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dc.contributor.advisorZalamea León, Esteban Felipe-
dc.contributor.authorBerrezueta Berrezueta, Jorge Geovanny-
dc.contributor.authorValdiviezo Siguenza, Edisson Manuel-
dc.date.accessioned2022-10-27T13:30:07Z-
dc.date.available2022-10-27T13:30:07Z-
dc.date.issued2022-10-27-
dc.identifier.urihttp://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/40153-
dc.descriptionEl uso a gran escala de fuentes de energía contaminantes con altos niveles de residuos tóxicos ha generado un cambio radical en el medio ambiente, dando lugar al problema global del cambio climático. En América Latina predomina el uso de combustibles fósiles y fuentes de energía consideradas no renovables. Para reducir las emisiones y frenar el cambio climático es imprescindible utilizar energías renovables de bajo impacto ambiental, como las tecnologías fotovoltaicas y solar térmica. Este estudio analiza el abastecimiento energético de la piscina olímpica del complejo deportivo Bolivariano de la ciudad de Cuenca mediante la implantación de la tecnología fotovoltaica y solar térmica en la cubierta, así como las implicaciones arquitectónicas y constructivas a través de fotomontajes. El recinto de la piscina olímpica consta de 3 piscinas: la olímpica, la de clavados y la infantil, actualmente calentadas por calderas que consumen combustible búnker. Las piscinas contienen 3.522 m³ de agua y requieren 28.695,70 kW de energía térmica para calentar todo el volumen de agua. El suministro de energía se analiza en dos situaciones: cuando el calentamiento inicial tiene lugar en un día y cuando tiene lugar en tres días. En el primer caso (calentamiento en un día), la tecnología solar térmica suministra hasta un 28%, la temperatura del agua se eleva en aproximadamente 1,68 °C, en el segundo caso (tres días), suministra hasta un 67% lo que equivale a elevar la temperatura en aproximadamente 4 °C. La tecnología fotovoltaica puede suministrar hasta un 32% que equivale a 1,9 °C en el primer caso, y hasta un 76% en el segundo, el agua se puede calentar en 4,5 °C. El análisis arquitectónico y constructivo muestra que ambas tecnologías pueden superponerse con éxito tras la modulación y reorganización de las entradas de luz de la cubierta existente de la piscina. En base a los resultados, la tecnología fotovoltaica resultó ser la más eficiente y la que ofrece mejores perspectivas de aplicación ya que el excedente de energía puede ser suministrado a la red pública o utilizado en la demanda eléctrica de otras áreas del complejo deportivo Bolivariano.en_US
dc.description.abstractThe large-scale use of polluting energy sources with high levels of toxic waste has generated a radical change in the environment, giving rise to the global problem of climate change. In Latin America, the use of fossil fuels and energy sources is considered non-renewable predominates. To reduce emissions and curb climate change, it is essential to use renewable energies with low environmental impact, such as photovoltaic and solar thermal technologies. This study analyzes the energy supply of the Olympic swimming pool of the Bolivariano sports complex in the city of Cuenca through the implementation of photovoltaic and solar thermal technology on the roof, as well as the architectural and constructive implications through photo-montages. The Olympic pool enclosure consists of 3 pools: the Olympic pool, the diving pool, and the children’s pool, currently heated by boilers that consume bunker fuel. The pool contains 3,522 m³ of water and requires 28,695.70 kW of thermal energy to heat the entire volume of water. The energy supply is analyzed in two situations: when the initial heating takes place in one day and when it takes place in three days. In the first case (heating in one day), the solar thermal technology supplies up to 28%, the water temperature is raised by approximately 1.68 °C. In the second case (three days), it supplies up to 67% which is equivalent to raising the temperature by approximately 4 °C. Photovoltaic technology can supply up to 32% equivalent to 1.9 °C in the first case, and up to 76% in the second case, the water can be heated by 4.5 °C. The architectural and constructive analysis reveals that both technologies may superimpose after modulation and reorganization of the light inlets of the pool cover. Based on the results, the photovoltaic technology turned out to be the most efficient and offers better application prospects, since the energy surplus can be supplied to the public grid or used in the electrical demand of other areas of the Bolivarian sports complex.en_US
dc.formatapplication/pdfen_US
dc.format.extent145 páginasen_US
dc.language.isospaen_US
dc.publisherUniversidad de Cuencaen_US
dc.relation.ispartofseriesTA;1192-
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectArquitecturaen_US
dc.subjectEnergía solaren_US
dc.subjectEnergía térmicaen_US
dc.subjectPiscina olímpicaen_US
dc.subject.otherIntegración arquitectónicaen_US
dc.titleDeterminación del potencial de autoabastecimiento energético de la piscina olímpica de la FDA a través de la implementación de energía solar térmica y fotovoltaica, analizando las implicaciones arquitectónicas-constructivasen_US
dc.typebachelorThesisen_US
dc.description.degreeArquitectoen_US
dc.description.cityCuencaen_US
dc.ucuenca.id0102125952en_US
dc.ucuenca.idautor0105153217en_US
dc.ucuenca.idautor0106443823en_US
dc.ucuenca.versionsubmittedVersionen_US
dc.ucuenca.areaconocimientounescoamplio62 Ciencias de las Artes y las Letrasen_US
dc.ucuenca.correspondenciajorgeberrezueta94@gmail.comen_US
dc.ucuenca.correspondenciaedissonvsr@gmail.comen_US
dc.ucuenca.areaconocimientounescoespecifico6201 Arquitecturaen_US
dc.ucuenca.areaconocimientounescodetallado2106.01 Energía Solaren_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.ucuenca.responsablerecepcionCabrera Rodriguez Hector Bladimiren_US
Appears in Collections:Tesis de Pregrado

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