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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Cuantificación y caracterización de la radiación solar en el departamento de La Guajira-Colombia mediante el cálculo de transmisibilidad atmosférica]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The Colombian government approved in May 2014 Law 1715, which promotes the "development and use of non-conventional energy sources (FNCE) in the national energy system, mainly those that are renewable. The marked FNCE need to integrate the national energy system requires the quantification and characterization of the incident radiation in northern Colombia, specifically in the department of La Guajira, which led to a more specific study where different geometric, geographical, astronomical, physical and meteorological variables types were evaluated. This paper presents an analysis of the quantification and characterization of solar radiation from the study of meteorological data provided by the Institute of Hydrology, Meteorology and Environmental Studies of Colombia (IDEAM) from different stations in the department of La Guajira with climate records with more than five years and evaluated through the model of Bird and Hulstrom. From the results obtained from this study, areas of the department of La Guajira with the greatest potential for development of different solar technologies were identified.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font face="verdana" size="2">      <p><I>DOI: <a href="http://dx.doi.org/10.15665/rp.v13i2.487" target="_blank">http://dx.doi.org/10.15665/rp.v13i2.487</a> </I></P>     <p align="center"><font size="4"><b>Cuantificaci&oacute;n y caracterizaci&oacute;n de la radiaci&oacute;n solar en el departamento de La Guajira-Colombia mediante el c&aacute;lculo de transmisibilidad atmosf&eacute;rica </b></font></p>     <p align="center"><font size="3"><b>Quantification and characterization of solar radiation at the department of La Guajira-Colombia by calculating atmospheric transmissivity </b></font></p>      <p align="center">Marley Vanegas Chamorro<Sup>1</Sup>*, Eunice Villica&ntilde;a Ort&iacute;z<Sup>2</Sup>, Luis Arrieta Viana<Sup>3</Sup></p>      <p><sup>1</sup> <I>Doctor por la Universidad de Oviedo, Docente del Departamento de Ingenier&iacute;a Qu&iacute;mica, Universidad del Atl&aacute;ntico, Grupo de Investigaci&oacute;n en Gesti&oacute;n Eficiente de la Energ&iacute;a, Ka&iacute;.  Barranquilla, Colombia. </I>    <br>  <sup>2</sup> <I>Doctor por la Universidad de Oviedo, Profesor Investigador del Departamento de Energ&iacute;as Renovables, Universidad Tecnol&oacute;gica del Centro de Veracruz, Veracruz-M&eacute;xico. </I>    <br>  <sup>3</sup> <I>Ingeniero Qu&iacute;mico, Asistente de Investigaci&oacute;n del Departamento de Ingenier&iacute;a Qu&iacute;mica, Universidad del Atl&aacute;ntico, Grupo de Investigaci&oacute;n en Gesti&oacute;n Eficiente de la Energ&iacute;a, Ka&iacute;.   Barranquilla, Colombia.    <br> * Autor: <a href="mailto:marleyvanegas@mail.uniatlantico.edu.co">marleyvanegas@mail.uniatlantico.edu.co</a> </I></P>      <p>Recibido 30/04/15, Aceptado 10/06/2015    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> Cite this article as: M.  Vanegas, E.  Villica&ntilde;a, L.  Arrieta, "Quantification and  characterization of solar radiation at the department of La Guajira-Colombia by calculating atmospheric transmissivity",  <I>Prospect,</I> Vol 13, N&deg; 2, 54-63, 2015.  </P>  <hr>     <p><font size="3"><b>Resumen</b></font></p>     <p>El gobierno colombiano aprob&oacute; en mayo de 2014 la Ley 1715, en la cual se promueve el "desarrollo y utilizaci&oacute;n de las fuentes no convencionales de energ&iacute;a (FNCE) en el sistema energ&eacute;tico nacional, principalmente aquellas que son de car&aacute;cter renovable.  La marcada necesidad de integrar las FNCE al sistema energ&eacute;tico nacional hace necesaria la cuantificaci&oacute;n y caracterizaci&oacute;n de la radiaci&oacute;n incidente en la zona norte de Colombia, espec&iacute;ficamente en el departamento de La Guajira, lo que conllev&oacute; a un estudio m&aacute;s espec&iacute;fico donde se evaluaron distintas variables de tipo geom&eacute;trico, geogr&aacute;fico, astron&oacute;mico, f&iacute;sico y meteorol&oacute;gico.  Este trabajo presenta un an&aacute;lisis de la cuantificaci&oacute;n y caracterizaci&oacute;n de la radiaci&oacute;n solar a partir del estudio de datos meteorol&oacute;gicos suministrados por el Instituto de Hidrolog&iacute;a, Meteorolog&iacute;a y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM) de distintas estaciones ubicadas en el departamento de La Guajira con registros clim&aacute;ticos de m&aacute;s de cinco a&ntilde;os y evaluados a trav&eacute;s del modelo de Bird y Hulstrom.  A partir de los resultados arrojados por este estudio, se identificaron las zonas del departamento que presentan mayor potencial para el desarrollo de diferentes tecnolog&iacute;as solares.  </P>      <p><B>Palabras clave:</B>  Irradiancia global, Radiaci&oacute;n directa, Radiaci&oacute;n difusa, Brillo solar, FNCE, Transmisibilidad atmosf&eacute;rica, Coeficiente de turbidez.  </P>  <hr>     <p><font size="3"><b>Abstract</b></font></p>     <p>The Colombian government approved in May 2014 Law 1715, which promotes the "development and use of non-conventional energy sources (FNCE) in the national energy system, mainly those that are renewable.  The marked FNCE need to integrate the national energy system requires the quantification and characterization of the incident radiation in northern Colombia, specifically in the department of La Guajira, which led to a more specific study where different geometric, geographical, astronomical, physical and meteorological variables types were evaluated.  This paper presents an analysis of the quantification and characterization of solar radiation from the study of meteorological data provided by the Institute of Hydrology, Meteorology and Environmental Studies of Colombia (IDEAM) from different stations in the department of La Guajira with climate records with more than five years and evaluated through the model of Bird and Hulstrom.  From the results obtained from this study, areas of the department of La Guajira with the greatest potential for development of different solar technologies were identified. </p>     <p><B>Keywords: </B>Global irradiance, Direct radiation, Diffuse radiation, Sunshine, FNCE, Atmospheric transmissivity, Coefficient of turbidity.  </P>  <hr>     <p><B><font size="3">1.  