Publicado

2022-12-12

Feasibility of photovoltaic system in midi-lisy and panoramo equipment for pipeline rehabilitation

Viabilidad de sistemas fotovoltaicos en equipos midi-lisy y panoramo para rehabilitación de tuberías

DOI:

https://doi.org/10.15446/dyna.v89n224.103908

Palabras clave:

savings; feasibility; photovoltaic systems; sustainability. (en)
ahorro; factibilidad; sistemas fotovoltaicos; sustentabilidad (es)

Autores/as

Changes in the availability and accessibility of alternative energy sources have been observed in recent years. This study analyzes the economic viability of the use of photovoltaic solar energy systems in equipment for the control and inspection of drinking water pipes. For this, the consumption, costs and operating times were reviewed using conventional sources and photovoltaic energy. The air conditioning system was found to be outdated and needs to be replaced with a leaner, more efficient one. However, portable electric generators should not be disabled, since they will serve as a backup on days when sunshine is the minimum necessary to recharge the batteries, with a contribution of close to 13.5% of the energy. These findings are useful for systems that are part of the jacket dipping process (rehabilitation of trenchless drainage pipes) used by municipal companies that provide home services.

En años recientes se observan cambios en la disponibilidad y accesibilidad a fuentes alternas de energía. Este trabajo analiza la factibilidad económica de utilizar sistemas de energía solar-fotovoltaica en equipos de monitoreo e inspección de tuberías de agua potable. Para ello, se revisó el consumo, costos y tiempos de operación utilizando fuentes convencionales y energía fotovoltaica. Se encontró que el sistema de aires acondicionados de los equipos es obsoleto y deben ser sustituidos por uno más esbelto y de mayor eficiencia. Sin embargo, los generadores eléctricos portátiles no se deben inhabilitarse, porque servirán de respaldo en días en que la insolación sea la mínima necesaria para recargar las baterías, con un aporte cercano al 13,5% de la energía. Estos hallazgos son útiles para equipos que forman parte del proceso de inmersión de mangas (rehabilitación de tuberías de drenaje sin zanja) utilizados por empresas municipales prestadoras de servicios públicos domiciliarios.

Referencias

Alam, S., Sterling, R.L., Allouche, E., Condit, W., Mattews, J., Selvakumar, A. and Simicevic, J., A retrospective evaluation of the performance of liner systems used to rehabilitate municipal gravity sewers. Tunnelling and Underground Space Technology, 50, pp. 451-464, 2015. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tust.2015.08.011

Berglund, D., Kharazmi, P., Miliutenko, S., Björk, F. and Malmqvist, T., Comparative life-cycle assessment for renovation methods of waste water sewerage systems for apartment buildings. Journal of Building Engineering, 19, pp. 98-108, 2018. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jobe.2018.04.019

Chin, W.S. and Lee, D.G., Development of the trenchless rehabilitation process for underground pipes based on RTM. Composite Structures, 68(3), pp. 267-283, 2005. DOI: https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2004.03.019

SIAPA, Reporte diario para equipo Panoramo 2010-2012.

Li, D., Cong, A. and Guo, S., Sewer damage detection from imbalanced CCTV inspection data using deep convolutional neural networks with hierarchical classification. Automation in Construction, 101, pp. 199-208, 2019. DOI: https://doi.org/10.1016/j.autcon.2019.01.017

Su, T.-Ch., Yang, M.-Der, Wu, T.-Ch. and Lin, J.-Y., Morphological segmentation based on edge detection for sewer pipe defects on CCTV images. Expert Systems with Applications, 38(10), pp. 13094-13114, 2011. DOI: https://doi.org/10.1016/j.eswa.2011.04.116

Kirstain, S., Müller, K., Walecki-Mingers, M. and Deserno, T.M., Robust adaptive flow line detection in sewer pipes. Automation in Construction, 21, pp. 24-31, 2012. DOI: https://doi.org/10.1016/j.autcon.2011.05.009

Diario Oficial de la Federación, Ley Federal del Trabajo, [en línea]. 2012. [Consultado: marzo 4 de 2020]. Disponible en: http://www.senado.gob.mx/comisiones/desarrollo_social/docs/marco/Ley_FT.pdf

Mcnutt, P., Kroposki, B., Hansen R., Deblasio, Ri., Thomas, M., Durand, S., Rosenthal, A. and Hutchinson, P., Procedures for determining the performance of Stand-Alone Photovoltaic Systems. Testing Methodology, Colorado, NREL, [online]. pp. 11-25. 1999. [Consulted: marzo 19 de 2020]. Available at: https://www.nrel.gov/docs/fy99osti/27 031.pdf

Reyes, O., Escalante, R. y Matas, A., La demanda de gasolinas en México: efectos y alternativas ante el cambio climático. Economía: Teoría y Práctica, [en línea]. (3)2, pp. 83-111, 2010. [Consultado: marzo 15 de 2020]. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-33802010000100005&lng=es&nrm=iso

Pareja, M., Cálculo de una instalación aislada en Energía Solar Fotovoltaica. Marcombo Ediciones Técnicas, Barcelona, España, 2010.

