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Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
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dc.contributor.author | Torres Velásquez, Fabián Alexis. | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-31T20:57:42Z | - |
dc.date.available | 2020-03-19 | - |
dc.date.available | 2022-10-31T20:57:42Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Torres Velásquez, F. A. (2019). Simulación de una turbina hidrocinética Savonius para generación de energía eléctrica en ríos [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/4028 | es_CO |
dc.identifier.uri | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/4028 | - |
dc.description | El autor no proporciona la información sobre este ítem. | es_CO |
dc.description.abstract | El autor no proporciona la información sobre este ítem. | es_CO |
dc.format.extent | 88 | es_CO |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Universidad de Pamplona- Facultad de Ingenierías y Arquitectura. | es_CO |
dc.subject | El autor no proporciona la información sobre este ítem. | es_CO |
dc.title | Simulación de una turbina hidrocinética Savonius para generación de energía eléctrica en ríos. | es_CO |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_CO |
dc.date.accepted | 2019-12-19 | - |
dc.relation.references | ADHIKARI, R. (2018). COMPUTATIONAL ANALYSIS OF PART-LOAD FLOW CONTROL FOR CROSSFLOW HYDRO-TURBINES. ENERGY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT, 45, 38– 45. HTTPS://DOI.ORG/10.1016/J.ESD.2018.04.003 | es_CO |
dc.relation.references | ALLSOP, S., PEYRARD, C., THIES, P. R., BOULOUGOURIS, E., & HARRISON, G. P. (2017). ANÁLISIS HIDRODINÁMICO DE UNA TURBINA DE CORRIENTE DE MAREA DE CENTRO ABIERTO CANALIZADA UTILIZANDO TEORÍA DEL IMPULSO DEL ELEMENTO DE LA PALA. OCEAN ENGINEERING, 141(JUNE), 531–542. HTTPS://DOI.ORG/10.1016/J.OCEANENG.2017.06.040 | es_CO |
dc.relation.references | AVELLANEDA, S. (2018). FABRICACIÓN DE UN MODELO DE TURBINA TIPO GORLOV A ESCALA DE LABORATORIO. III, 224–234. | es_CO |
dc.relation.references | CAMPOS, R. (2017). ANÁLISIS TÉCNICO- ECONÓMICO, DISEÑO Y EVALUACIÓN EXPERIMENTAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA TURBINA HIDROCINÉTICA PARA GENERACIÓN ELÉCTRICA. 150. TOMADO DE HTTP://BIBDIGITAL.EPN.EDU.EC/BITSTREAM/15000/14623/1/CD-6793.PDF | es_CO |
dc.relation.references | CARBONE STAINLESS STEEL. (2019). FICHA TÉCNICA DEL ACERO INOXIDABLE. (X). TOMADO DE HTTPS://WWW.EMPRESASCARBONE.COM/PDF/FICHA-TECNICA-DEL ACERO-INOXIDABLE.PDF | es_CO |
dc.relation.references | CHACÓN, K. (2019). METODOLOGÍA PARA LA PREDICCIÓN DEL COEFICIENTE DE POTENCIA DE UNA TURBINA HIDROCINÉTICA TIPO SAVONIUS UTILIZANDO DINÁMICA DE FLUIDOS COMPUTACIONAL. 1(2) | es_CO |
dc.relation.references | CONTRERAS, L. (2018). EVALUACIÓN Y SIMULACIÓN COMPUTACIONAL DE UNA TURBINA HIDROCINÉTICA DE RÍO DE EJE HORIZONTAL. | es_CO |
dc.relation.references | FERNANDEZ, P. (2007). ENERGÍA EOLICA. TOMADO DE HTTP://ES.PFERNANDEZDIEZ.ES/LIBRO/?ID=6 | es_CO |
dc.relation.references | FULIBATTERY. (2019). BATERIA SELLADA 12V-7 . 5 AH REF . FL1275GS. 7–8. RETRIEVED FROM WWW.FULIBATTERY.CO | es_CO |
