bolivariana.
Ingeniera Mecánica de la Universidad Pontificia Bolivariana.
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