OBJETIVOS Fomentar el uso de herramientas como GH-WindFarmer y WAsP que faciliten el diseño y la evaluación del potencial eólico aprovecha-ble en un parque eólico, considerando parámetros que influyen en el comportamiento del flujo de... more
OBJETIVOS Fomentar el uso de herramientas como GH-WindFarmer y WAsP que faciliten el diseño y la evaluación del potencial eólico aprovecha-ble en un parque eólico, considerando parámetros que influyen en el comportamiento del flujo de viento. Gestionar nuevas mediciones y modelaciones del viento para maxi-mizar el uso del recurso eólico en el Perú. Difundir la investigación, creando un interés en las empresas de in-vertir en el Perú, explotando fuentes de energía eólica para la gene-ración.
La región Piura, presenta un elevado potencial eólico disponible en la costa de las provincias de Talara y Paita, con un valor de 4993 kWh/m2/año a una velocidad 8.5 m/s. En el presente trabajo, se analiza el potencial eólico para el caso... more
La región Piura, presenta un elevado potencial eólico disponible en la costa de las provincias de Talara y Paita, con un valor de 4993 kWh/m2/año a una velocidad 8.5 m/s. En el presente trabajo, se analiza el potencial eólico para el caso estudio “cerro Chocan”, ubicado en Paita. Se utilizan herramientas como WAsP para la modelación del flujo del viento y el software GH-WindFarmer para el diseño de parques eólicos. Los datos de las torres de medición, orografía y topografía del terreno, viento a la altura del buje de los aerogeneradores y otros factores se utilizarán en conjunto para poder simular el emplazamiento de estudio como el ambiente casi real al que estarán expuestos los aerogeneradores. Definido el número de aerogeneradores a utilizar, se obtiene la producción anual de energía considerando pérdidas por efectos topográficos y de estela, mantenimiento de la subestación, disponibilidad de la compañía eléctrica de distribución y pérdidas electromecánicas en el parque eólico. S...