UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA

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1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA EN ENERGINAS RENOVABLES CARTAS DESCRIPTIVAS 2017-II

2 SUMILLAS DE LA E.P. INGENIERÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES IV SEMESTRE: CURSO: ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE La presente asignatura se orienta a analizar la problemática sobre los impactos que ocasionan las actividades relacionadas con la generación, transporte y uso de la energía, y desarrollar estrategias para el estudio del ambiente, que permitan por un lado manejar los principios básicos de la problemática, así como alcanzar mayor conciencia ambiental, respecto de la necesidad de recuperar y conservar espacios del ambiente. En este sentido, se trata de un curso con orientación integral, para lo cual los estudiantes deben utilizar toda la información que han podido acumular durante su formación profesional. CURSO: RESISTENCIA DE MATERIALES: Unidad didáctica I: Ley de Hooke. Esfuerzos en uniones empernadas simples. Esfuerzos y deformaciones por carga axial. Esfuerzos por temperatura. Unidad didáctica II: Esfuerzos en planos inclinados. Estado plano de esfuerzos y deformaciones. Tanques de pared delgada. Torsión Unidad didáctica III: Flexión, análisis de esfuerzos y deformaciones en vigas. Pandeo en columnas

3 V SEMESTRE: CURSO: CIRCUITOS ELECTRÓNICOS Realizar exposiciones en equipo, estudio de los principales componentes electrónicos pasivos R L C transistores bipolares y fet, configuraciones aplicaciones, utilizando software fuentes de poder convencionales y switching aplicaciones a circuitos digitales estudio de los microcontroladores y aplicaciones en la rama de estudio,trabajos monográficos, trabajos encargados, crear discusión sobre temas tratados en clase, se realizara prácticas y la respectiva presentación de informes. CURSO: CIRCUITOS ELÉCTRICOS CC. El propósito de la asignatura es que el estudiante adquiera conocimientos para el análisis y la aplicación racional de circuitos eléctricos, desarrollando habilidades que puedan usar en forma integral los circuitos eléctricos de corriente continua como fuente base de la energía eléctrica en el uso de energías renovables. CURSO: MECÁNICA DE FLUIDOS La asignatura está dirigida para reconocer e identificar los problemas de mecánica de fluidos, proporcionando las herramientas, que debe utilizar posteriormente en la solución de problemas en relación con la labor del ingeniero. CURSO: BIOCLIMATIZACIÓN: Bioclimática. Confort ambiental. Análisis arquitectónico. Balance de energía en la edificación. Diseño arquitectónico. Eco-diseño. Planeación y diseño de la edificación. Planeación del sitio. Materiales de construcción. Diseño de sistemas renovables en edificaciones.

4 VI SEMESTRE: CURSO: INSTRUMENTACIÓN El propósito de la asignatura es que el estudiante adquiera conocimientos de sistemas en donde se integra procesos de control que requiera la instrumentación necesaria con el uso de sensores digitales o analógicos. CURSO: TRANSFERENCIA DE CALOR Introducción a la conducción. Conducción unidimensional de estado estable. Conducción bidimensional en estado estable (método analítico). Conducción en estado transitorio (métodos analíticos). Introducción a la convección. Convección forzada para flujo externo. Convección forzada para flujo interno. Intercambiadores de calor. Radiación. CURSO: CIRCUITOS ELÉCTRICOS EN CA El propósito de la asignatura es que el estudiante adquiera conocimientos para la síntesis, análisis y la aplicación racional de circuitos eléctricos de corriente alterna, desarrollando habilidades que puedan usar en la integración de sistemas de corriente alterna monofásico y trifásico.

5 VII SEMESTRE: CURSO: CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN II: Análisis de la respuesta de sistemas de control en dominio de frecuencia. Diseño de sistemas de control mediante el método del lugar de las raíces. Diseño de sistemas de control mediante la respuesta en frecuencia. Acciones básicas de control y controladores automáticos industriales. Controladores automáticos industriales. Análisis de sistemas de control en el espacio de estados. Diseño de sistema de control en el espacio de estados. Sistemas de control en tiempo discreto. CURSO: ENERGÍA GEOTÉRMICA: La geotermia como fuente de energía renovable ligada a volcanes, géiseres, aguas termales y zonas tectónicas geológicamente recientes. Las plantas de aprovechamiento de la energía geotérmica generado por la tierra. Los volcanes. Las cámaras magmáticas. Fuentes termales. Yacimientos geotérmicos. Producción de vapor y electricidad a partir del subsuelo. Diseño de componentes de un sistema geotérmico y planta termoeléctrica. CURSO: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS: El sector eléctrico en el Perú. Oferta y Demanda de energía eléctrica en el Perú. Sistema Interconectado Nacional. Clasificación general de las centrales eléctricas. Despacho de carga. Sistemas hidráulicos de regulación. Sistema de cálculo de valores unitarios. Conductos de presión. Maquinaria hidráulica. Maquinas eléctrica. Conexión de centrales eléctricas. Diagramas eléctricos y servicios auxiliares. Pequeñas centrales hidroeléctricas en la electrificación rural. La seguridad y medio ambiente.