Introducci&oacute;n</font></b></p>      <p>La necesidad   de buscar alternativas que permitan el desarrollo de nuevas tecnolog&iacute;as   energ&eacute;ticas con el fin de garantizar el suministro energ&eacute;tico de   manera sostenible y medioambientalmente aceptable, es uno de los retos   internacionales de mayor importancia, ello queda de manifiesto en los informes   de la Agencia Internacional de la Energ&iacute;a que emite cada a&ntilde;o   mediante el Word Energy Outlook en donde se se&ntilde;alan los desaf&iacute;os   en lo que respecta a la generaci&oacute;n de energ&iacute;a limpia, cambio   clim&aacute;tico y desarrollo sostenible. </p>     <p>En   Colombia tambi&eacute;n se hace eco de este significativo esfuerzo, no con la   intensidad que se debiera, pero en la actualidad se adelantan actividades que   contribuyen al desarrollo de las energ&iacute;as renovables a lo largo del   territorio nacional. La Ley 1715 firmada el 13 de mayo del 2014 referente a la   regulaci&oacute;n de la integraci&oacute;n de las energ&iacute;as renovables en   el Sistema El&eacute;ctrico Nacional (SEN) &#91;1&#93; hace   referencia a los mecanismos e incentivos para el impulso de las Fuentes No   Convencionales de Energ&iacute;a (FNCE), lo cual favorecer&aacute; su   desarrollo en el pa&iacute;s. Esto, sumado a los m&uacute;ltiples beneficios   que aportan estas fuentes de energ&iacute;a, tales como la reducci&oacute;n de   emisiones de gases de Efecto Invernadero (GEI), el aprovechamiento de los   recursos renovables aut&oacute;ctonos, la generaci&oacute;n de empleo, el   desarrollo cient&iacute;fico y tecnol&oacute;gico, la paulatina   reducci&oacute;n de la dependencia de fuentes f&oacute;siles y la   maximizaci&oacute;n del desarrollo sostenible hace que se visualice un   desarrollo econ&oacute;mico importante en el pa&iacute;s. </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Actualmente,   el mercado el&eacute;ctrico colombiano est&aacute; formado por 53 generadores,   94 empresas comercializadoras, 31 operadores de red y una docena de   transmisores &#91;2&#93;. A finales del a&ntilde;o 2013, la   generaci&oacute;n de energ&iacute;a del sistema interconectado Nacional (SIN)   en Colombia fue de 62. 196,6 GWh. Esta generaci&oacute;n est&aacute; formada en   un 67,3 % por hidroel&eacute;ctricas, un 27,1 % corresponde a plantas   t&eacute;rmicas, el 5,1 % a plantas menores y un 0,6% est&aacute; formado por   cogeneradores cuya distribuci&oacute;n se observa en la <a href="#f1">figura 1</a>. </p>     <p align=center><img src="img/revistas/prosp/v13n2/v13n2a07f1.jpg"></p>     <p>Seg&uacute;n   informes de la UPME, la cobertura de energ&iacute;a el&eacute;ctrica   alcanz&oacute; el 95,6 % a nivel nacional en 2012. El total de viviendas con   suministro el&eacute;ctrico fue de 11. 569. 602, de las cuales el 1,7 % tienen   la prestaci&oacute;n con soluci&oacute;n aislada. En 2012 la UPME   realiz&oacute; un Plan Indicativo de Expansi&oacute;n de la Cobertura de   energ&iacute;a el&eacute;ctrica (PIEC), con el fin de asignar una   metodolog&iacute;a para suplir las necesidades presentes y estimar el valor de   la inversi&oacute;n, este plan est&aacute; orientado a la   electrificaci&oacute;n de 535. 613 viviendas que no cuentan con este servicio. </p>     <p>Por otro   lado, el CO<sub>2</sub> se considera como el principal gas GEI emitido en el   pa&iacute;s; se estima que las actividades energ&eacute;ticas tales como la   quema de combustibles, las emisiones fugitivas y la quema de biomasa, generan   el 37 % de las emisiones totales de GEI en el pa&iacute;s y las actividades de   consumo de combustibles f&oacute;siles relacionado con la generaci&oacute;n de   electricidad s&oacute;lo aportan un 23,2% del total del sector energ&iacute;a   &#91;3&#93;. El indicador promedio de emisiones de CO<sub>2</sub> en   Colombia entre los a&ntilde;os 2008 y 2011 fue de 142 gramos de CO<sub>2</sub> por cadaKWh, siendo superior a Brasil que present&oacute; 77 gramos de CO<sub>2 </sub>por cada KWh para el mismo periodo &#91;4&#93;. En este   sentido, Colombia apenas s&oacute;lo representa el 0,4 % de las emisiones   mundiales. </p>     <p>Por todo   lo anterior, es urgente que se d&eacute; un cambio en la estructura del modelo   energ&eacute;tico nacional, el cual debe ser considerado como prioritario,   adem&aacute;s de estar encaminado a la mejora de la cadena de   generaci&oacute;n, transmisi&oacute;n, distribuci&oacute;n y uso final de la   energ&iacute;a. En este sentido el pa&iacute;s dispone de recursos renovables y   no renovables, donde el solar cobra importancia debido a su vasta   disponibilidad respecto a otras fuentes alternativas. Desde hace varios   a&ntilde;os se ha observado un inter&eacute;s en diferentes sectores de la   econom&iacute;a en incursionar en el uso de las energ&iacute;as renovables ya   que los modelos de cambio clim&aacute;tico muestran potenciales amenazas en la   generaci&oacute;n hidroel&eacute;ctrica, que es la fuente de generaci&oacute;n   de energ&iacute;a m&aacute;s importante en el pa&iacute;s, esto debido a los   periodos de sequ&iacute;a que causan la reducci&oacute;n de caudales, creando   una alta vulnerabilidad en el suministro de energ&iacute;a. </p>     <p>En Colombia   existen diversas alternativas que pueden garantizar el suministro   energ&eacute;tico futuro de forma asequible y medioambientalmente aceptable.   Estas alternativas deben ser desarrolladas en el corto y mediano plazo, con el   fin de dar cobertura a los requerimientos energ&eacute;ticos del pa&iacute;s.   Desde esta perspectiva, algunos estudios se&ntilde;alan que en distintas zonas   del pa&iacute;s existe una variedad interesante de recursos renovables con   capacidad de ser transformados en energ&iacute;a final &#91;5,6&#93;.   De ellos, el recurso solar es de especial importancia debido a su   disponibilidad en pr&aacute;cticamente todo el territorio nacional con un   promedio diario multianual cercano 4,5 kWh/m<sup>2</sup> destac&aacute;ndose la   pen&iacute;nsula de la Guajira con un valor promedio de 6,0 kWh/m<sup>2</sup> y   la Orinoqu&iacute;a con un valor un poco menor&#91;7&#93;. Estos   valores son superiores a los 2 y 3 kWh/m<sup>2 </sup>registrados en   pa&iacute;ses referentes en este sector como Alemania y Espa&ntilde;a   &#91;8-10&#93; y similares a los que presentan pa&iacute;ses como   M&eacute;xico donde la generaci&oacute;n de energ&iacute;a a trav&eacute;s de   fuentes renovables est&aacute; tomando importancia &#91;11&#93;. </p>     <p>Bajo este   escenario, este trabajo muestra el estudio para el c&aacute;lculo de la   radiaci&oacute;n solar incidente en la zona norte de Colombia,   espec&iacute;ficamente en una zona clim&aacute;tica de la pen&iacute;nsula de   La Guajira que se caracteriza por poseer un clima c&aacute;lido &aacute;rido,   con el fin de evaluar el recurso disponible para su uso como fuente   energ&eacute;tica. Se desean establecer las pautas necesarias para el   desarrollo y explotaci&oacute;n de los recursos renovables, con el fin de   contribuir a la base de informaci&oacute;n geogr&aacute;fica y temporal de la   disponibilidad energ&eacute;tica de los recursos renovables en el pa&iacute;s.   Ello permitir&aacute; a mediano plazo la implementaci&oacute;n de un modelo   energ&eacute;tico m&aacute;s diversificado, que garantice la satisfacci&oacute;n   de la demanda energ&eacute;tica futura de forma sostenible. Por tanto, se   calcula la radiaci&oacute;n directa y difusa de forma m&aacute;s precisa, ya   que se consideran distintos tipos de turbidez atmosf&eacute;rica, que van desde   un cielo claro y limpio hasta uno con un cielo con una nubosidad importante.   