Hernández, J.J. y Martínez, V.F., Estudio de la factibilidad de la implementación de paneles fotovoltaicos para alimentar un sistema de bombeo de casa habitación. Tesis, Instituto Politécnico Nacional, México, [en línea]. 2007, pp. 37-68. [Consultado: junio 5 de 2020]. Disponible en: https://tesis.ipn.mx/bits tream/handle/123456789/6318/ESTUDIOFACTIBILID.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Oficina Catalana del Cambi Climàtic, Guía Práctica para el Cálculo de Emisión de Gases Efecto Invernadero, [en línea]. 2013, pp. 1-81. [Consultado: noviembre 23 de 2022]. Disponible en: https://descubrelaenergia.fundaciondescubre.es/files/2013/07/Guia-practica-calcul-emisiones_rev_ES.pdf

Lips, H.I., Gotterba, J.A., Lim, K.J. and Waterland, L.R., Environmental assessment of combustion modification controls for stationary internal combustion engines, United States Environmental Protection Agency, EPA-600/7-81-127, [online]. 1981, pp. 332-340, Available at: https://acortar.link/8iCbAX

Kasaeian, A., Rahdan, P., Vaziri Rad, M.A. and Yan, W., Optimal design and technical analysis of a grid-connected hybrid photovoltaic/diesel/biogas under different economic conditions: a case study. Energy Conversion and Management, 198, art. 111810, 2019. DOI: https://doi.org/10.1016/j.enconman.2019.111810

Gutiérrez, R., La simple aritmética de la nueva política de precios de las gasolinas y el diesel. Economía Informa, 404, pp. 40-62, 2017. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecin.2017.05.011

Raugei, M., Fullana-I-Palmer, P. and Fthenakis, V., The energy return on energy investment (EROI) of photovoltaics: Methodology and comparisons with fossil fuel life cycles. Energy Policy 45, pp. 576-582, 2012. DOI: https://doi.org/10.1016/j.enpol.2012.03.008

Oswald, U., Seguridad, disponibilidad y sustentabilidad energética en México. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales 62(230), pp. 155-195, 2017. DOI: https://doi.org/10.1016/S0185-1918(17)30020-X

Cómo citar

IEEE

[1]
P. R. Aguirre-Espinoza, M. G. González-Pérez, y Y. Asprilla-Lara, «Feasibility of photovoltaic system in midi-lisy and panoramo equipment for pipeline rehabilitation», DYNA, vol. 89, n.º 224, pp. 148–155, nov. 2022.

ACM

[1]
Aguirre-Espinoza, P.R., González-Pérez, M.G. y Asprilla-Lara, Y. 2022. Feasibility of photovoltaic system in midi-lisy and panoramo equipment for pipeline rehabilitation. DYNA. 89, 224 (nov. 2022), 148–155. DOI:https://doi.org/10.15446/dyna.v89n224.103908.

ACS

(1)
Aguirre-Espinoza, P. R.; González-Pérez, M. G.; Asprilla-Lara, Y. Feasibility of photovoltaic system in midi-lisy and panoramo equipment for pipeline rehabilitation. DYNA 2022, 89, 148-155.

APA

Aguirre-Espinoza, P. R., González-Pérez, M. G. & Asprilla-Lara, Y. (2022). Feasibility of photovoltaic system in midi-lisy and panoramo equipment for pipeline rehabilitation. DYNA, 89(224), 148–155. https://doi.org/10.15446/dyna.v89n224.103908

ABNT

AGUIRRE-ESPINOZA, P. R.; GONZÁLEZ-PÉREZ, M. G.; ASPRILLA-LARA, Y. Feasibility of photovoltaic system in midi-lisy and panoramo equipment for pipeline rehabilitation. DYNA, [S. l.], v. 89, n. 224, p. 148–155, 2022. DOI: 10.15446/dyna.v89n224.103908. Disponível em: https://revistas.unal.edu.co/index.php/dyna/article/view/103908. Acesso em: 22 mar. 2026.

Chicago

Aguirre-Espinoza, Pablo Ricardo, Mario Guadalupe González-Pérez, y Yefer Asprilla-Lara. 2022. «Feasibility of photovoltaic system in midi-lisy and panoramo equipment for pipeline rehabilitation». DYNA 89 (224):148-55. https://doi.org/10.15446/dyna.v89n224.103908.

Harvard

Aguirre-Espinoza, P. R., González-Pérez, M. G. y Asprilla-Lara, Y. (2022) «Feasibility of photovoltaic system in midi-lisy and panoramo equipment for pipeline rehabilitation», DYNA, 89(224), pp. 148–155. doi: 10.15446/dyna.v89n224.103908.

MLA

Aguirre-Espinoza, P. R., M. G. González-Pérez, y Y. Asprilla-Lara. «Feasibility of photovoltaic system in midi-lisy and panoramo equipment for pipeline rehabilitation». DYNA, vol. 89, n.º 224, noviembre de 2022, pp. 148-55, doi:10.15446/dyna.v89n224.103908.

Turabian

Aguirre-Espinoza, Pablo Ricardo, Mario Guadalupe González-Pérez, y Yefer Asprilla-Lara. «Feasibility of photovoltaic system in midi-lisy and panoramo equipment for pipeline rehabilitation». DYNA 89, no. 224 (noviembre 15, 2022): 148–155. Accedido marzo 22, 2026. https://revistas.unal.edu.co/index.php/dyna/article/view/103908.

Vancouver

1.
Aguirre-Espinoza PR, González-Pérez MG, Asprilla-Lara Y. Feasibility of photovoltaic system in midi-lisy and panoramo equipment for pipeline rehabilitation. DYNA [Internet]. 15 de noviembre de 2022 [citado 22 de marzo de 2026];89(224):148-55. Disponible en: https://revistas.unal.edu.co/index.php/dyna/article/view/103908

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