dc.relation.references | GABRIEL, C. (2014). OPCIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA DE IMPLEMENTACIÓN DE HIDROCINÉTICA PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CANAL DE CHACAO. | es_CO |
dc.relation.references | GARCÍA, V. (2013). ENERGÉTICO DE RÍOS NO CAUDALOSOS VÍCTOR PEÑA-GARCÍA. | es_CO |
dc.relation.references | GÓMEZ, J. (2008). LA TURBINA MICHELL-BANKI Y SU PRESENCIA EN COLOMBIA. AVANCES DE RECURSOS HIDRAULICOS, 17, 33–42 | es_CO |
dc.relation.references | GREEF. (2015). QINGDAO GREEF NEW ENERGY EQUIPMENT CO.,LTD. BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT, (DECEMBER). TOMADO DE HTTP://EN.BCIA.COM.CN/ABOUTUS/INDEX.SHTML | es_CO |
dc.relation.references | GUILLERMO, A. (2018). DISEÑO DE UN ROTOR HIDROCINÉTICO TIPO GORLOV PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A UNA VIVIENDA UBICADA EN UNA ZONA NO INTERCONECTADA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE. | es_CO |
dc.relation.references | HALL, T. J. (2012). NUMERICAL SIMULATION OF A CROSS FLOW MARINE HYDROKINETIC TURBINE. MASTER OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING UNIVERSITY OF WASHINGTON. TOMADO DE HTTP://ADSABS.HARVARD.EDU/ABS/2011APS..DFD.H9004H | es_CO |
dc.relation.references | HASSAN, H. A., NAGIB, A. M., & KASSAB, S. Z. (2019). NUMERICAL STUDY OF IMPROVING SAVONIUS TURBINE POWER COEFFICIENT BY VARIOUS BLADE SHAPES. ALEXANDRIA ENGINEERING JOURNAL. HTTPS://DOI.ORG/10.1016/J.AEJ.2019.03.005 | es_CO |
dc.relation.references | HERRERA, J. (2017). ANÁLISIS Y OPTIMIZACIÓN AERODINÁMICA DEL PROTOTIPO DE TURBINA EÓLICA TIPO SAVONIUS IMPLEMENTADO EN LA FACULTAD TECNOLÓGICA. (DECEMBER), 61 | es_CO |
dc.relation.references | HYDRO, A. (2012). ANDRITZ HYDRO HAMMERFEST. ENERGÍA RENOVABLE A PARTIR DE CORRIENTES DE MAREA. RETRIEVED FROM HTTP://WWW.MARINERENEWABLES.CA/WP-CONTENT/UPLOADS/2012/09/MICHAEL BETSCHART-OREG-2012.PDF | es_CO |
dc.relation.references | INDEX. (2019). TORNILLOS ROSCA MÉTRICA. TOMADO DE HTTPS://WWW.INDEXFIX.COM/DOCS/FT_MET_ES.PDF | es_CO |
dc.relation.references | KHAN, M. (2009). HYDROKINETIC ENERGY CONVERSION SYSTEMS AND ASSESSMENT OF HORIZONTAL AND VERTICAL AXIS TURBINES FOR RIVER AND TIDAL APPLICATIONS: A TECHNOLOGY STATUS REVIEW. IN APPLIED ENERGY (VOL. 86). HTTPS://DOI.ORG/10.1016/J.APENERGY.2009.02.017 | es_CO |
dc.relation.references | KUBAN, L., STEMPKA, J., & TYLISZCZAK, A. (2019). A 3D-CFD STUDY OF A Γ-TYPE STIRLING ENGINE. ENERGY, 169, 142–159. HTTPS://DOI.ORG/10.1016/J.ENERGY.2018.12.009 | es_CO |
dc.relation.references | KUMAR, A. (2016). PERFORMANCE PARAMETERS OF SAVONIUS TYPE HYDROKINETIC TURBINE – A REVIEW. RENEWABLE AND SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, 64, 289– 310. HTTPS://DOI.ORG/10.1016/J.RSER.2016.06.005 | es_CO |
dc.relation.references | KUMAR, A. (2017). PERFORMANCE ANALYSIS OF A SAVONIUS HYDROKINETIC TURBINE HAVING TWISTED BLADES. RENEWABLE ENERGY, 108, 502–522. HTTPS://DOI.ORG/10.1016/J.RENENE.2017.03.006 | es_CO |