Este tipo de valoraci&oacute;n de realiza debido a que la turbidez   atmosf&eacute;rica es bastante variable y depende de las condiciones   particulares de cada zona que sea objeto de estudio. </p>     <p><b><font size="3">2. Descripci&oacute;n de   la regi&oacute;n analizada y de los datos</font></b></p>     <p>El   departamento de La Guajira se encuentra ubicado en la Zona Norte colombiana con   latitud 10&deg;23&#8217; a 12&deg;28&#8217; N y longitud de 71&deg;06&#8217; a   73&deg;39&#8217; O. Limita al norte y al oeste con el Mar Caribe, al este con   el Golfo de Venezuela y con parte de este pa&iacute;s y en Colombia limita al   sur con el departamento del Cesar y al suroeste con el departamento del   Magdalena (ver<a href="#f2"> figura 2</a>). Su territorio est&aacute;   constituido con parte de la pen&iacute;nsula de La Guajira y al sur con partes   de la Sierra Nevada de Santa Marta, la Serran&iacute;a del Perij&aacute; y la   planicie aluvial de los r&iacute;os Rancher&iacute;a y Cesar, con lo cual   encontramos en esta zona una variedad de climas. Esta zona comprende una   extensi&oacute;n de 20. 848 km<sup>2</sup>, lo que representa el 1,8 % del   territorio nacional &#91;12&#93;. </p>     <p align=center><img src="img/revistas/prosp/v13n2/v13n2a07f2.jpg"></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>La   temperatura promedio en La Guajira oscila entre los 27 y 30&deg;C, aunque   presenta valores m&aacute;ximos de hasta 45&deg;C, sin embargo en la parte   monta&ntilde;osa la temperatura m&iacute;nima logra bajar hasta los 3&deg;C. En   esta regi&oacute;n predomina el clima de sabana xer&oacute;fila al sur y   occidente, y de estepa &aacute;rida o semi&aacute;rida al norte y oriente. Las   lluvias son habituales entre septiembre y diciembre. El clima de La Guajira ha   generado una vegetaci&oacute;n muy t&iacute;pica, con arbustos espinosos y   cactus. Es la zona m&aacute;s seca de todo el territorio colombiano   &#91;12&#93;. </p>     <p>Una   correcta evaluaci&oacute;n del recurso solar depende de la cantidad y calidad   de la informaci&oacute;n que se dispone. Este estudio se realiz&oacute; a partir   del an&aacute;lisis de datos hist&oacute;ricos de m&aacute;s de 20 a&ntilde;os   suministrados por el Instituto de Hidrolog&iacute;a, Meteorolog&iacute;a y   Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM) de 4 estaciones meteorol&oacute;gicas   localizadas en la zona norte de La Guajira, donde predomina el clima   c&aacute;lido &aacute;rido (Ver <a href="#f2">Figura 2</a>). Estos datos son   series de temperatura y humedad relativa sobre una base diaria, registrada a   las 7, 13 y 19 horas durante el per&iacute;odo comprendido entre los   a&ntilde;os 1983-2013. El procesamiento de la informaci&oacute;n se   complement&oacute; mediante un tratamiento matem&aacute;tico-estad&iacute;stico   en las diferentes series de tiempo, lapsos o per&iacute;odos a trav&eacute;s de   la elaboraci&oacute;n de un c&oacute;digo en la herramienta inform&aacute;tica   Matlab&reg;. Estas estaciones meteorol&oacute;gicas y sus   caracter&iacute;sticas de ubicaci&oacute;n se presentan en la <a href="#t1">tabla     1</a>. </p>     <p align=center><img src="img/revistas/prosp/v13n2/v13n2a07t1.jpg"></p>     <p>Este   trabajo es el resultado de una investigaci&oacute;n en conjunto entre el   Instituto de Hidrolog&iacute;a, Meteorolog&iacute;a y Estudios Ambientales de   Colombia (IDEAM), la Unidad de Planeaci&oacute;n Minero Energ&eacute;tica   (UPME) y del Instituto Colombiano para la Ciencia y la Tecnolog&iacute;a   (Colciencias), quienes aportaron sus recursos t&eacute;cnicos, administrativos   y financieros para que desde la Facultad de Ingenier&iacute;a de la Universidad   del Atl&aacute;ntico se realizara el estudio de disponibilidad   geogr&aacute;fica y temporal de la energ&iacute;a solar en la zona norte del   departamento de La Guajira, con el fin de favorecer el desarrollo y   aprovechamiento de las fuentes de energ&iacute;as alternativas y renovables en   esta regi&oacute;n. </p>     <p><b><font size="3">3. Fundamentos</font></b></p>     <p><b>3. 1   Generalidades </b></p>     <p>Los rayos   provenientes del sol llegan a la superficie de la tierra con diferentes   intensidades que se clasifican de acuerdo a la longitud de onda que   &eacute;stas presentan. Al conjunto de estas longitudes se le denomina espectro   electromagn&eacute;tico el cual contiene las radiaciones de menor a mayor   longitud de onda, tales como rayos X, ultravioleta, luz visible, infrarrojo,   microondas y radiofrecuencia. Los gases atmosf&eacute;ricos, el vapor de agua,   el polvo, holl&iacute;n, polen entre muchas otras part&iacute;culas obstruyen   una gran parte de la radiaci&oacute;n solar, lo cual da origen a los   fen&oacute;menos de dispersi&oacute;n, absorci&oacute;n y reflexi&oacute;n   &#91;13&#93;, que reducen hasta en un 50% la potencia de la   radiaci&oacute;n incidente, dando lugar a una variaci&oacute;n local y   estacional &#91;14&#93;. Sin embargo, a la superficie de la tierra   llega una gran cantidad de esta radiaci&oacute;n que podr&iacute;a emplearse   para producir energ&iacute;a de diferentes tipos y que son necesarias para   satisfacer las necesidades de la humanidad. </p>     <p><b>3. 2   Constante solar </b></p>     <p>El sol es   la estrella m&aacute;s grande del sistema solar y est&aacute; constituida   principalmente por hidr&oacute;geno que al estar a altas presiones y   temperaturas, sus &aacute;tomos se fusionan entre si dando lugar a la   formaci&oacute;n de helio y a la liberaci&oacute;n de energ&iacute;a en forma   de rayos gamma &#91;15&#93;. Esta radiaci&oacute;n viaja desde el   n&uacute;cleo solar y se distribuye por todo el universo de forma uniforme.   Parte de esta radiaci&oacute;n llega a las capas altas de la atm&oacute;sfera   terrestre y es conocida como constante solar (C). &Eacute;sta se define como la   cantidad de energ&iacute;a por unidad de &aacute;rea y tiempo que a la   distancia de una unidad astron&oacute;mica alcanza la tierra y tiene un valor   de 1375 W/m2 y var&iacute;a en funci&oacute;n a la &eacute;poca del a&ntilde;o   &#91;16&#93;. </p>     <p>La disponibilidad   de la radiaci&oacute;n solar es intermitente debido a los fen&oacute;menos   meteorol&oacute;gicos que tienen lugar en la tierra, lo cual dificulta su uso y   limita su competitividad frente a otras fuentes renovables. Para poder   identificar la disponibilidad del recurso es necesario analizar diferentes   factores geogr&aacute;ficos, astron&oacute;micos, geom&eacute;tricos,   f&iacute;sicos y meteorol&oacute;gicos &#91;17&#93;. </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>El   an&aacute;lisis de todos los fen&oacute;menos que surgen al llegar la   radiaci&oacute;n a la tierra, posibilita la evaluaci&oacute;n de este recurso. La   evaluaci&oacute;n de la radiaci&oacute;n solar puede realizarse mediante   diferentes metodolog&iacute;as, tales como el registro de medidas realizadas en   las zonas que sean objeto de estudio, el tratamiento de im&aacute;genes de   sat&eacute;lite o el empleo de modelos f&iacute;sicos de c&aacute;lculo de   irradiaci&oacute;n. El primero conlleva al empleo de instrumentos   espec&iacute;ficos para su medici&oacute;n, que en muchos casos son muy   costosos, el segundo es de uso limitado debido a su alto costo y el   &uacute;ltimo, emplea datos meteorol&oacute;gicos de las zonas a analizar lo   que representa una herramienta de f&aacute;cil acceso a la comunidad   cient&iacute;fica, empresarios, academia, etc. para obtener resultados   aceptables. Este &uacute;ltimo m&eacute;todo es el que se utiliz&oacute; para   el an&aacute;lisis de la radiaci&oacute;n global, directa y difusa presentada   en este documento y que se basa en el modelo f&iacute;sico de irradiancia de   Bird y Hulstrom. </p>     <p><b>3. 