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Plan de Estudios - Facultad de Ingeniería - Universidad Autónoma ...

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Maestría en Ingeniería<br />

<strong>Facultad</strong> <strong>de</strong> Ingeniería - UADY<br />

ASIGNATURA: Evaluación <strong>de</strong>l Potencial Eólico y HORAS TOTALES: 75<br />

Solar<br />

ÁREA DISCIPLINARIA: Energías Renovables HORAS TEÓRICAS: 45<br />

UBICACIÓN: Cualquier período HORAS PRÁCTICAS: 30<br />

CLAVE: IF-M-57 CRÉDITOS: 8<br />

SERIACIÓN: Ninguna HORAS SEMANALES: 5<br />

CLASIFICACIÓN: Optativa<br />

OBJETIVO GENERAL:<br />

Evaluar el potencial eólico y solar en un ambiente operativo mediante la aplicación <strong>de</strong> los<br />

fundamentos teóricos y metodologías y tecnologías <strong>de</strong> análisis.<br />

CONTENIDO:<br />

1. Estadística <strong>de</strong>l recurso eólico<br />

2. Mo<strong>de</strong>los estadísticos y computacionales<br />

3. Medición <strong>de</strong> los parámetros <strong>de</strong>l viento<br />

4. Estimación <strong>de</strong> características <strong>de</strong>l viento y <strong>de</strong> la energía eólica<br />

5. Fundamentos <strong>de</strong> radiación solar<br />

6. Instrumentos para la medición <strong>de</strong> radiación solar<br />

7. Estimación <strong>de</strong> la radiación solar<br />

8. Comportamiento dinámico <strong>de</strong> la radiación solar<br />

TÉCNICAS DE ENSEÑANZA:<br />

Exposición <strong>de</strong> conceptos, resolución <strong>de</strong> problemas, <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> prácticas <strong>de</strong> laboratorio y<br />

proyectos aplicados, discusión grupal <strong>de</strong> resultados.<br />

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:<br />

Exámenes teóricos y prácticos 50%<br />

Proyectos y tareas 20%<br />

Prácticas <strong>de</strong> laboratorio 30%<br />

PERFIL PROFESIOGRÁFICO:<br />

Posgrado en Ingeniería Física, Física o afín, con experiencia en Energías Renovables.<br />

BIBLIOGRAFÍA:<br />

1. Johnson, G. L. (2006). Wind Energy Systems. Prentice Hall.<br />

2. Manwell, J. F; McGowan; J. G. y A. L. Rogers (2002). Wind Energy Explained: Theory,<br />

Design and Application. John Wiley & Sons<br />

3. M. Lange, U. Focken (2005). Physical Approach to Short-Term Wind Power Prediction.<br />

Springer<br />

4. T. Muneer, C. Gueymard y H. Kambezidis (2004). Solar Radiation and Daylight<br />

Mo<strong>de</strong>ls. Elsevier<br />

5. V. Ba<strong>de</strong>scu (2008). Mo<strong>de</strong>ling Solar Radiation at the Earth’s Surface. Springer.<br />

6. J.A. Duffie, W.A. Beckman (2006). Solar Engineering of Thermal Processes. Wiley-<br />

Interscience<br />

7. Z. Sen (2007). Solar Energy Fundamentals and Mo<strong>de</strong>ling Techniques: Atmosphere,<br />

Environment, Climate Change and Renewable Energy. Springer.<br />

__________________________________________________________________________<br />

Aprobado por el Consejo Universitario el 31 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2010 161

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