dc.relation.references | LASIOM. (2005). REENVÍO ANGULAR E INVERSORES MECÁNICOS DE ROTACIÓN POOGI. 15– 16. TOMADO DE HTTP://WWW.LASIOM.COM/ASSETS/FILES/LASIOM-REENVIO.PDF | es_CO |
dc.relation.references | LINARES, K. (2019). DISEÑO DE UNA TURBINA HIDROCINETICA PARA PRUEBAS EN EL CANAL DE ENSAYOS HIDRODINAMICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL. 1–19. | es_CO |
dc.relation.references | LUNA, A. B. (2016). ENERGÍA DE LAS CORRIENTES MARINAS. APLICACIÓN EN EL ESTRECHO DE GIBRALTAR: PARQUE DE TURBINAS SEAGEN | es_CO |
dc.relation.references | MARTÍNEZ, E. (2014). DISENO Y OPTIMIZACION POR MEDIO DE ANALISIS EXERGETICOS DE UNA TURBINA HIDROCINETICA PARA GENERACION DE ENERGÍA ELECTRICA A PARTIR DE FLUIDOS DE BAJO CAUDAL. | es_CO |
dc.relation.references | MCMASTER-CARR. (2019). MECANIZABLE-BORE SUJECIÓN ACOPLAMIENTO DEL EJE. 2–3. TOMADO DE HTTPS://WWW.MCMASTER.COM/3084K34 | es_CO |
dc.relation.references | MORALES, N. (2017). SIMULACIÓN NUMÉRICA DE LA AERODINÁMICA EL ALA DE UN AVIÓN TIPO LSA. | es_CO |
dc.relation.references | MOSBAHI, M. (2019). PERFORMANCE STUDY OF A HELICAL SAVONIUS HYDROKINETIC TURBINE WITH A NEW DEFLECTOR SYSTEM DESIGN. ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, 194(APRIL), 55–74. HTTPS://DOI.ORG/10.1016/J.ENCONMAN.2019.04.080 | es_CO |
dc.relation.references | MOTT, R. (2009). RESISTENCIA DE LOS MATERIALES (QUINTA EDI). | es_CO |
dc.relation.references | NORELEM. (2019). 29010_A CONECTOR PARA TUBO, PATA DE ACERO INOXIDABLE, FORMA A. 1–2. TOMADO DE WWW.NORELEM.COM | es_CO |
dc.relation.references | NSK. (2015). CATALOGO DE RODAMIENTOS NSK. CATÁLOGO RODAMIENTOS, 1–1409. HTTPS://DOI.ORG/10.1017/CBO9781107415324.004 | es_CO |
dc.relation.references | OTAMENDI, A. G. (2018). ENERGÍA PRODUCIDA EN EL MAR O EXTRAÍDA DE ÉL. 40–61. | es_CO |
dc.relation.references | OURO, P. (2017). HIDRODINÁMICA DE TURBINAS DE CORRIENTE DE EJE VERTICAL. JOURNAL OF PROPULSION AND POWER, 2(5), 445–449. HTTPS://DOI.ORG/10.2514/3.22927 | es_CO |
dc.relation.references | PABÓN, C. L. (2018). DISEÑO DEL ÁLABE DE UN AEROGENERADOR HORIZONTAL DE BAJA POTENCIA. | es_CO |
dc.relation.references | PICO, R. (2018). REVISIÓN TURBINAS HIDROCINÉTICAS DE EJE VERTICAL HELICOIDAL ING. 14(1), 13. | es_CO |
dc.relation.references | PINTUCO. (2019). PINTUCO. TOMADO DE HTTPS://WWW.PINTUCO.COM.CO/PRODUCTOS/PROTECCION INDUSTRIAL/ANTICORROSIVA-ALQUIDICA-513 | es_CO |
dc.relation.references | RIVADENEIRA, D. M. (2015). MODELACIÓN Y SIMULACIÓN DE LA OPERACIÓN DE GENERADORES QUE EMPLEAN TURBINAS HIDROCINÉTICAS EN RÍOS DE BAJO CAUDAL. | es_CO |
dc.relation.references | ROCHE, L. (2015). PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN TECNOLÓGICA PARA PEQUEÑAS INSTALACIONES DE APROVECHAMIENTO HIDROCINÉTICO EN CANALES HIDRÁULICOS. 1–60. | es_CO |
dc.relation.references | RODRÍGUEZ, J. M. (1985). COEFICIENTES DE POTENCIA EN MOLINOS SAVONIUS. INGENIERÍA E INVESTIGACIÓN, 3(4), 62–67. | es_CO |
dc.relation.references | RODRÍGUEZ, & LEÓN, M. (2016). ANÁLISIS Y APLICACIÓN DE UN GENERADOR DE IMANES PERMANENTES PARA UN SISTEMA DE ENERGÍA EÓLICA. TOMADO DE HTTPS://DSPACE.UPS.EDU.EC/HANDLE/123456789/13147 | es_CO |
