Calculo Del Sistema De Electrificación Solar Para Cubrir La Demanda De Iluminación en Un Barco Turístico en El Archipiélago De Galápagos

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1 Calulo Del Sistema De Eletrifiaión Solar Para Cubrir La Demanda De Iluminaión en Un Baro Turístio en El Arhipiélago De Galápagos Pazmiño Maro, Cuasapaz Aguirre Luis Faultad de Ingeniería Meánia y Cienias de la Produión, Esuela Superior Politénia del Litoral Campus Gustavo Galindo km 30.5 Vía Perimetral Apartado Guayaquil, Euador mpazmino@espol.edu.e, luisalfredouasapaz@hotmail.om Resumen En este trabajo se realiza el álulo de la demanda de iluminaión dentro de un baro de transporte turístio, uyo maro de aión o trabajo son las Islas Galápagos, al alular la demanda tomaremos en uenta todos los elementos que realizan un onsumo energétio para efetos de iluminar el baro, los valores alulados serán evaluados para determinar y desarrollar un sistema alternativo de iluminaión basado en paneles solares, estimando el número de paneles que se neesitan para suplir la demanda de iluminaión, el bano de baterías y los demás elementos que omprenden un sistema de iluminaión por paneles solares, utilizando los riterios de disponibilidad de los equipos, fatibilidad de ubiaión dentro de la nave de estos, y fatores influyentes en el omportamiento de efiienia de los paneles omo son los fatores limátios de temperatura e irradiaión solar. La apliaión de nuevas tenologías para suplir a generaiones onvenionales basadas en ombustibles fósiles es una alternativa de mitigaión de impatos ambientales muy viable, esperamos que este trabajo sea una guía para la implementaión del sistema de forma operativa y quizás normativa. Palabras Claves: Panel solar, baro turístio, Galápagos, energía alternativa. Abstrat In this work the alulation of the demand of illumination within a tourist transport ship, whose frame of ation or work is the Galápagos Islands, when alulating is made the demand we will take into aount all the elements that make a power onsumption for effets to illuminate the boat, the alulated values will be evaluated to determine and to develop an alternative system of illumination based on solar paddles, onsidering the number of panels that are needed to replae the demand of illumination, the bank of batteries and the other elements that inlude/understand a system of illumination by solar paddles, using the riteria of availability of the equipment, influential feasibility of loation within the ship of the equipment, and fators in the behavior of effiieny of the panels as they are the limati fators of temperature and solar irradiation. The appliation of new tehnologies to replae to onventional generations based on fossil fuels is an alternative of mitigation of environmental impats very viable; we hoped that this work is a guide for the implementation of the system of operative and perhaps normative form. Palabras Claves: Solar Paddles, Tourist transport ship, Galápagos Islands, alternative energy.. Introduión La atividades produtivas del hombre y su afán por estableer un onfort en su habitad lo han llevado a estableer aiones produtivas en ada uno de sus medios de aión, teniendo muhas de estas atividades relaionadas on el eoturismo y el traslado de turistas, siendo la empresa de visitas guiadas haia el arhipiélago de Galápagos una de las más prosperas y de mayor interaión on el medio, era lógio pensar en el interés de sus propietarios en la mejora de sistemas que estén apegados a el interés de onservaión de su medio ambiente. La empresa objeto de esta tesis es una de las más antiguas en Galápagos en desarrollar la atividad del eoturismo omo fuente de ingreso permanente, on exelentes resultados hasta el momento e ingresos aeptables para llamarlo una empresa rentable, onoedores además de los benefiios de las nuevas metodologías de generaión de energía, y onsientes del impato generado por el onsumo de ombustible fósil, están dispuestos a ser parte de este estudio.