3   Modelo de Bird y Hulstrom </b></p>     <p>En 1981,   Bird y Hulstrom propusieron un modelo para determinar la irradiancia directa y   difusa a partir de la construcci&oacute;n de una metodolog&iacute;a donde se ten&iacute;an   en cuenta consideraciones sobre ciertos elementos que aten&uacute;an la   radiaci&oacute;n solar a su paso por la atm&oacute;sfera&#91;18&#93;.   Para ello hicieron un an&aacute;lisis de los modelos de irradiancia directa de   Atwater y Ball &#91;19&#93;, Hoyt &#91;20&#93;, Lacis y   Hansen &#91;21&#93;, ASHRAE &#91;22&#93; y Watt   &#91;23&#93; y para la irradiancia difusa consideraron, adem&aacute;s   de los autores citados, el modelo de Davies y Hay &#91;24&#93;. Como   resultado de este estudio, estos autores formularon un modelo donde se tienen   en cuenta el c&aacute;lculo de par&aacute;metros de una forma f&aacute;cil y   pr&aacute;ctica sin perder su rigurosidad. </p>     <p>Para la   realizaci&oacute;n de este estudio se seleccion&oacute; este modelo el cual   permite determinar la radiaci&oacute;n total (ITH), a partir de la suma de la   radiaci&oacute;n directa (IDH) y la radiaci&oacute;n difusa (IdH) en superficie   horizontal para toda la banda &#91;25&#93;. </p>     <p>La   radiaci&oacute;n directa en superficie horizontal se determina a partir de la <a href="#form1">ecuaci&oacute;n 1</a> considerando diferentes &iacute;ndices de   nubosidad. </p>     <p align=center><img src="img/revistas/prosp/v13n2/v13n2a07form1.jpg"></p>     <p>donde:</p>     <p><b>&#964;prom: </b>es   la transmitancia promedio calculada a partir de &#964;r, &#964;o, &#964;g,   &#964;g, &#964;w y &#964;a que son las transmitancias por dispersi&oacute;n   debido a mol&eacute;culas de aire, ozono, gases miscibles, vapor de agua y   aerosoles, respectivamente.     <br>   <b>Cr: </b>constante solar diaria que es funci&oacute;n del d&iacute;a juliano   (W/m2).     <br>   <b>0,9662: </b>es el factor de correcci&oacute;n que se ajusta al intervalo de   longitud de onda donde se concentra el 96% de la radiaci&oacute;n.     ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   <b>A:</b> es el &aacute;ngulo de altitud solar. </p>     <p>Para el   coeficiente de transmisi&oacute;n debido a la dispersi&oacute;n por   mol&eacute;culas de aire y la transmitancia debida a gases miscibles se debe   determinar previamente el valor de la masa atmosf&eacute;rica (ma), la cual es   funci&oacute;n de la presi&oacute;n del lugar y de la masa relativa del aire (m<sub>rel</sub>),   &eacute;sta &uacute;ltima es una relaci&oacute;n puramente geom&eacute;trica   que eval&uacute;a la intersecci&oacute;n de un rayo solar al atravesar la   atm&oacute;sfera considerando la curvatura de la tierra por lo que es   funci&oacute;n del &aacute;ngulo de altitud solar A. </p>     <p>En cuanto   al coeficiente de transmisi&oacute;n debido a la absorci&oacute;n del ozono se   requiere del espesor de la capa de ozono correspondiente a la atm&oacute;sfera   de la zona donde se encuentre ubicada la estaci&oacute;n. Para el caso   estudiado, este valor fue tomado de los valores presentados en el Atlas de   Radiaci&oacute;n Solar de Colombia, donde se presentan mapas de columna total   de ozono promedio multianual para cada uno de los meses del a&ntilde;o   &#91;7&#93;. </p>     <p>En cuanto a   la transmitancia debida al vapor de aguase requiere de informaci&oacute;n   relativa a la cantidad de agua precipitable del lugar, el cual se calcula en   funci&oacute;n de la humedad relativa y la temperatura de la zona estudiada.   Para la transmitancia debida a la presencia de aerosoles se emplea la   parametrizaci&oacute;n realizada por M&auml;chler &#91;26&#93;, que   se encuentra representada en el Modelo de Iqbal &#91;27&#93;. Esta   parametrizaci&oacute;n es la que mejor se ajusta para evaluar este fen&oacute;meno   a partir de la introducci&oacute;n del coeficiente de turbidez de Angstrom   &#91;28&#93;, en la cual se consideran par&aacute;metros tales como   el tama&ntilde;o medio de la part&iacute;cula que se establece, seg&uacute;n   diversos estudios &#91;13, 28, 29&#93;, en 1,3 &micro;m &plusmn;0,2 y   una cantidad fija de aerosoles, que describe el grado de turbidez que presenta   la atm&oacute;sfera; este valor puede variar desde 0,0 para atm&oacute;sferas   extremadamente limpias, hasta 0,5 como l&iacute;mite m&aacute;ximo   paraatm&oacute;sferas con una turbidez muy alta. Para el caso objeto de   estudio, este par&aacute;metro (&#946;) toma el valor de 0,0; 0,1; 0,2; 0,3 y   0,4, lo que representa a cinco tipos de atm&oacute;sferas. </p>     <p>En cuanto   a la irradiancia difusa, el modelo considera el aporte de tres componentes   solares: irradiancia difusa debida a la existencia de mol&eacute;culas de aire   Idr, irradiancia difusa debida a la existencia de part&iacute;culas de polvo   Ida e irradiancia difusa por m&uacute;ltiple reflexi&oacute;n entre el suelo y   la atm&oacute;sfera Idm &#91;13&#93;. </p>     <p>La   irradiancia difusa debida a la dispersi&oacute;n por mol&eacute;culas de aire,   representada por la <a href="#form2">ecuaci&oacute;n 2</a>, considera la   cantidad de energ&iacute;a que ante una dispersi&oacute;n por mol&eacute;culas   gaseosas se dirige hacia la superficie terrestre; en este modelo se supone del   50%. Asimismo, se incluye la transmitancia debida exclusivamente a la absorci&oacute;n   de los aerosoles la cual requiere del albedo debido a la dispersi&oacute;n de   aerosoles, en este caso, Bird y Hulstrom sugieren que tome el valor de 0,9   &#91;18&#93;. </p>     <p align=center><img src="img/revistas/prosp/v13n2/v13n2a07form2.jpg"></p>     <p>Para el   c&aacute;lculo de este par&aacute;metro se utiliza la transmitancia debida a la   absorci&oacute;n de los aerosoles (&#964;aa) la cual es funci&oacute;n de la   masa de aire (ma) y de la transmitancia debida a aerosoles (&#964;a) empleada   para el c&aacute;lculo de la radiaci&oacute;n directa. </p>     <p>La   radiaci&oacute;n difusa debida a la presencia de aerosoles, representada por la <a href="#form3">ecuaci&oacute;n 3</a>, se calcula a partir del Modelo C de   Iqbal &#91;27&#93;, la cual es funci&oacute;n del porcentaje de la   energ&iacute;a que se acerca a la superficie terrestre debido a la dispersi&oacute;n   por aerosoles (Fc). En este caso, este valor puede estimarse a partir de la   parametrizaci&oacute;n realizada por Mac, cuyo c&aacute;lculo es funci&oacute;n   de la masa atmosf&eacute;rica (ma) &#91;11&#93;. </p>     <p align=center><img src="img/revistas/prosp/v13n2/v13n2a07form3.jpg"></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>En esta   ecuaci&oacute;n se utiliza la transmitancia (&#964;as) que es debida a la   difusi&oacute;n de aerosoles y que es funci&oacute;n de (&#964;a) y de   (&#964;aa). </p>     <p>El   c&aacute;lculo de la irradiancia difusa por m&uacute;ltiple reflexi&oacute;n,   representada por la <a href="#form3a">ecuaci&oacute;n 4</a>, requiere disponer   de los coeficientes de reflexi&oacute;n de la superficie (&#961;g), este valor   generalmente se encuentra tabulado y para este trabajo se emple&oacute; el   valor de 0,15. Del mismo modo, se requiere evaluar el albedo   atmosf&eacute;rico, es decir, la m&uacute;ltiple reflexi&oacute;n entre el   suelo y el cielo (&#961;&#8217;a) el cual es funci&oacute;n de Fc y la   transmitancia debida exclusivamente a la difusi&oacute;n por aerosoles   &#91;29&#93;. </p>     <p align=center><img src="img/revistas/prosp/v13n2/v13n2a07form3a.jpg"></p>     <p><b>3. 