http://170.210.203.22/index.php/erma/issue/feed Energías Renovables y Medio Ambiente 2025-07-28T21:17:48+00:00 Dr. Carlos A. Cadena asades.org@gmail.com Open Journal Systems <p><img src="/ojs/public/site/images/fdelgado1/tapa_revista_ermas_red.jpg" alt="" /></p><p>La revista “Energías Renovables y Medio Ambiente” (ERMA), es publicada dos veces por año por la Asociación Argentina de Energías Renovables y Ambiente (ASADES), incluyendo artículos que abarcan los aspectos básicos o aplicados relacionados con las energías renovables (solar, eólica, bioenergía y otras) así como su utilización en la solución de los problemas del medio ambiente. Hace énfasis en temas relacionados con el ámbito geográfico latinoamericano. Los artículos deben tener un contenido que implique un aporte nuevo por su originalidad y/o pertinencia. La revista está dirigida a investigadores, profesionales y estudiantes avanzados interesados en los temas mencionados.</p><p> </p> http://170.210.203.22/index.php/erma/article/view/5004 Análisis comparativo del impacto microclimático de espacios verdes urbanos de pequeña y mediana envergadura en la ciudad de Mendoza – Argentina 2025-07-28T17:59:11+00:00 Susana Stocco sstocco@mendoza-conicet.gob.ar Erica N. Correa sstocco@mendoza-conicet.gob.ar <p>&nbsp;Este trabajo evalúa si la tipología del espacio verde urbano influye en su capacidad para refrescar el entorno. Para ello se realizó una comparación de los beneficios térmicos que proporcionan los espacios verdes de pequeña envergadura respecto de los espacios verdes de mediana envergadura -como plazas-, localizados en la ciudad de Mendoza - Argentina. Metodológicamente se com­paran cuatro casos de estudio, donde se utilizaron estaciones HOBO para registrar temperatura del aire y humedad relativa. Los puntos de monitoreo se determinaron en dos condiciones: la primera en el interior del espacio verde con dos esquemas diferentes - Bosque y Sellado- y la segunda en los cañones urbanos exteriores, para los cuatro puntos cardinales Norte, Sur, Este y Oeste. También se deter­minó el valor de SVF con el programa RayMan. Los resultados muestran que los espacios verdes de pequeña y mediana envergadura ofrecen beneficios térmicos significativos en comparación con sus alrededores. Durante el periodo de calentamiento, la estructura de bosque obtiene diferencias de 3°C para las plazas y 2°C para las plazoletas. En el periodo de enfriamiento, la estructura sellada propicia el refrescamiento en torno a 1.1°C y 1.4°C para las plazas y de 1°C para las plazoletas.</p> 2025-07-28T00:00:00+00:00 Derechos de autor 2025 Energías Renovables y Medio Ambiente http://170.210.203.22/index.php/erma/article/view/5005 Análisis del efecto de diversas campañas agrícolas en la localización óptima de bioplantas basadas en residuos agrícolas 2025-07-28T18:18:46+00:00 Rocío E. Guido rocioeguido@unc.edu.ar Oscar A. Oviedo o.a.oviedo@unc.edu.ar <p>&nbsp;Este artículo presenta un estudio sobre el impacto de las campañas agrícolas en la identificación de los sitios óptimos para la instalación de bioplantas. El modelo utiliza mapas de cultivos que geolocalizan las áreas sembradas, combinados con datos de rendimiento y fracción cosechada, correspondientes a cuatro campañas agrícolas consecutivas. Para ilustrar un caso real de planificación bioenergética, se evalúa la instalación de 20 bioplantas, cada una con una capacidad de procesamiento anual de 50.000 toneladas de pellets, provenien­tes de residuos agrícolas de maíz y soja, en la provincia de Córdoba. Las eficiencias de los procesos se obtienen de la bioplanta “MM BIOENERGÍA”, ubicada en Cerro Azul, Misiones, Argentina. Se analizan dos efectos principales: el impacto sobre la ubicación óptima campaña por campaña y la variación en el radio de recolección de una bioplanta en función de la distribución de la biomasa disponible campaña a campaña. Los resultados muestran cambios significativos en la ubicación de los sitios óptimos según la campaña, así como un incremento de hasta cuatro veces en el área recolectada. La discusión se centra en cómo estas variaciones pueden afectar la viabilidad técnico-económica de los proyectos bioenergéticos.