2 La utilizaión de la energía solar omo fuente de generaión de eletriidad no es relativamente nueva o joven, es deir ya es una tenología implantada y madura, laro está pudiendo mejorarse a través de los años en uanto a la efiienia de los paneles aptadores de la radiaión solar, en la atualidad tenemos muhísimos adelantos en uanto a la utilizaión de generaión de energías por medio de ombustibles renovables, sean estos del tipo solar, eólio, marreo motriz o geotérmio, en nuestro país ya se han instalado un sin número de sistemas fotovoltaios o solares, en diferentes sitios de nuestra geografía. En el desarrollo de esta tesis onstará, en primera instania la justifiaión de la seleión del nuevo sistema de generaión de energía omo benefiio al medio ambiente y la empresa, Después se realizará una expliaión del maro teório en el que se genera energía elétria a través de los paneles y las eldas fotovoltaias. Posteriormente se detallará las araterístias elétrias de la embaraión, obertura de neesidades en uanto a la iluminaión y se realizaran los álulos pertinentes para satisfaer las neesidades del yate durante la operaión turístia realizada. El aporte aadémio que se persigue on el desarrollo de esta tesis es el de elaborar un doumento que desriba el ómo haer, el osto, la fatibilidad y los reursos utilizados de la generaión de energía elétria por medio de paneles solares; entrando en el proeso de dar soluiones en uanto a la mitigaión de impatos generados por la atividad del hombre en el medio ambiente y mostrar un ejemplo del uso de nuevas tenologías limpias omo benefiio de su onsumidores. Mientras que el aporte para la empresa es la evaluaión de la efetividad del nuevo sistema... Desripión general La embaraión del tipo atamarán, tiene una apaidad para personas, y su maro de aión y operaión es onfinada a la parte sur del arhipiélago de Galápagos, uenta on un tren de propulsión ompuestos de dos motores de mara Perkins Marino, lo que le provee una veloidad promedio de nudos marinos, en uanto a los elementos para ubrir la demanda de los diferentes aparatos para la navegaión tenemos dos generadores de mara Stamford de 35 Kw ada uno. La nave tiene una reorrido de 40 millas náutias en promedio semanal de operaión, y a lo largo de un año de ejeuión su trabajo se desarrolla a lo largo de 40 semanas, el tiempo restante en un año alendario es utilizado para realizar el mantenimiento preventivo que la embaraión posee. Las Islas Galápagos tienen un aproximado de 70,000 visitantes, turistas entre los naionales y extranjeros, omo se determinó en el año 008[ ], el tour navegable, o la visita a bordo es la opión más soliitada entre todos los turistas. El flujo de turistas en el Arhipiélago se origino en los años 0 s, siendo poas empresas las que iniiaron o fueron pioneras de esta forma de atividad produtiva, en la atualidad tenemos era de 86 embaraiones, todas ellas autorizadas por el Parque Naional Galápagos (PNG) y el Ministerio de Turismo. 3. Tenología del panel solar Los paneles solares omo tal son onoidos desde el siglo pasado, iniiando desde el desubrimiento del efeto fotovoltaio en el año 839 hasta la atualidad, mostrando su avane tenológio en las efiienias de generaión de paneles, en sus primeros diseños elaborados por el ientífio franés Bequerel, la efiienia de generaión era de apenas el 0, %, teniendo en la atualidad paneles de 8% de efiienia en su generaión, este avane tenológio, la implementaión de ompuestos más efiientes y las apliaiones ada vez más omunes en el ampo de la ienia aeroespaial, y la búsqueda de tenologías amistosas on el medio ambiente han originado que se pueda domiiliar esta tenología, es deir llevarla al onsumo diario y apliarla en empresas, asas y demás. El fenómeno fotovoltaio, lo podemos expresar en forma simple omo la interaión del fotón on los eletrones libres del siliio, germanio o ompuestos de estos, al impatar el fotón on la partíula subatómia origina que esta pueda transitar por el material, originando un flujo onstante de eletrones lo que por onsiguiente es energía elétria, sin embargo la presenia de fotones y eletrones libres no nos garantiza un flujo de eletriidad, pues si el fotón no posee la energía sufiiente para haer mover al eletrón, simplemente rebotaría del material o lo atravesaría sin onseuenias, u otro esenario sería la de generaión de alor. La energía elétria es del tipo ontinua, es deir DC, por sus siglas en ingles, y el esquema grafio lo presentamos en la figura, y para el álulo e implementaión de un panel o sistema de generaión elétria solar, utilizamos las onoidas euaiones de Los registros de visitas son llevados desde el año 979