2   Aplicaci&oacute;n del modelo de Bird y Hulstrom </b></p>     <p>Los datos   suministrados por el IDEAM, tales como humedad relativa, temperaturas y brillo   solar, se organizaron y trataron matem&aacute;tica y estad&iacute;sticamente   para interpolar y hallar celdas de informaci&oacute;n donde no hab&iacute;a   medidas ya que como era de esperarse, a pesar de contar con informaci&oacute;n   de m&aacute;s de 20 a&ntilde;os, exist&iacute;an algunas celdas sin registro   alguno. Con toda la informaci&oacute;n se determin&oacute; el comportamiento   clim&aacute;tico de cada estaci&oacute;n, mediante promedios multianuales, es   decir se estableci&oacute; un a&ntilde;o tipo. Posteriormente se procedi&oacute;   a realizar el c&aacute;lculo de los diferentes coeficientes de   transmisi&oacute;n atmosf&eacute;rica dados por el Modelo deBird y Hulstrom.   Para ello, se utiliz&oacute; la informaci&oacute;n clim&aacute;tica aportada   por las estaciones meteorol&oacute;gicas ubicadas en las diferentes zonas de la   regi&oacute;n estudiada (ver <a href="#t1">tabla 1</a> y <a href="#f2">figura 2</a>). </p>     <p>Se   procedi&oacute; a evaluar la radiaci&oacute;n directa y difusa para cada una de   las estaciones meteorol&oacute;gicas a trav&eacute;s del c&aacute;lculo de las   transmitancias. Del mismo modo se establecieron cinco hipot&eacute;ticos   estados que puede presentar la atm&oacute;sfera: (&#946; = 0,0) extremadamente   limpia, (&#946; = 0,1) despejada, (&#946; = 0,2) media, (&#946; = 0,3) turbia y   (&#946; = 0,4) muy turbia. Tras realizar este c&aacute;lculo y tomando los   valores de brillo solar suministrados por el IDEAM se procedi&oacute; a   calcular las irradiancias global, directa y difusa para cada estaci&oacute;n. </p>     <p><b><font size="3">4. Discusi&oacute;n de   resultados</font> </b></p>     <p>La   disponibilidad de la energ&iacute;a solar est&aacute; condiciona por diversos   factores de tipo clim&aacute;tico y meteorol&oacute;gico. Por tanto, para el   an&aacute;lisis de la informaci&oacute;n solarim&eacute;trica, es necesario   conocer la aplicaci&oacute;n final que tendr&aacute; el recurso solar,   as&iacute;, si el uso final es de tipo energ&eacute;tico, ser&aacute; preciso   determinar con mayor exactitud la disponibilidad del recurso, de modo que el modelo   de irradiaci&oacute;n desarrollado en este an&aacute;lisis que considera el   aspecto de los cielos (despejados o cubiertos) ha sido determinante. </p>     <p><b>4. 1   Tipo de radiaci&oacute;n </b></p>     <p>En la <a href="#f3">Figura 3</a> se muestra el comportamiento del nivel de   radiaci&oacute;n global promedio a lo largo del a&ntilde;o en las distintas   estaciones meteorol&oacute;gicas considerando un &iacute;ndice de nubosidad de   0,3, es decir, una atm&oacute;sfera turbia. </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align=center><img src="img/revistas/prosp/v13n2/v13n2a07f3.jpg"></p>     <p>Se observa   un comportamiento uniforme para este par&aacute;metro en las cuatro estaciones   analizadas consider&aacute;ndose una atm&oacute;sfera turbia; sobresale Rancho   Grande quien presenta para los meses de marzo, abril, agosto y septiembre los   mayores valores de radiaci&oacute;n global media mensual. Este comportamiento   es de esperarse ya que se est&aacute;n analizando datos provenientes de   estaciones que se encuentran ubicadas en una misma zona clim&aacute;tica. Esto   quiere decir que al analizar una de estas estaciones, la radiaci&oacute;n solar   global media mensual calculada ser&aacute; semejante, aunque presentar&aacute;   variaci&oacute;n dada la latitud y altitud del lugar. Este comportamiento de la   radiaci&oacute;n global variable a lo largo del a&ntilde;o, permite analizar   los datos de acuerdo a las temporadas seca o de lluvias que se presentan en   esta zona. </p>     <p>Los   valores de brillo solar empleadas para calcular la irradiancia global promedio   a partir de la radiaci&oacute;n global promedio son de 8,3; 7,9; 7,0 y 6,6 para   las estaciones Puerto Bol&iacute;var, Rancho Grande, Manaure y Nazareth   respectivamente. En la <a href="#t2">tabla 2</a> se presentan estos valores   calculados para la irradiancia global para cada atm&oacute;sfera que se ha   considerado. </p>     <p align=center><img src="img/revistas/prosp/v13n2/v13n2a07t2.jpg"></p>     <p>Se observa   que el nivel de irradiancia global solar considerando una atm&oacute;sfera   extremadamente limpia, es mayor en la estaci&oacute;n Puerto Bol&iacute;var   mientras que la estaci&oacute;n Nazareth es la que presenta un menor valor. Sin   embargo, esta condici&oacute;n es poco habitual si miramos las   caracter&iacute;sticas f&iacute;sicas y meteorol&oacute;gicas de una determinada   zona; por tanto, se puede establecer como condici&oacute;n de trabajo   atm&oacute;sferas despejadas o con mayor grado de turbidez. Para analizar mejor   el comportamiento de la irradiancia solar global promedio anual en   funci&oacute;n del &iacute;ndice de nubosidad, se presenta la <a href="#f4">figura     4</a>. Aqu&iacute; se observa con mayor claridad la tendencia que sigue este   par&aacute;metro a medida que se incrementa el &iacute;ndice de nubosidad. </p>     <p align=center><img src="img/revistas/prosp/v13n2/v13n2a07f4.jpg"></p>     <p>Las   estaciones Puerto Bol&iacute;var y Rancho Grande son las que registran mayor   n&uacute;mero de horas de sol, por tanto el valor de la irradiancia global   promedio es mayor en estas estaciones, mientras que la estaci&oacute;n Nazareth   presenta el menor valor para este par&aacute;metro. </p>     <p>Comparando   estos resultados con los reportados en el atlas de radiaci&oacute;n solar de   Colombia en 2005 &#91;7&#93;, estos valores se corresponden en   magnitud. A manera de ejemplo, analicemos los valores correspondientes a la   estaci&oacute;n Nazareth que es la que presenta el menor valor de irradiancia   global solar en este trabajo. El valor multianual reportado para esta zona se   encuentra el intervalo de 5,0 a 5,5 &#91;kWh/m2d&iacute;a&#93; y en   ese momento fue el menor valor que present&oacute; esa zona, y el calculado con   el modelo de Bird y Hulstrom, a diferentes &iacute;ndices de nubosidad se   encuentra