6 VIII SEMESTRE: CURSO: SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA: Descripción general de los sistemas eléctricos de potencia. Sistemas trifásicos equilibrados. Elementos del sistema de potencia: Líneas, transformadores, generadores, consumidores. Flujo de cargas. Control de frecuencia de tensiones. Estimación de estado en sistemas de potencian análisis estadístico de la seguridad.técnicas computacionales en sistemas de gran dimensión.despacho de la generación. El sistema de potencia en régimen perturbado y cálculo de circuitos. Estabilidad transitoria y estabilidad de las tensiones. CURSO: GESTIÓN EN ENERGÍAS RENOVABLES La revisión bibliográfica, Introducción, Principios Medioambientales, Ecología, Medio Acuático, Medio Aéreo, Contaminación Acústica, Residuos, Medio Ambiente y Economía, Introducción a los Estudios de Impacto y Auditorías Ambientales, Derecho Ambiental, Implantación y Desarrollo de un Sistema de Gestión Medioambiental, Aspectos globales de la energía, Recursos energéticos, Energía eólica, Energía solar térmica, Energía solar fotovoltaica, Energía hidráulica, Biomasa y residuos domésticos y comerciales, Energía geotérmica, Cogeneración energética, Gestión y ahorro energético, Impacto ambiental. Enfoque de gestión proyectos PMP para las Energías Renovables. Ciclo de vida del proyecto, La definición del alcance, La gestión del tiempo, La calidad, Los aprovisionamientos, Priorización de riesgos y planes de contingencia. Promoción y aspectos legales de proyectos de energías renovables, Fase de Promoción, Fase de Operación. Financiamiento de proyectos, Explotación de instalaciones energéticas. Gestión de proyectos fotovoltaicos y certificados de origen, gestión de proyectos fotovoltaicos, certificados de origen. Gestión de proyectos de Cogeneración y gestión de proyectos ESCO, proyectos de cogeneración. Gestión de proyectos de I+D+i, Tipología proyectos, Ayudas I+D+i nacionales e internacionales, Caso práctico. Gestión de proyectos biomasa, Introducción a la Biomasa, Análisis del potencial de Biomasa de una zona, Fases del proyecto. Gestión de proyectos de termosolar, Descripción tecnología, Análisis de requisitos para un emplazamiento y fases del proyecto, Caso práctico. Gestión de proyectos eólicos, Introducción a la energía eólica, Análisis del recurso eólico, Tecnologías, Fases del proyecto. Monitorización y control energético, Introducción, Monitorización y control energético, Sensores / Actuadores, Buses de campo / Pasarelas. CURSO: ENERGÍA MARINA: La energía maremotriz. Principio físico elemental de las mareas. Aprovechamiento de la energía maremotriz. Explotación de una central maremotriz. Potencial maremotriz en el mundo. Impacto medioambiental de una central maremotriz. Integración en la red eléctrica. Viabilidad económica y perspectivas de futuro. La energía de las olas. Principio físico de la energía de las olas. Aprovechamiento de la energía de las olas. Explotación de la energía de las olas. Potencial de la energía disipada por las olas. Impacto medioambiental. Integración en la red eléctrica. Viabilidad económica. Perspectivas de futuro. La energía maremotérmica. Principio físico fundamental de la energía maremotérmica.

7 Aprovechamiento de la energía maremotérmica. Explotación de una central maremotérmica. Potencial maremotérmico. Impacto medioambiental. Costes y perspectivas de futuro. Corrosión de metales. Conceptos básicos. Clasificación de corrosión. Factores cinéticos de la corrosión electroquímica. Protección contra la corrosión. Corrosión marina.