3 fluoresentes inandesentes eletriidad, omo son; la ley de Ohm [ ], euaiones de potenia energétia de un iruito, euaiones para iruitos de orriente alterna y euaiones de resoluión de iruitos on resistenias en serie y paralelo. onsumo energétio fue ponderado y se lo tomará omo un promedio de onsumo de una nave de transporte marítimo para el turismo, a fin de estimar de forma general un onsumo de las embaraiones que umplen diha atividad produtiva en el Arhipiélago de Galápagos, pues los itinerarios varían de nave a nave pero los promedios de reorridos por la embaraiones son muy pareidos así omo las semanas anuales de trabajo y los periodos de onsumo y mantenimiento. Tabla. Elementos de onsumo energétio Tipo Cantidad Promedio [h] Vatios [w] Energía [wh/día] Figura. Esquema elétrio de una elda fotovoltaia 3. Elementos de un sistema fotovoltaio Los sistemas fotovoltaios poseen varios elementos que sirven omo omplementos de trabajo que aumentan su efetividad en su apliaión prátia, el más importante es el sistema de aumuladores o baterías pues el sistema en total funionaría en momentos donde no existe la presenia de luz solar, y la efiienia de nuestro sistema es puesta a prueba en esos instantes, ontamos también on elementos omo el regulador de arga, el inversor de energía y los elementos de transporte de esta, ables y onetores. El regulador de voltaje impediría una sobrearga de energía en nuestros aumuladores, el que se seleionó después de un análisis dentro de los variados tipos que existen en el merado; los del tipo en serie y paralelo. El inversor es un elemento que me asegura la entrega de orriente alterna o AC, pues reordemos que el sistema solar me entrega orriente direta (DC), y muhos de los elementos de onsumo de energía funionan bajo este régimen total total Cálulos y análisis La embaraión fue revisada y los elementos de iluminaión uantifiados y lasifiados también por su forma de onsumo y horas de trabajo, de esta forma generamos la tabla donde mostramos el onsumo energétio de los elementos de iluminaión, este Estableida la demanda de energía iniiamos el proeso de álulo para ubrir diha energía, el proeso toma en uenta desde la efiienia de los implementos y su tipo hasta el estimar los niveles de radiaión en la zona de las Islas Galápagos, esos datos de niveles de heliofanía los presentamos en la tabla [ 3 ], el nivel de heliofanía es la exposiión solar que se La ley de Ohm sirve para orriente AC omo DC, solo varían las resistenias dependiendo del tipo de orriente. 3 Los registros solo se presentan solo desde el año 004, para una mejor estimaión deberíamos tener datos de por lo menos de los últimos 50 años.

4 tiene en una zona en partiular y se expresa en horas día. Tabla. Niveles de Heliofania años mes enero 34,3 3, ,3 99,9 febrero 3, 75, 7,5 77,6 85,3 80,5 marzo 37, 4,7 34, 6,3 30,8 9,5 abril 63,3 5,3 65, 5,9 40,3 46,3 mayo 39,6 66,6 53,3 50,3 48,4 66, junio 93,3 88, ,5 88, julio 3, 58, ,3 65, agosto 67, 43,9 83, 58,3 65,3 88,3 septiembre 63,5,4 96, 59 63,5 68,6 otubre 50 38,3 63,4 69,5 57,3 59,9 noviembre 83 76,3 77,5 80, 79,4 84,4 diiembre 75,7 78,3 6,8 0,5 96,4 99,5 total 353, 3 35,7 43, 95,6 90,8 376,3 Prom mes 96, 86,3 0,09 9,30 90,90 98,03 Prom día 6,54 6, 6,70 6,38 6,36 6,60 En los resultados mostrados tenemos que el promedio de radiaión solar durante un periodo determinado de meses varia on respeto a un segundo periodo durante l año, teniendo que entre los meses de julio y enero la exposiión solar diaria promedio alanza solo las 3.4 horas/día, y para el otro periodo existen valores que sobrepasan las 8 horas/día de exposiión solar diarias, en onjunto podríamos tenemos promedios diarios de 6.5 horas según los datos registrados, sin embargo alular para ese valor sería un error, pues la efiienia del sistema aería vertiginosamente para días on exposiión menores a ese promedio. En la figura 3 mostramos los valores en los meses de menor exposiión solar, esto es entre julio y enero, obteniendo que el valor promedio de exposiión es de 3,54 horas/día, lo que nos da un valor muho más onservador para efetuar nuestros álulos y de esta forma no omprometer la efiienia del sistema alulado, en la figura mostramos las variaiones de los meses de menor exposiión y la urva de tendenia. Figura. Promedio de radiaión solar entre julio y enero. La demanda de energía teória alulada tal omo lo expresa la tabla es de.34 Kw/día, para los elementos inandesentes que tiene una potenia de trabajo de 40 vatios ada uno de los elementos (X), y los elementos fluoresentes de iluminaión tienen un onsumo de energía de 0.4 Kw/día y ada uno de ellos tienen una potenia de 0 vatios, para el primer grupo de onsumo de energía realizamos los álulos y las orreiones por efiienia de equipos, introduiendo la euaión [ 4 ] siguiente: E Et R Donde la energía real E es igual a la energía de onsumo alulado de forma teória ( E ) y R es el oefiiente de efiienia alulado de la siguiente expresión: R R a t kb k kv () pd P d k 4 t N D () Las euaiones () y (), son reomendadas por autores y diseñadores de paneles solares en Europa, sin embargo, ambas poseen variables inherentes a la efiienia de los equipos que intervienen en un sistema de generaión elétria por energía solar, y estos valores son otorgados por los onstrutores o lo que se onoe omo datos de plaa, solamente los términos del efeto Joule, días de autonomía y la profundidad de desarga para la batería, son onsideraiones de quien realiza el álulo o ejeutor del sistema, a ontinuaión enlistamos las variables on su signifiado. 4 Las euaiones son tomadas de reomendaiones y textos hallados por el autor del informe, los desarrollos matemátios de las expresiones no se presentan en ninguno de los textos de referenia.