en el intervalo de 5,8-6,5 &#91;kWh/m2d&iacute;a&#93;. </p>     <p>De estos   niveles de irradiaci&oacute;n, interesa distinguir la fracci&oacute;n que   corresponde a la irradiaci&oacute;n directa y a la irradiaci&oacute;n difusa,   ya que ello permitir&aacute; establecer qu&eacute; tipo de tecnolog&iacute;a es   m&aacute;s conveniente desarrollar en cada zona, ya sea la t&eacute;rmica de   baja o media temperatura o la fotovoltaica aislada o conectada a red. </p>     <p>Para   analizar la fracci&oacute;n de irradiancia directa y difusa que componen la   irradiancia global promedio, se consider&oacute; una atm&oacute;sfera turbia   para establecer como m&iacute;nimo la intensidad de la radiaci&oacute;n en la   situaci&oacute;n m&aacute;s desfavorable. Los resultados hallados se muestran   en la <a href="#t3">tabla 3</a>. Como se puede observar, los niveles de   irradiancia directa, aun consider&aacute;ndose una atm&oacute;sfera turbia, son   interesantes para el desarrollo de sistemas solares. </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align=center><img src="img/revistas/prosp/v13n2/v13n2a07t3.jpg"></p>     <p>Tanto las   irradiancias directas como las difusas de las estaciones analizadas presentan   un comportamiento similar, destac&aacute;ndose la estaci&oacute;n Puerto   Bol&iacute;var con un valor de IDH de 4699,6 Wh/m2d&iacute;a y de   2770,0Wh/m2d&iacute;a para IdH. </p>     <p>A manera   de ejemplo y con fines comparativos, en la <a href="#f5">figura 5</a> se   presenta el mapa solar de radiaci&oacute;n global promedio multianual   correspondiente al mes de enero de la zona norte de La Guajira reportados en el   a&ntilde;o 2005 &#91;7&#93;. De acuerdo con estos datos, las   diferentes zonas demarcadas con colores negro, gris claro y gris oscuro   representan los intervalos de radiaci&oacute;n 4,5-5,0 kWh/m<sup>2</sup>,   5,0-5,5 kWh/m<sup>2</sup> y 5,5-6,0 kWh/m<sup>2</sup>, respectivamente, donde   se encuentra que la estaci&oacute;n Nazareth est&aacute; ubicada en la zona de   color negro, Rancho Grande y Puerto Bol&iacute;var en la zona de color gris   oscuro y por &uacute;ltimo la estaci&oacute;n Manaure localizada en la   regi&oacute;n de color gris claro. </p>     <p align=center><img src="img/revistas/prosp/v13n2/v13n2a07f5.jpg"></p>     <p>El   c&aacute;lculo de la irradiancia global empleando las transmitancias por el   modelo de Bird y Hulstrom considerando todas las atm&oacute;sferas analizadas,   se obtuvieron los siguientes valores promedio para el mes de enero. Para la   estaci&oacute;n Nazareth (ubicada en la zona de color negro) 5,6-6,3 kWh/m<sup>2</sup>,   estaciones Rancho Grande y Puerto Bol&iacute;var (ubicadas en la zona de color   gris oscuro) 7,2-8,2 y 7,1-8,1 kWh/m2, respectivamente y en la estaci&oacute;n   Manaure (ubicada en la zona de color gris claro) 6,0-6,8 kWh/m<sup>2</sup>. Se   observa que los valores de irradiaci&oacute;n global calculados a trav&eacute;s   del modelo de Bird y Hulstrom y empleando los datos promedios multianuales   desde 1983 hasta 2013 (30 a&ntilde;os) suministrados por estas estaciones, son   mayores que los intervalos considerados para esa zona en el atlas de   radiaci&oacute;n solar de Colombia. </p>     <p><b>4. 2   Potencial de desarrollo </b></p>     <p>A partir   del modelo de Bird y Hulstrom, se evalu&oacute; el recurso solar en la zona   norte de La Guajira, donde predomina un clima c&aacute;lido &aacute;rido, a   partir de los datos meteorol&oacute;gicos suministrados por el IDEAM de cuatro   estaciones ubicadas en la zona se identifican los posibles proyectos   energ&eacute;ticos que han de desarrollarse en esta zona. </p>     <p>Para el   desarrollo de instalaciones solares fotovoltaicas de tipo aislado se requiere   un nivel de irradiaci&oacute;n entre 3,0 y 4,0 kWh/m<sup>2</sup> d&iacute;a. En   lo relativo a instalaciones solares con conexi&oacute;n a red se requiere,   adem&aacute;s de mayor insolaci&oacute;n (horas de sol) y lugares libres de   sombras, un nivel de irradiaci&oacute;n superior a los 4,0 kWh/m<sup>2 </sup>d&iacute;a.   En zonas donde predomina la irradiaci&oacute;n difusa, no es conveniente llevar   a cabo instalaciones fotovoltaicas, ya que la transformaci&oacute;n de   energ&iacute;a presenta un bajo rendimiento. Por esta raz&oacute;n, los lugares   con importante nubosidad a lo largo del a&ntilde;o no son aptos para el   desarrollo de instalaciones solares fotovoltaicas con conexi&oacute;n a red   &#91;11, 30&#93;. </p>     <p>En cuanto   a la producci&oacute;n de agua caliente sanitaria (ACS), se requieren menores   niveles de irradiaci&oacute;n solar diaria, del orden de los 2,5 y 3,0 kWh/m<sup>2 </sup>d&iacute;a. Sin embargo, donde se requieren mayor radiaci&oacute;n   directa es en los sistemas t&eacute;rmicos de concentraci&oacute;n de media y   alta temperatura (CSP), ya que la temperatura que se debe alcanzar con esta   tecnolog&iacute;a es superior a los 400&deg;C. Los lugares m&aacute;s   id&oacute;neos deben tener muchas horas de sol directo, al menos 2000 kWh/m<sup>2 </sup>d&iacute;a de radiaci&oacute;n solar por metro cuadrado al a&ntilde;o   &#91;31&#93;. Las mejores regiones son aquellas sin mucha humedad   atmosf&eacute;rica, polvo o humo, como estepas, zonas de matorral, sabanas,   semi-desiertos y aut&eacute;nticos desiertos, localizados idealmente a menos de   40 grados de latitud norte o sur. Por ello, en las zonas m&aacute;s   prometedoras del mundo est&aacute;n incluidos los Estados sur-occidentales de   Estados Unidos, Am&eacute;rica Central y del Sur, norte y sur de &Aacute;frica,   los pa&iacute;ses mediterr&aacute;neos, Oriente Pr&oacute;ximo y Oriente Medio,   Ir&aacute;n y las planicies des&eacute;rticas de India, Pakist&aacute;n, la   antigua Uni&oacute;n Sovi&eacute;tica, China y Australia   &#91;31&#93;. </p>     <p><b><font size="3">5. Conclusiones</font></b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>La   evaluaci&oacute;n del recurso solar en la zona norte de la pen&iacute;nsula de   La Guajira arroj&oacute; resultados dependientes del tipo de atm&oacute;sfera   considerado. As&iacute;, se encontraron valores para la radiaci&oacute;n global   promedio multianual en un intervalo de 6,0 a 6,8 kWh/m<sup>2 </sup>d&iacute;a,   con componentes de radiaci&oacute;n directa de 3,4-6,5 kWh/m2d&iacute;a y de   radiaci&oacute;n difusa de 0,4-2,8 kWh/m<sup>2</sup> d&iacute;a. </p>     <p>Los   niveles de radiaci&oacute;n en la zona norte de la pen&iacute;nsula de La   Guajira son adecuados para el desarrollo de instalaciones solares de tipo   el&eacute;ctrico y t&eacute;rmico. Las instalaciones de tipo el&eacute;ctrico   ser&iacute;an fotovoltaicas, ya sean conectadas a la red o aisladas. Los   resultados obtenidos indican que tecnolog&iacute;as como la CSP son rentables   debido la cantidad de insolaci&oacute;n e irradiaci&oacute;n mayor a los 6,0   kWh/m<sup>2 </sup>d&iacute;a. </p>     <p>El   desarrollo y aprovechamiento de estos recursos requiere de apoyo e incentivos a   fin de lograr las mejoras estructurales necesarias que contribuyan a su   aprovechamiento e integraci&oacute;n en el sistema energ&eacute;tico   productivo. </p>     <p><b><font size="3">6. Agradecimientos</font></b></p>     <p>Los   autores agradecen a las entidades COLCIENCIAS y UPME por la financiaci&oacute;n   del proyecto de investigaci&oacute;n &quot;Desarrollo e implementaci&oacute;n   de un programa para la evaluaci&oacute;n del recurso e&oacute;lico y solar en   la Costa Caribe colombiana&quot; en el cual se enmarca los resultados publicados   en este art&iacute;culo y al IDEAM por suministrar toda la informaci&oacute;n   meteorol&oacute;gica de las estaciones instaladas en la Costa Caribe   colombiana.