</p> 2025-07-28T00:00:00+00:00 Derechos de autor 2025 Energías Renovables y Medio Ambiente http://170.210.203.22/index.php/erma/article/view/5006 Diseño y estimación de un índice de vulnerabilidad socio energética para hogares de Ibarlucea, Santa Fe 2025-07-28T18:43:13+00:00 Rodrigo Durán asades.org@gmail.com Emilia Ruggeri asades.org@gmail.com Maximiliano García asades.org@gmail.com Ignacio Arraña asades.org@gmail.com Santiago Garrido asades.org@gmail.com Gisela Wild asades.org@gmail.com Pablo Rullo asades.org@gmail.com <p>&nbsp;En el presente artículo se aborda la creación de un índice multidimensional de vulnerabilidad socio energética para la po­blación de Ibarlucea, Santa Fe, Argentina. Este índice se desarrolla a partir de datos de un censo local, llevado a cabo en el año 2021 y de las bases de datos de la Cooperativa de Energía y Consumos de Ibarlucea Ltda. Se presenta como objetivo la identificación de hogares vulnerables en términos socio económicos y energéticos, lo que permitirá mejorar las políticas de asignación de recursos que lleva a cabo la Cooperativa. El índice definido resulta en un índice de composición múltiple, con ponderación lineal, desarrollado a partir de la unión espacial de las bases de datos realizada en QGIS y en R. Las dimensiones que incluye son salud, vivienda, hogar, educación, empleo, discapacidad y asistencia social. Como resultado se evidencian problemáticas especificas según grado de vulnerabilidad de hogares, sien­do, en sus menores niveles, más asociadas a aspectos de ingresos y trabajo. En mayores niveles de vulnerabilidad los problemas son más estructurales, correspondiendo a aspectos de salud, discapacidad, vivienda y de conformación de los hogares. Finalmente se presenta la distribución de hogares según intensidad de vulnerabilidad y se relaciona con la distribución de subsidios al consumo otorgados de acuerdo a la definición de la segmentación tarifaria.</p> 2025-07-28T00:00:00+00:00 Derechos de autor 2025 Energías Renovables y Medio Ambiente http://170.210.203.22/index.php/erma/article/view/5007 Ahorro energético en superficies vidriadas usando láminas de control solar y térmico 2025-07-28T19:35:13+00:00 Natalia Muñoz asades.org@gmail.com Luis P. Thomas lthomas@exa.unicen.edu.ar Beatriz M. Marino asades.org@gmail.com <p>&nbsp;Se presentan resultados numéricos del balance energético en un edificio ubicado en la zona Templada Fría con el objetivo de analizar el desempeño de láminas de control térmico aplicadas sobre las superficies vidriadas. Láminas de baja emisividad se colocan sobre las caras internas, y de alta reflectividad sobre las externas. Se considera un escenario en el que la temperatura interna se mantiene constante y otro en el que no se restringe el valor de la misma. Según la planta y la orientación de las fachadas, se calculan la radiación solar entrante directa y la difusa por unidad de área, y el flujo de calor a través del acristalamiento. Se encuentra que las láminas de baja emisividad generan una reducción de la energía requerida para mantener condiciones óptimas de habitabilidad todo el año, tanto cuando se las aplica a DVH como a vidrios simples, disminuyendo la radiación solar en verano a casi la tercera parte. El ahorro energético total usando láminas externas es 85% menor en comparación con el uso de acristalamientos transparentes o solo láminas de baja emisividad, generando el máximo ahorro en verano y la necesidad de mayor calefacción en invierno.</p> 2025-07-28T00:00:00+00:00 Derechos de autor 2025 Energías Renovables y Medio Ambiente http://170.210.203.22/index.php/erma/article/view/5008 Pérdida de calor en el absorbedor de un concentrador cilindro parabólico de mediana entalpía 2025-07-28T20:05:11+00:00 Pablo Dellicompagni pablodellicompagni@gmail.com Hugo Ernesto Aparicio asades.org@gmai.com Judith Franco asades.org@gmail.com Constanza López Ruiz asades.org@gmail.com <p>El coeficiente global de pérdidas térmicas en sistemas de aprovechamiento solar térmico es un parámetro crucial para eva­luar la eficiencia de estos sistemas. Este coeficiente representa la cantidad de calor que se pierde del sistema hacia el entorno a través de mecanismos como conducción, convección