dc.relation.references | RULAND, C. (2018). RULAND, CATÁLOGO, ACOPLAMIENTO RÍGIDO DE DOS PIEZAS MSPX 15-15-SS. 9000 | es_CO |
dc.relation.references | SÁENZ, S. (2016). DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN PROTOTIPO DE AEROGENERADOR EÓLICO DE EJE VERTICAL SOPORTADO POR COJINETES MAGNÉTICOS. (MAY), 31–48. | es_CO |
dc.relation.references | SAMLEXAMERICA. (2019). INVERSOR CD-CA ONDA SINUSOIDAL PURA. 12VCD-120VAC. TOMADO DE HTTPS://SAMLEXAMERICA.COM/ | es_CO |
dc.relation.references | SÁNCHEZ, C. (2018). TURBINAS HIDROCINÉTICAS UNA ALTERNATIVA PARA GENERACIÓN ELÉCTRICA. (JANUARY), 1–5. | es_CO |
dc.relation.references | SANUSI, A. (2017). PERFORMANCE ANALYSIS OF A COMBINED BLADE SAVONIUS WIND TURBINES. INTERNATIONAL JOURNAL OF FLUID MACHINERY AND SYSTEMS, 10(1), 54–62. HTTPS://DOI.ORG/10.5293/IJFMS.2017.10.1.054 | es_CO |
dc.relation.references | SIDDAPPAJI, K. (2014). HIGH EFFICIENCY AND COST-EFFECTIVE HYDROKINETIC TURBINES. | es_CO |
dc.relation.references | SOLA, L. A. (2012). DISEÑO DE UN AEROGENERADOR DE EJE VERTICAL TIPO SAVONIUS PARA ELECTRIFICACIÓN RURAL. | es_CO |
dc.relation.references | SOZA, J. (2016). DISEÑO DEL GENERADOR DE UNA TURBINA HIDROCINÉTICA DE PEQUEÑA ESCALA. 128. TOMADO DE HTTPS://REPOSITORIO.UC.CL/BITSTREAM/HANDLE/11534/16881/000675621.PDF?SEQUE NCE=1&ISALLOWED=Y | es_CO |
dc.relation.references | TAPIA, G. S. C. (2016). SIMULACIÓN DE UNA TURBINA HIDROCINÉTICA MODELO DARRIEUS EN SOFTWARE ANSYS EN EL RÍO MISAHUALLÍ. | es_CO |
dc.relation.references | TORRES, D. (2015). DISEÑO DE UN GENERADOR EÓLICO DE EJE VERTICAL DE BAJA POTENCIA. ANTIMICROBIAL AGENTS AND CHEMOTHERAPY, 7(95), 45–52. HTTPS://DOI.ORG/10.1017/CBO9781107415324.004 | es_CO |
dc.relation.references | TUBULARES, S. (2019). SOLUCIONES TUBULARES. TOMADO DE HTTP://WWW.TUBERIASYACCESORIOS.COM/TUBERIA-ESTRUCTURA/ | es_CO |
dc.relation.references | VANEGAS, L. (2018). DISEÑO DE ELEMENTOS DE MÁQUINAS | es_CO |
dc.relation.references | VEGA, A. (2013). PROCEDIMIENTO DE NORMALIZACIÓN PARA TURBINAS HIDROCINÉTICAS TIPO DARRIEUS. | es_CO |
dc.relation.references | VICTORINO, M., LABRIOLA, C. V., & MOYANO, H. (2016). SISTEMAS CONVERSORES FLUIDO - DINÁMICOS DE ENERGÍA RENOVABLE PARA LA PATAGONIA ARGENTINA FLUID DYNAMIC SYSTEM CONVERTER OF RENEWABLE ENERGY FOR PATAGONIA ARGENTINA. 113–138 | es_CO |
dc.relation.references | VILLARRUBIA, M. (2012). INGENIERIA DE LA ENERÍA EÓLICA. | es_CO |
dc.relation.references | VIVAS, J. (2019). LOCALIDADES NO INTERCONECTADAS EN COLOMBIA. TOMADO DE HTTPS://WWW.ELTIEMPO.COM/COLOMBIA/OTRAS-CIUDADES/LOS-LUGARES-QUE AUN-VIVEN-SIN-ENERGIA-ELECTRICA-EN-COLOMB | es_CO |
dc.relation.references | ZEMAMOU, M., AGGOUR, M., & TOUMI, A. (2017). REVIEW OF SAVONIUS WIND TURBINE DESIGN AND PERFORMANCE. ENERGY PROCEDIA, 141, 383–388. HTTPS://DOI.ORG/10.1016/J.EGYPRO.2017.11.047 | es_CO |
dc.relation.references | ZUBIALDE, I. (2016). DISEÑO DE UNA TURBINA HIDROCINÉTICA TIPO SAVONIUS. TOMADO DE HTTPS://ACADEMICA E.UNAVARRA.ES/BITSTREAM/HANDLE/2454/26565/ZUBIALDE GARCÍA%2C IRATI.PDF?SEQUENCE=1&ISALLOWED=Y | es_CO |
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