</P> <hr>     <p><font size="3"><b>7.  Referencias </b></font></p>     <!-- ref --><p>&#91;1&#93;.  Congreso de Colombia.  (2011) Ley 1450 del 16 de Junio de 2011 &#91;Internet&#93;, Bogot&aacute; D. C., Congreso de Colombia.  Disponible desde: &lt;<a href="http://www. alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43101" target="_blank">http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43101</a>&gt; &#91;Acceso 03 de abril 2015&#93;    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000099&pid=S1692-8261201500020000700001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->.  </P>      <!-- ref --><p>&#91;2&#93;.  XM.  (2014) Descripci&oacute;n del sistema el&eacute;ctrico colombiano &#91;Internet&#93;, Medell&iacute;n, XM.  Disponible desde: &lt;<a href="http://informesanuales.xm.com.co/2013/SitePages/operacion/1-4-Agentes-del-mercado.aspx" target="_blank">http://informesanuales.xm.com.co/2013/SitePages/operacion/1-4-Agentes-del-mercado.aspx</a>&gt; &#91;Acceso 11 de mayo 2014&#93;    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000101&pid=S1692-8261201500020000700002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->.  </P>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>&#91;3&#93;.  IDEAM.  (s. f. ) Cap&iacute;tulo 2.  Inventario nacional de emisiones de gases efecto invernadero &#91;Internet&#93;, Bogot&aacute; D. C., IDEAM.  Disponible desde: &lt;<a href="https://documentacion.ideam.gov.co/openbi-blio/Bvirtual/021658/2Comunicacion/IDEAMTOMOIICap2.pdf" target="_blank">https://documentacion.ideam.gov.co/openbi-blio/Bvirtual/021658/2Comunicacion/IDEAMTOMOIICap2.pdf</a>&gt; &#91;Acceso 8 de mayo 2014&#93;    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000103&pid=S1692-8261201500020000700003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->.  </P>      <!-- ref --><p>&#91;4&#93;.  IEA (2013) CO2 emissions from fuel combustion, highlights &#91;Internet&#93;, Paris.  Disponible desde: &lt;<a href="http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/CO2EmissionsFromFuelCombustionHighlights2013.pdf" target="_blank">http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/CO2EmissionsFromFuelCombustionHighlights2013.pdf</a> &gt; &#91;Acceso 12 de mayo 2014&#93;    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000105&pid=S1692-8261201500020000700004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->.  </P>      <!-- ref --><p>&#91;5&#93;.  Corpoema.  (2010) Formulaci&oacute;n de un plan de desarrollo para las fuentes no convencionales de energ&iacute;a en Colombia (PDFNCE) &#91;Internet&#93;, Volumen 2, Bogot&aacute; D. C., UPME.  Disponible desde: &lt;<a href="http://www.upme.gov.co/Sigic/DocumentosF/Vol_2_Diagnostico_FNCE.pdf" target="_blank">http://www.upme.gov.co/Sigic/DocumentosF/Vol_2_Diagnostico_FNCE.pdf</a>&gt; &#91;Acceso 5 de mayo 2014&#93;    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000107&pid=S1692-8261201500020000700005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </P>     <!-- ref --><p>&#91;6&#93;.  UPME.  (2013) Planeamiento energ&eacute;tico y energ&iacute;as alternativas en Colombia &#91;Internet&#93;, Pasto, Ministerio de Minas y Energ&iacute;a.  Disponible desde &lt;<a href="http://www1.upme.gov.co/sites/default/files/ckeditor_files/documents/Noticias/UPME_PERS-N_PlaneamientoEnergetico-EnergiasAlternativas_VF%20(2).pdf" target="_blank">http://www1.upme.gov.co/sites/default/files/ckeditor_files/documents/Noticias/UPME_PERS-N_PlaneamientoEnergetico-EnergiasAlternativas_VF%20(2).pdf</a>&gt; &#91;Acceso 29 de abril 2014&#93;    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000109&pid=S1692-8261201500020000700006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->.  </P>      <!-- ref --><p>&#91;7&#93;.  UPME-IDEAM (2005).  Atlas de radiaci&oacute;n solar de Colombia &#91;Internet&#93;, Bogot&aacute;.  Disponible desde:&lt;<a href="http://www.si3ea.gov.co/Home/EnergiaSolar/tabid/74/language/en-US/Default.aspx" target="_blank">http://www.si3ea.gov.co/Home/EnergiaSolar/tabid/74/language/en-US/Default.aspx</a>&gt; &#91;Acceso 08 de abril 2015).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000111&pid=S1692-8261201500020000700007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->  </P>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>&#91;8&#93;.  N.  Cald&eacute;s, et al., "Economic impact of solar thermal electricity deployment in Spain",  Energy Policy, 37(5), pp. 1628-1636, 2009.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000113&pid=S1692-8261201500020000700008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->  </P>      <!-- ref --><p>&#91;9&#93;.  J. A.  Carri&oacute;n, et al., "The electricity production capacity of photovoltaic power plants and the selectionof solar energy sites in Andalusia (Spain)",  Renewable Energy, 33(4), pp. 545-552, 2008.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000115&pid=S1692-8261201500020000700009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->  </P>      <!-- ref --><p>&#91;10&#93;.  J.  De la Hoz, et al., "Promotion of grid-connected photovoltaic systems in Spain: Performance analysis of the period 1998-2008".  Renewable and Sustainable Energy Reviews, 14(9), pp. 2547-2563, 2010.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000117&pid=S1692-8261201500020000700010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->  </P>      <!-- ref --><p>&#91;11&#93;.  O. Villica&ntilde;a, (2012) M&eacute;todo de evaluaci&oacute;n de la radiaci&oacute;n solar por transmisibilidad atmosf&eacute;rica.  Aplicaci&oacute;n a la determinaci&oacute;n del potencial energ&eacute;tico solar de M&eacute;xico.  Tesis Doctoral, Universidad de Oviedo.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000119&pid=S1692-8261201500020000700011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->  </P>      <!-- ref --><p>&#91;12&#93;.  Gobernaci&oacute;n de la Guajira (2013).  Presentaci&oacute;n de La Guajira.  &#91;Internet&#93;, Riohacha.  Disponible desde: <a href="http://www.laguajira.gov.co/web/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1183&amp;Itemid=76" target="_blank">http://www.laguajira.gov.co/web/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1183&amp;Itemid=76</a> &#91;Acceso 09 de abril 2015&#93;    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000121&pid=S1692-8261201500020000700012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->.  </P>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>&#91;13&#93;.  Pinazo, O.  Manual de climatizaci&oacute;n, Tomo II.  Servicio de publicaciones, Universidad Polit&eacute;cnica de Valencia-Espa&ntilde;a, 1995.