5 k b : : Coefiiente por pérdidas del rendimiento de la batería: 0,05 en sistemas sin desargas intensas 0, en sistemas on desargas profundas k : 3 : Coefiiente de perdidas en el onvertidor 0,05 para onvertidor senoidal 0, en ondiiones de trabajo lejanas al optimo Esta profundidad no exederá el 80%, que es la apaidad nominal de una batería o aumulador Realizado el álulo on ambas euaiones tomamos el fator de orreión R=0.857, notando, que los dos valores alulados varían solo en entésimas. De esta forma para el grupo de elementos inandesentes el valor de onsumo real es de 4,4 Kwh/día y para los elementos de onsumo fluoresentes el fator R=0.069, nos da un valor real de onsumo de 65 Wh/día. Los paneles solares elegidos para este trabajo son los que tienen una potenia nominal de generaión de 0 vatios y on el promedio de irradiaión solar en el área tenemos: k v : 4 : Coefiiente de pérdidas varias 0,05 Agrupa perdidas de la red, efeto Joule, et. k a : :oefiiente de auto desarga diario: 0,00 para baterías de baja auto desarga Ni Cd 0,005 Para baterías estaionarias Pb aido 0,0 para baterías de auto desarga (arranque motores) N:D: Número de autonomía del sistema: será sufiiente para nuestro aso p : P : Profundidad de desarga d d diaria de la batería: Calulamos el número de paneles para los equipos de iluminaión, los del tipo inandesentes y los del tipo fluoresente, utilizando la siguiente euaión E Paneles Wh/día Teniendo respetivamente; E panel Paneles inandesentes = 37 Tenemos entones un total de elementos hasta el momento de 39 paneles del tipo 0/, el álulo del sistema de apoyo, o bano de baterías, que en su mayoría es vital para el trabajo efiiente del sistema de energía solar, lo alulamos hallando el amperaje que el sistema debe soportar, es deir un sistema de aumuladores o baterías apaz de proporionar un volumen uantifiado de amperios hora, debido a la importania del sistema de almaenamiento, otorgamos un análisis más profundo en uanto al tipo, apaidades y desempeño de una batería o umulador. BATERÍAS Las baterías o aumuladores tienen por objeto almaenar energía elétria, transformando esa energía en energía químia almaenada y luego entregándola omo diferenia de potenial en sus bornes o terminales según la demanda, existen una variedad de elementos que otorgan a la batería una

6 lasifiaión o un estado, dependiendo de su forma de trabajo, desempeño o su onfiguraión interna. En este trabajo mostramos a las baterías en la siguiente lasifiaión; efiienia energétia vs. Peso, apaidad de trabajo, onfiguraión interna, apaidad de trabajo, tipo de aleaión de baterías y tipos de eletrolitos. La efiienia energétia vs. peso es la expresión de la energía que puede otorgar expresado en Kw/h, onfrontado on su peso total en bruto expresado en Kg. La apaidad de trabajo de un aumulador se determina por su trabajo de entrega de energía, y se expresa en ilos de trabajo, siendo los periodos de arga y desarga, llamados así por su alimentaión y entrega de energía a la demanda del sistema, un ilo de trabajo. El periodo de arga de una batería, es la alimentaión total hasta el valor nominal o de plaa de la batería, en nuestro partiular aso, es alimentada por los generadores solares. El periodo de desarga, es la entrega de energía de la batería al sistema de onsumo, este periodo ontrastado on la forma de entrega de esa energía es onoido omo la profundidad de desarga, por onvenión la desarga de energía nuna es mayor al 80% del total de la energía nominal del aumulador, bajo estas onsideraiones las baterías en nuestro medio son onoidas omo baterías de arranque, traión o intermedias. Las baterías de arranque son partiularmente utilizadas para automotores, pues son apaes de entregar elevadas intensidades en intervalos ortos, esto sin embargo, les otorga poa apaidad de resistenia al ilado ontinuo lo que las onvierte en baterías de bajo osto. Las baterías de traión son la esquina opuesta de las baterías de arranque, son utilizadas en arros elétrios, su elevado soporte a ilos