Sensores Remotos y SIG para la localización de Energía Renovable. Dr. Luis E. Cervera Gómez Mtro. Adrián Botello Mares

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1 Sensores Remotos y SIG para la localización de Energía Renovable Dr. Luis E. Cervera Gómez Mtro. Adrián Botello Mares Octubre de 2016

2 Energías Renovables Entendido a la energía renovable como aquella que proviene de fuentes constantemente reemplazadas en la naturaleza tales como luz solar, viento, lluvia, mareas, olas y energía geotérmica y que estas son comúnmente aceptadas como la clave de la vida futura en nuestro planeta (Ramachandra, 2007). Octubre de 2016

3 Energías Renovables Existen dos fuerzas principales detrás del desarrollo de energía renovable: 1) La amenaza del cambio climático 2) Y la necesidad de los países de asegurar su propia producción de energía (Warren et. al, 2005) En orden de localizar y dimensionar el potencial de las diversas fuentes de energías renovables, se requiere analizar su distribución en espacio y en tiempo y en escalas globales, regionales y locales En este estudio nos enfocaremos solo a la energía solar, analizada en una escala regional y local para la localización de los sitios con mayor potencial para la instalación de energía fotovoltaica La percepción remota aunada con las capacidades de los Sistemas de Información Geográfica en sus modalidades raster y vectorial conforma un campo de aplicación directa al estudio de los recursos naturales renovables Octubre de 2016

4 Heterogeneidad espacial y temporal La heterogeneidad espacial y temporal de la energía solar recibida determina la dinámica de muchos procesos del paisaje (aire y temperatura del suelo, humedad, deshielo, fotosíntesis y evapotranspiración) con impactos directos en la sociedad. Precision y datos de radiación solar espacialmente distribuida son requeridos en varias aplicaciones (Ciencias ambientales, diseño de edificios, energía fotovoltaica, manejo de tierra, etc.) Octubre de 2016

5 Energía solar: Escala Global y regional En una escala global tenemos gradientes latitudinales de radiación causados por la geometría de la tierra y su rotación y revolución alrededor del sol. En escalas regionales, el relieve del terreno es el principal factor modificando la distribución de la radiación. La variabilidad en elevación inclinación de la superficie (pendiente) la orientación (aspecto) y las sombras producidas por el terreno crean fuertes gradientes locales de distribución de energía, Octubre de 2016

6 Sistemas de Información Geográfica: herramientas para la medición de radiación solar. Una aplicación en el Valle de Juárez.

7 Introducción Los SIG en la investigación y ciencia aplicada Las funciones de en un SIG para la medición de la radiación solar Otras herramientas de precisión en el tema: percepción remota, datos, software especializados

8 Componentes de medición de la radiación solar Radiación Directa (RD) Radiación Difusa (RDf) Radiación Reflejada (RR) Radiación Solar Total o Global (RST) RST=RD+RDf+RR

9

10 Medición de la radiación solar Radiación solar entrante (insolación) Insumos: Modelos Digitales de Elevación (MDE) Altitud Pendiente Orientación (aspect) Sombras

11 Altitud

12 Orientación

13 Sombras

14 Herramientas de radiación solar en ArcGis (RST=RD+RDf) 1. El cálculo de una cuenca visual hemisférica

15 Cuenca visual

16 2. La superposición de la cuenca visual en un mapa solar directo para calcular la radiación directa

17 La superposición de la cuenca visual en un mapa celeste difuso para calcular la radiación difusa

18 Parámetros utilizados para el Valle de Juárez MDE: altitud, pendiente, orientación y sombras Latitud media en los 31 grados norte, para el periodo de los días de verano Modelo de difusión uniforme Proporción de flujo de radiación difusa se ha establecido por días con condiciones de cielo generalmente claras (30% de días nublados)

19 Resultado

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