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000123&pid=S1692-8261201500020000700013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->  </P>      <!-- ref --><p>&#91;14&#93;.  J. I Prieto.  Disponibilidad de la Energ&iacute;a Solar.  Universidad de Oviedo, Departamento de M&aacute;quinas y Motores T&eacute;rmicos, Cap.  II, Oviedo, Espa&ntilde;a, 2008.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000125&pid=S1692-8261201500020000700014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->  </P>      <!-- ref --><p>&#91;15&#93;.  N.  Noyon, (2008) Huerta Fotovoltaica de 1. 2 MW con seguimiento solar y conexi&oacute;n a red en Sevilla, Tesis de Licenciatura.  Departamento de Energ&iacute;a, Universidad de Oviedo, Espa&ntilde;a.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000127&pid=S1692-8261201500020000700015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->  </P>      <!-- ref --><p>&#91;16&#93;.  A. I.  Mart&iacute;nez, (2007) Sistemas fotovoltaicos conectados a red.  Planta Fotovoltaica 20 MW Portusa.  Tesis de Licenciatura, Departamento de Energ&iacute;a.  Universidad de Oviedo, Oviedo, Espa&ntilde;a.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000129&pid=S1692-8261201500020000700016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->  </P>      <!-- ref --><p>&#91;17&#93;.  Saffaripour M., Mehrabian H.  "Numerical methods applied to global solar radiation modeling - comparison with measured data".  International Journal of Numerical Methods for Heat &amp; Fluid Flow, pp. 777-789, 2009.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000131&pid=S1692-8261201500020000700017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->  </P>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>&#91;18&#93;.  Bird R., Hulstrom R.  A simplified clear sky model for direct and diffuse insolation on horizontal surfaces.  Solar Energy Research Institute, EEUU, 1981.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000133&pid=S1692-8261201500020000700018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->  </P>      <!-- ref --><p>&#91;19&#93;.  Atwater M., Ball J.  "A surface solar radiation model for cloudy atmosphere",  Monthly weather review, pp. 879-888, 1980.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000135&pid=S1692-8261201500020000700019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->  </P>      <!-- ref --><p>&#91;20&#93;.  D.  Hoyt.  "A model for calculation of solar global insolation".  Solar Energy, pp. 27-35, 1978.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000137&pid=S1692-8261201500020000700020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->  </P>      <!-- ref --><p>&#91;21&#93;.  A.  Lacis, J.  Hansen, "A parametrization for the absorption in solar radiation in the Earth's Atmosphere",  Journal of the atmospheric sciences, pp. 118-133, 1973.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000139&pid=S1692-8261201500020000700021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->  </P>      <!-- ref --><p>&#91;22&#93;.  ASHRAE, Handbook of fundamentals.  New York, 1972.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000141&pid=S1692-8261201500020000700022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->  </P>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>&#91;23&#93;.  O.  Watt, On the nature and distribution of solar radiation, Departamento de Energ&iacute;a de EEUU, 1975.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000143&pid=S1692-8261201500020000700023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->  </P>      <!-- ref --><p>&#91;24&#93;.  J.  Davies, Calculation of the solar radiation incident on a horizontal surface, Canadian Atmospheric Enviroment Service.  First Canadian Solar Radiation Data Workshop, 1979.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000145&pid=S1692-8261201500020000700024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->  </P>      <!-- ref --><p>&#91;25&#93;.  J.  Bosca, (1995) Contribuci&oacute;n al estudio de la radiaci&oacute;n solar y de la determinaci&oacute;n de la turbiedad atmosf&eacute;rica.  Aplicaciones a Valencia y Sevilla.  Tesis Doctoral.  Universidad Polit&eacute;cnica de Valencia.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000147&pid=S1692-8261201500020000700025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->  </P>      <!-- ref --><p>&#91;26&#93;.  M.  M&auml;chler, (1983) Parameterization of solar irradiation under clear skies.  Tesis de maestr&iacute;a, Departamento de Ingenier&iacute;a Mec&aacute;nica, Universidad de Columbia.  Vancouver, Canad&aacute;    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000149&pid=S1692-8261201500020000700026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->.  </P>      <!-- ref --><p>&#91;27&#93;.  M.  Iqbal, An introduction to solar radiation.  Toronto: Academic Press, 1983.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000151&pid=S1692-8261201500020000700027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->  </P>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>&#91;28&#93;.  A.  Angstrom, Techniques of determining the turbidity of the atmosphere.  The Eppley Foundation for Research.  Tellus XIII, 1961.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000153&pid=S1692-8261201500020000700028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->  </P>      <!-- ref --><p>&#91;29&#93;.  J. V.  Bosc&agrave;, J. M.  Pinazo, J.  Ca&ntilde;ada.  (1993) Obtenci&oacute;n del Coeficiente de Turbiedad atmosf&eacute;rica de Angstrom de Valencia y Sevilla &#91;Internet&#93;.  Utilizando medidas de Radiaci&oacute;n Solar.  Departamento de Termodin&aacute;mica Aplicada.  Universidad Polit&eacute;cnica de Valencia.  Disponible desde: &lt; <a href="http://www.vpclima.upv.es" target="_blank">http://www.vpclima.upv.es</a>&gt; &#91;Acceso 10 de marzo 2015&#93;    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000155&pid=S1692-8261201500020000700029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->.  </P>      <!-- ref --><p>&#91;30&#93;.  Eunice Villica&ntilde;az, Antonio Guti&eacute;rrez, Jos&eacute; Predes, Jorge Xiberta, "Solar energy potential in the coas tal zone of the Gulf of Mexico".  Renewable Energy 81, pp-534-542, 2015.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000157&pid=S1692-8261201500020000700030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->  </P>      <!-- ref --><p>&#91;31&#93;.  C.  Richter, (2009) Energ&iacute;a Solar T&eacute;rmica de Concentraci&oacute;n, Perspectiva Mundial.  Greenpeace &amp; Asociaci&oacute;n Europea de la Energ&iacute;a Solar.  &#91;Internet&#93;.   Disponible desde: <a href="http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/other/090713.pdf" target="_blank">http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/other/090713.pdf</a> &#91;Acceso 12 de abril 2015&#93;    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000159&pid=S1692-8261201500020000700031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->.  </P> </font>      ]]></body><back>
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