ontinuos de arga y desarga y entrega de energía al máximo de su apaidad, o deep ile, las onvierte en baterías de ostoso mantenimiento. Las baterías medias son elementos que soportan el ilado ontinuo y desargas esporádias profundas, son omúnmente utilizadas para alumbrados de emergenia o de tipo emergente, su osto y mantenimiento son medios omparados on las dos iniiales. La lasifiaión para las baterías por su aleaión define ventajas y desventajas, dentro de estos tipos tenemos las de aleaiones más omunes en el merado de plomo alio, plomo antimonio, y las de elementos puros. Los eletrolitos utilizados donde las plaas de las baterías se sumergen son de variados tipos, en este apartado desribimos brevemente las baterías on eletrolitos líquidos, sólidos y gelifiados. Los eletrolitos líquidos, son los omunes en las baterías automotries, donde el propietario puede realizar el mantenimiento y son de fáil aeso por su onfiguraión. Las baterías on eletrolitos sólidos son del tipo sellado, no requieren mantenimiento, pero su desempeño es pobre frente a desargas profundas. Finalmente tenemos el eletrolito gelifiado o simplemente de tipo gel, no requiere mantenimiento pero su desempeño es bajo frente a elevadas temperaturas y ilos ontinuos de trabajo. De esta forma las baterías o aumuladores son lasifiadas, quedando solamente dos términos inherentes a las baterías por expresar, estos son el rendimiento energétio y el rendimiento faradaio, el primero es la relaión entre la energía extraída en vatios hora (Wh) de la batería y la energía total requerida para restableer el estado iniial de arga, es siempre menor que el rendimiento faradaio, sus valores flutúan entre el 65% - 70%, y los rendimientos son datos otorgados por el fabriante pues dependen de la historia de vida de la batería, en tanto que el rendimiento Faradaio es la relaión entre la arga extraída en amperios hora (Ah) de la batería y la arga total requerida para restableer el estado iniial de arga, un valor aeptable es el de 0.8 u 80%. Conoiendo las araterístias de los aumuladores y retomando los álulos del sistema total, utilizamos una formula onoida para estableer la intensidad del sistema, en funión de los elementos a quienes les entregamos la energía para su funionamiento. Tenemos; P E Con esta euaión alularemos la intensidad del sistema para ada aso, tendiendo que la potenia total del sistema para los dos tipos de elementos alulados sería de 44 amph, según la siguiente expresión. P 505 I 54amph E El total de amperios horas es la demanda que las baterías deben suplir, on el total de los amperios que el bano de baterías debe entregar y tomando en I

7 uenta también un día de autonomía para todo el sistema [ 5 ], alulamos el total de las baterías. Baterias Itotal apaidad 505 amph 900 amph 6 La apaidad de la batería la entrega ada fabriante, para lograr tener onsistenia on los onstrutores de los paneles solares, seleionamos la mara ISOFOTON, modelo.at.900 de 900 amph a C 00, on un resultado de 6 baterías, debido al día adiional de autonomía que deseamos, oloaremos 3 baterías de este tipo. REGULADORES DE VOLTAJE Un regulador de voltaje evita que argas por enima de los valores de plaa de las baterías lleguen a estas, de esta forma, la vida útil de los aumuladores se pueden alargar y umplir satisfatoriamente la demanda de energía. El álulo del total de reguladores lo iniiamos on la euaión que nos permite uantifiar la orriente máxima de trabajo, tenemos: C ortoiru N I max ito paneles La orriente de ortoiruito es otorgada por los valores de plaa de los generadores de eletriidad, y en este aso tenemos: I 6, , 8amp max seleionamos entre ellos un inversor APS on apaidad de 300 vatios y una efiienia del 9%, valores otorgados por el fabriante, es de suma importania notar que al sobredimensionar un inversor podríamos tener pérdidas importantes por efiienia y uso de este. 6. Resultados Con los álulos realizados en el titulo anterior podemos enlistar la antidad de elementos y sus modelos dependiendo