8 IX SEMESTRE: CURSO: ENERGÍA DEL HIDROGENO: Definiciones de las bases de los modelos energéticos basados en la generación de energía mediante la tecnología del hidrogeno, Aprender a dimensionar de sistema energético basado en pilas de combustibles, Producción y almacenaje de hidrogeno, Generación eléctrica mediante hidrogeno, Dimensionado de sistema energético basado en pilas de combustibles. CURSO: CENTRALES TERMOSOLARES: Introducción a Centrales De Concentrador Cilindro-Parabólico, centrales termosolares CCP, El fluido caloportador, El campo solar, El tren de generación de vapor, La turbina de vapor, La condensación del vapor, El generador, El sistema de alta tensión, El coste de una central termosolar CCP, Centrales CCP Con Almacenamiento Térmico, Gestionabilidad de la generación: generación y demanda, Posibilidades de almacenamiento de energía, Elementos del sistema de almacenamiento térmico, El sistema de almacenamiento térmico y el campo solar, Ventajas e inconvenientes, El coste de una central termosolar con almacenamiento, Centrales De Concentrador Lineal Fresnel, principios de la tecnología Fresnel, Ventajas de la tecnología Fresnel, Inconvenientes de la tecnología Fresnel, Principales diferencias entre CCP y Fresnel, Plantas De Torre Con Generación Directa De Vapor, campo de heliostatos y el rendimiento, El receptor, El ciclo agua vapor, Almacenamiento térmico, turbina de vapor, sistemas auxiliares, Costes aproximados, Comparación con las centrales CCP, El Campo Solar En Centrales CCP, El principio de funcionamiento, El modulo concentrador, Colectores, Lazos, campo solar. CURSO: ENERGÍA EÓLICA: Introducción, Viento, fenómeno físico, Límite de Betz, Caracterización del recurso distribución de Weibull Importancia de una medición precisa, Diseño de una campaña de medición, Técnica MCP correlación de largo plazo, Perfil aerodinámico, sustentación, rotación, Control de potencia por pérdida aerodinámica, Control de potencia por paso de palas, Curva de potencia, Cantidad de palas concepto solidity, Velocidad fija vs. Variable, Cajas multiplicadoras de velocidad vs. de transmisión directa, Generadores sincrónicos/asincrónicos y sus variantes, Tendencia tecnológica, Introducción al diseño de parques eólicos, Concepto de Micrositing, Modelación con WasP, Efecto estela, Ejercicio de cálculo de energía, Cálculos económicos, Clasificación de aerogeneradores, Clasificación de instalaciones eólicas, Situación actual de la energía eólica, Tipos de Instalaciones aisladas, Instalación eólica aislada de baja potencia, Instalaciones eólicas para bombeo, Instalación eólica aislada híbrida, Mantenimiento, Medición, evaluación y cuantificación del recurso eólico, Partes de un aerogenerador, Parques eólicos conectados a red, Problemática en la interconexión de parques.

9 CURSO: ELECTRIFICACIÓN RURAL Generalidades, Aspectos Normativos, Evaluación para la selección de redes eléctricas, Características de los subsistemas y conexiones, El proyecto del subsistema de distribución, Metodologías de estudio de mercado eléctrico, formas de estudio de mercado eléctrico, Carga Eléctrica y carga instalada, Demanda Máxima y demanda Media, Factor simultaneidad, diagrama de carga, Factor de pérdidas, redes aéreas, materiales y equipos eléctricos, Cálculos eléctricos, Cálculos mecánicos, conexiones, Generalidades clasificación de subestaciones, Esquemas típicos, Diseño de subestaciones, coordinación de protección, Ventilación de subestaciones pruebas. CURSO: EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL La asignatura de evaluación de impacto ambiental permite afianzar la importancia de la gestión ambiental, incluido: descripción del proyecto, línea base, diagnóstico ambiental, medio físico (abiótico), medio biótico, medio socio económico, métodos de evaluación de impacto ambiental. Principales impactos ambientales, plan de manejo ambiental, estrategias plan de acción preventivo, monitoreo ambiental, plan de manejo de residuos sólidos, plan de contingencia y plan de cierre y abandono, costos de protección ambiental, estudio de impacto ambiental en diferentes sectores de producción.

10 X SEMESTRE CURSO: EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES MINERAS La eficiencia energética es una práctica que tiene como objeto reducir el consumo de energía. Los individuos y las organizaciones que son consumidores directos de la energía pueden reducir el consumo energético para disminuir costos y promover sostenibilidad económica, política y ambiental. Los usuarios industriales y comerciales pueden desear aumentar eficacia y maximizar así su beneficio. El consumo de la energía está directamente relacionado con la situación económica y los ciclos económicos, por lo que es necesaria una aproximación global que permita el diseño de políticas de eficiencia energética. CURSO: ENERGIA EOLICA APLICADA Aplica los principios de la conversión de la energía eólica en electricidad. Desarrolla proyectos de sistemas eólicos aislados y en red, utilizando o creando nuevas alternativas tecnológicas de diseño y construcción de equipos eólicos, con responsabilidad social CURSO: EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA EDIFICACIONES El curso de eficiencia energética para edificaciones se enfoca en estudiar la metodología para diseñar edificios sustentables, poniendo énfasis en la parte energética del diseño. Analiza la eficiencia energética en los diferentes sistemas energéticos de los edificios residenciales, identificando los diferentes consumos obteniendo las posibles soluciones. CURSO: AUDITORIA ENERGETICA La asignatura es de carácter práctico teórico y desarrolla modelar escenarios. Una auditoria de energía comprende un análisis de la eficiencia energética de una organización, equipo, sistema/s o proceso. Se basa en la medición apropiada y la observación del uso de la energía, la eficiencia energética y el consumo. Se planifican y llevan a cabo como parte de la identificación y priorización de las oportunidades para mejorar la eficiencia energética, reducir el desperdicio de energía para obtener beneficios relacionados a auditoria energéticas.

11 Productos de la auditoria incluyen información sobre el uso y el rendimiento actual y proporcionan recomendaciones clasificados de mejora en términos de eficiencia energética y beneficios financieros. Una auditoria energética puede apoyar una revisión de la energía y puede facilitar el seguimiento, la medición y el análisis como se describen en la normas de ISO o puede ser utilizado de forma independiente.

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