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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.advisorArteaga Noguera, Luis Enrrique-
dc.coverage.spatialColombia(Pasto-Nariño)es_ES
dc.creatorRosero Chavez, Katerine Alexandra-
dc.creatorAchicanoy Lara, Oscar Ivan-
dc.date.accessioned2022-09-02T19:59:03Z-
dc.date.available2022-09-02T19:59:03Z-
dc.date.created2019-12-02-
dc.identifier.urihttp://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6937-
dc.description.abstractThe development of this article is based on inquiring and collecting alternatives that can be used at the time of manufacture; It is done through a descriptive method that allows the information to be collected and cataloged, all this is done taking into account the problem that the manufacture of solar panels contracts, that is, its production and the waste produced at the end of its life Useful; This has become a difficulty in recent years, which affects toxic materials, which significantly affects the environmental damage and also the life of the personnel that interacts with this waste; A large part of the waste cannot be reused or used, and a large part of these materials are not biodegradable. In this process, investigate and compare the characteristics of the new materials that can provide greater benefit in terms of efficiency and the level of toxicity at the time of manufacture and subsequent disposal. It is determined after observing the results indicated by the tables that the best alternative is organic panels.es_ES
dc.description.tableofcontentsEl desarrollo de este articulo está basado en indagar y recopilar alternativas que se puedan usar al momento de la fabricación; se realiza a través de una método descriptivo que permita recopilar y catalogar la información, Todo esto se hace teniendo en cuenta la problemática que contrae la fabricación de paneles solares, es decir, su producción y los desechos que se generan al momento de terminar su vida útil; esto se ha convertido en una dificultad a lo largo de estos últimos años, ya que se generan materiales tóxicos, lo cual afecta de manera significativa el daño ambiental y también la vida del personal que interactúa con estos desechos; la gran parte de los residuos no pueden ser reutilizados ni tener aprovechamiento de ellos y una gran parte de estos materiales no son biodegradables. En este proceso se investiga y se compara las características de nuevos materiales que pueden brindar mayor beneficio en cuanto a eficiencia y nivel toxicidad a la hora de su fabricación y su posterior desecho. Se determina después de la observación de los resultados que muestran las tablas que la mejor alternativa son los paneles orgánicos.es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad Antonio Nariñoes_ES
dc.sourceinstname:Universidad Antonio Nariñoes_ES
dc.sourcereponame:Repositorio Institucional UANes_ES
dc.sourceinstname:Universidad Antonio Nariñoes_ES
dc.sourcereponame:Repositorio Institucional UANes_ES
dc.subjectEnergía solares_ES
dc.subjectEficienciaes_ES
dc.subjectToxicidades_ES
dc.subjectDaño ambiental.es_ES
dc.titleEvaluación del uso de materiales alternativos para la fabricación de paneles solares fotovoltaicoses_ES
dc.typeTesis - Trabajo de grado - Monografia - Pregradoes_ES
dc.publisher.programTecnología en Mantenimiento Electromecánico Industrial (Distancia)es_ES
dc.rights.accesRightsopenAccesses_ES
dc.subject.keywordSolar energyes_ES
dc.subject.keywordEfficiencyes_ES
dc.subject.keywordToxityes_ES
dc.subject.keywordPanelses_ES
dc.type.spaTrabajo de grado (Pregrado y/o Especialización)es_ES
dc.type.hasVersioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersiones_ES
dc.source.bibliographicCitation(1) Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (REN21). Global Status Report 2013. [En línea] 2019 http://www.ren21.net/gsr.es_ES
dc.source.bibliographicCitation(2) C. E. Marín, “La energía solar fotovoltaica”, Nimbus, n.° 13-14, pp. 5-31, 2004. [Online]. Disponible convencionales-baratos-flexibles-cada-vezeficientes. Citado el 7 de octubre de 2019 en https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/1 173549.pdfes_ES
dc.source.bibliographicCitationL. Bird et al., “Wind and solar energy curtailment: A review of international experience”, Renew. Sustain. Energy Rev, vol. 65, pp. 577-586, 2016. [Online]. doi: https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.06.082es_ES
dc.source.bibliographicCitationL. M. Peter, “Towards sustainable photovol.taics: the searchfor newmateriales”, Philos. Trans. A. Mates_ES
dc.source.bibliographicCitation) I. B. Salbidegoitia García, “Energía Solar”, DYNA, vol. 83, n.° 9, pp. 561-566, Dic. 2008. [Online]. Disponible en https://es.scribd.com/document/325763315/ 2411DYNAINDEX-pdfes_ES
dc.source.bibliographicCitationE. Lorenzo, “Retratos de la conexión fotovoltaica a la red (iv) seguidores y huertas solares”, Era Sol., vol. 119, n.° iv, pp. 6-23, 2004. [Online]. Disponible en https://www.fotovoltaica.com/retrato6.pdfes_ES
dc.source.bibliographicCitationMadridsolar, Guía de la energía solar. Madrid: Madridsolar, 2006. [Online]. Disponible en https://www.fenercom.com/pdf/publicaciones/g uia-de-laenergia-solar-fenercom.pdfes_ES
dc.source.bibliographicCitationC. E. L. Latunussa, F. Ardente, G. A. Blengini y L. Mancini, “Life Cycle Assesment of an innovative recycling process for crystalline silicon photovoltaic panels”, Sol. Energy Mater. Sol. Cells, vol. 146, pp. 101111, 2016. [Online]. doi: https://doi.org/10.1016/j.solmat.2016.03.020es_ES
dc.description.degreenameTecnólogo(a) en Mantenimiento Electromecánico Industriales_ES
dc.description.degreelevelTecnológicaes_ES
dc.publisher.facultyFacultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédicaes_ES
dc.audienceGenerales_ES
dc.description.notesDistanciaes_ES
dc.creator.cedula23551813248es_ES
dc.creator.cedula23551818481es_ES
dc.publisher.campusPastoes_ES
dc.description.degreetypeProyectoes_ES
Aparece en las colecciones: Tecnología en mantenimiento electromecánico industrial

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