y radiación. Su determinación es fundamental para realizar balances de energía y caracterizar diferentes tecnologías solares. Para sistemas de concentración solar, tanto métodos experimentales como numéricos se utilizan para su cálculo. Este trabajo presenta como caso de estudio un absorbedor cilindroparabólico de desarrollo propio, en el que se emplea termografía infrarroja para cuantificar el coeficiente global de pérdidas térmicas. Se determinó que el absorbedor posee un coeficiente de pérdidas total promedio de 50 W/m2ºC, contemplando sólo los tramos con cubierta de vidrio. El mecanismo de pérdida predominante es el convectivo, pudiendo llegar a valores de 700 W térmicos totales, mientras que las pérdidas radiativas alcanzan los 350 W térmicos. Los resultados de este estudio permitirán optimizar el diseño del absorbedor y mejorar la eficiencia del sistema solar térmico.</p> 2025-07-28T00:00:00+00:00 Derechos de autor 2025 Energías Renovables y Medio Ambiente http://170.210.203.22/index.php/erma/article/view/5009 Estudios básicos e implementación de sistemas de medición remota para relevamiento del recurso eólico e integración y operación del equipo Lidar adquirido 2025-07-28T20:55:33+00:00 Florencia Luna mluna@uarg.unpa.edu.ar Jonathan Quiroga asades.org@gmail.com Néstor Cortez asades.org@gmail.com Jorge Lescano asades.org@gmail.com Patricio Triñanes asades.org@gmail.com Leonardo González asades.org@gmail.com Jacobo Salvador asades.org@gmail.com José F. Gonzalez asades.org@gmail.com Rafael Oliva asades.org@gmail.com Osiris Sofía asades.org@gmail.com Néstor Garzón asades.org@unsa.edu.ar Sergio Cabrera asades.org@gmail.com <p>En el presente trabajo se muestran avances en los estudios básicos sobre la incorporación de Sensores Remotos (RSDs) en la medición del recurso eólico, aspectos de implementación de un prototipo demostrativo para analizar sus principios de funciona­miento y avances en la instalación de un equipo Lidar comercial adquirido. Se identifican las tecnologías actuales, la tipología parti­cular que sería aplicable a un número importante de sistemas de medición en la zona patagónica austral, y los avances a la fecha en componentes del prototipo. También se describen los requerimiento y avances en la instalación del equipo comercial que servirá para mejorar la precisión y calidad de las mediciones. El instrumento permitirá validar y contrastar los resultados obtenidos con métodos convencionales, ofreciendo nuevas perspectivas en la caracterización del potencial eólico de la región.</p> 2025-07-28T00:00:00+00:00 Derechos de autor 2025 Energías Renovables y Medio Ambiente http://170.210.203.22/index.php/erma/article/view/5010 Diseño de central eléctrica híbrida eólica – hidrógeno, para industria siderúrgica de gran porte, parte 2 2025-07-28T21:11:20+00:00 Juan F. Mathisson jfmathi@gmail.com Fernando Tilca asades.org@gmail.com Marcelo A. Balbi asades.org@gmail.com <p>&nbsp;En este trabajo se continúa con el diseño de una central eléctrica para cubrir la demanda de una industria siderúrgica de gran porte, de 565 GWh/año. La fuente principal de energía es un parque eólico de 185 MW y un equipo de hidrógeno, que se utilizará para cubrir la intermitencia de la energía eólica y parte de la demanda. El equipo de hidrógeno consiste principalmente en electrolizadores, depósito de hidrógeno y celdas de combustible, además de instalaciones complementarias de bombeo y otras. Se propone que la demanda energética sea satisfecha en un 80% por la generación del parque eólico, mientras que el 20% restante por las celdas de combustible; la razón es que las celdas estén trabajando para una respuesta rápida cuando disminuya la generación eólica. El sitio está ubicado en Puerto Deseado, Santa Cruz, Argentina; cuenta con vientos en la mayor parte del año y está cerca del puerto. El agua a utilizar para producción de hidrógeno es del Océano Atlántico. Se concluye que son necesarias 9 unidades de 4 electrolizadores para producir 9000 Nm3/h, depósito de hidrógeno de 104 tubos de 10 m por 0,91 m y 3 celdas de combustible de 10 MW cada una.</p> 2025-07-28T00:00:00+00:00 Derechos de autor 2025 Energías Renovables y Medio Ambiente