de la oferta en el merado. EQUIPOS DEL SISTEMA ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD Panel solar 37 Inversor 3 regulador 8 4 Batería 3 El sistema es mixto, pues otorga tanto orriente alterna omo orriente ontinua, pues el inversor de orriente está onetado a los elementos del tipo fluoresente y otorga orriente alterna de 0 voltios, el sistema tendrá la onfiguraión omo lo explia la siguiente figura. El valor de 4,8 amp, es la arga total que el sistema debe soportar, en el merado los reguladores de arga trabajan por debajo de esos valores, y pudiéndolos oloar en serie podemos seleionar 8 de estos reguladores de 30 amp de apaidad ada uno. INVERSORES DE ENERGÍA El inversor de energía ambia a la orriente direta en orriente alterna, obteniendo orriente alterna de 50 o 60 Hertzios (Hz), los inversores de energía en general presentan un onsumo de energía, pues utilizan parte de la energía de ingreso para realizar el trabajo de ambio de energía, y ese onsumo de energía se tradue en la efiienia de este equipo, teniendo valores promedios, dependiendo del diseño y fabriante, en el rango del 85%, ahora una antidad alulada iniial fue de 40 vatios para los elementos fluoresentes que trabajan on orriente alterna, en el merado existen una variedad de inversores, Los 37 paneles o generadores solares serán ubiados en la parte más alta de la embaraión, donde solo tendrán la interferenia por sombra de una seión de antenas, interferenia muy baja, y debido a tener espaio físio sufiiente sobre el teho, todos los paneles están dispuestos en este setor. La disposiión elétria de los paneles será en paralelo, la grafia siguiente nos india esta disposiión. 5 Tomaremos un día de independenia o autonomía del sistema sin reibir reargas, nos da un total de omo fator de álulo.

8 INAMHI, Anuario Meteorologio 005 Quito, 006, pp ,45-47, INAMHI, Anuario Meteorologio 006 Quito, 006, pp. 9,80. [4] J.C.Plá, M.J.L. Tamasi, C.G.Bolzi, G.L.Venier, J.C.Durán, Short iruit urrent vs. Cell thikness in solar ells under rear illumination: a diret evaluation of diffusion length.solid State Eletronis 44/4, 79 (000). [5] Workman, J., Raing to Market: An Ethnography of New Produt Development in the Computer Industry, Ph.D. Thesis, Massahusetts Institute of Tehnology, Sloan Shool of Management, 99. Figura. Disposiión elétria de los paneles solares Los reguladores de voltaje, ubiados entre los generadores y las baterías, serán ubiados en serie, y la ubiaión del inversor de energía será entre la batería y los equipos de onsumo del tipo fluoresente. 7. Conlusiones El resultado de los álulos y su análisis nos otorgan una serie de onlusiones para estableer la fatibilidad de la ejeuión del proyeto, tenemos: Es fatible la premisa de ubrir la demanda de iluminaión de este tipo de embaraiones on paneles solares, pues todo el sistema puede ser dispuesto dentro de la nave. El osto de implantar este sistema de iluminaión llega a un total de 48,70 USD, y es un valor aproximado del 7 % de las gananias delaradas de una embaraión de este tipo. Debido al sistema de pre oferta que manejan estos armadores turístios, la posible oferta en el merado de un ruero uyo desempeño sea más amistoso al medio, pudiera reflejase en la preferenia de lientes. Debido a que la demanda del resto de elementos de trabajo dentro de la naves es elevado, la obertura de esta demanda es poo probable, la disponibilidad físia de los elementos se vuelve inomoda, lo que llevaría al rediseño estrutural y arquitetónio de la nave para onebirla 00% solar en sus elementos de onsumo, sin ontar el eje motriz de la nave. Es impresindible el reemplazo de los foos inandesentes, pues el onsumo de energía es elevado, por sistemas de iluminaión más onservadores omo fluoresentes o los de tipo LED. 7. Referenias [] Parque naional Galápagos última publiaión en [] Un libro de eletriidad y alulo de fotovoltaios para es. [3] INAMHI, Anuario Meteorologio 004 Quito, 006, pp ,44-47,7-7.

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