Dimas Barile y Alejandro Otero, especialistas del CSC CONICET, brindaron un curso de Aerodinámica y Simulación de Parques Eólicos en la Universidad Tecnológica de Bolivar en la ciudad de Cartagena, Colombia. En el mes de octubre, Alejandro Otero, director del Grupo de Energías Renovables del Centro de Simulación Computacional, junto a Dimas Barile, becario doctoral del mismo instituto, dictaron un curso intensivo dirigido a estudiantes de ingeniería y miembros de la comunidad interesados en la energía eólica. El curso se desarrolló en el marco de la colaboración con la Universidad Tecnológica de Bolivar, Colombia y contó con la contribución del Ingeniero José Martínez Trespalacios de dicha Universidad. Este curso teórico-práctico se centró en la aerodinámica de las turbinas eólicas y se exploraron desde modelos simplificados hasta el análisis detallado de la interacción del viento con las aspas de una turbina. Se abordó también el estudio de grupos de aerogeneradores, enfocados en fenómenos como la interferencia y las estelas generadas entre turbinas en parques eólicos. El curso concluyó con la simulación de un parque eólico, donde los participantes aplicaron los conocimientos adquiridos. Las prácticas se realizaron utilizando el software de código abierto OpenFOAM, con librerías desarrolladas específicamente por el grupo de investigación para este tipo de simulaciones avanzadas. Al finalizar, los estudiantes lograron adquirir herramientas clave para el diseño y estudio eficiente de parques eólicos, destacando el valor práctico de la capacitación. La retroalimentación fue altamente positiva, impulsando la continuidad de este tipo de programas formativos. Este curso está disponible para la comunidad científica interesada. Para más información, contactarse al mail csc@csc.conicet.gov.ar
Publicación de Centro de Simulación Computacional
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🚀 ¡Cerramos con éxito el curso teórico-práctico en aerodinámica de turbinas y simulación de parques eólicos! 🌬⚙ Bajo la guía de Alejandro Daniel Otero, director del Grupo de Energías Renovables del Centro de Simulación Computacional (CSC-CONITEC) y docente de la facultad de ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (Departamento de Ingeniería Mecánica FIUBA ), y Dimas Barile, becario doctoral del mismo instituto , estudiantes de ingeniería y profesionales del sector se sumergieron en una experiencia intensiva que combinó teoría y práctica. 🔍 Durante este curso, apoyado por el ICETEX y coordinado por Jose Alberto Martinez Trespalacios, ingeniero magíster y estudiante de doctorado de la UTB, los participantes exploraron: ✅ Análisis aerodinámico de turbinas eólicas, desde modelos simplificados hasta la compleja interacción viento-aspas. ✅ Efectos de interferencia y estelas en grupos de aerogeneradores, utilizando OpenFOAM y librerías especializadas desarrolladas por el grupo de investigación. El curso concluyó con la simulación de un parque eólico, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos para diseñar y analizar proyectos en energías renovables. 🌱 Esta formación fortalece competencias clave para el desarrollo de tecnologías sostenibles y el diseño eficiente de parques eólicos en la región. 🌍⚡ #UTB #IngenieríaSostenible #Aerodinámica #ICETEX #FormaciónProfesional
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Como una forma de contribuir en el desarrollo de nuevos productos y procesos útiles con una oportunidad comercial en el mercado del #sectorenergético, la Universidad Autónoma de Nuevo León arrancó el nuevo #doctorado en Energías Térmica y Renovable, una opción más para la comunidad universitaria en el plan de estudios. El doctorado arrancó este semestre enero-junio 2024, dura tres años, es de manera presencial y se imparte en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica; se busca el desarrollo de proyectos de investigación orientados a la transformación y al aprovechamiento de las #energíastérmicas y #renovables. A través de este doctorado se desarrollan tres líneas de generación y aplicación de conocimiento que son: combustibles de nueva generación, energía solar térmica y procesos termofludinámicos. Conoce más 👇 https://lnkd.in/g9VfWHCp
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🌟 Os presentamos los aspectos principales destacados por los 🎓estudiantes becados este curso por la #CátedraPlaneta🌍♻️. 😀 Comenzamos con👨🎓 Pablo Barrancos Garrigós, quien ha trabajado en el desarrollo de un modelo matemático para conocer y predecir, con bastante grado de detalle, el funcionamiento de un #humedal💦🌿 de tratamiento a escala real. ✅"Este trabajo defiende la eficiencia de las soluciones basadas en la naturaleza (#SBNs) como tecnologías de tratamiento de #aguas” ✅“Esperamos que los resultados de este estudio contribuyan a la eliminación de las emisiones contaminantes asociadas a la gestión de los fangos deshidratados utilizados como sustrato". ✅"Una muy buena forma de incentivar el cumplimiento de los #ODS sería apoyar la puesta en marcha de este tipo de tecnologías de tratamiento en pequeñas y medianas poblaciones" https://lnkd.in/dJZQZBcy #CátedraPlaneta #Investigación #HumedalesArtificiales #Sostenibilidad #TecnologíasVerdes
Pablo Barrancos: “Este estudio defiende la eficiencia de las soluciones basadas en la naturaleza como tecnologías de tratamiento de aguas”
https://iiama.webs.upv.es
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Los ciclos termodinámicos son una parte fundamental del estudio de la ingeniería y la física, ya que nos permiten comprender cómo se transforma la energía en diferentes sistemas y aplicaciones. Hay cinco ciclos termodinámicos principales que son ampliamente estudiados y aplicados en diversas áreas de la ingeniería. Estos son el ciclo de Carnot, el ciclo Rankine, el ciclo Otto, el ciclo Diesel y el ciclo Brayton. https://wix.to/gkvY6j5
Intro a los Ciclos Termodinámicos
focusce.com.ar
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Máximo Cid Arias aprueba tesis de #Geofísica con desarrollo tecnológico. Titulado de la #carrera elaboró nuevo sistema de adquisición de datos #sísmicos, simple y de bajo costo. El abanico de opciones que entrega la carrera de Geofísica no sólo tiene que ver con los campos temáticos, sino también respecto del tipo de #ciencia: desde la básica y teórica, hasta la más aplicada con el uso de nuevas tecnologías. Así lo acaba de demostrar Máximo Cid Arias, el nuevo titulado, quien desarrolló un sistema tecnológico -basado en estudios previos- para obtener señales sísmicas. El aparato está basado en un microcontrolador Arduino DUE, con código abierto y de bajo costo, lo que lo convierte en una alternativa para la investigación y la enseñanza en geofísica. Como señala el propio Máximo en la conclusión de su trabajo: “con futuras mejoras y desarrollos, esta tecnología podría contribuir significativamente en la comprensión y gestión de la actividad sísmica, así como a la caracterización del subsuelo en diversas aplicaciones geofísicas”. Además, Máximo Cid es el primer titulado de la generación que ingresó en 2019 a la carrera de la #Universidad de #Concepción, quien accedió a Geofísica en el primer lugar del ránking de matriculados, proveniente del Liceo Municipal San Felipe, de la comuna de #Arauco.
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INGMAT es parte del II Congreso CINVIE 2024 El Director Científico de INGMAT, Dr. en Matemáticas Aplicadas Sr. Mario Durán Toro, expuso los principales atributos y fundamentos científicos de GEOMRI, Tecnología Computacional Chilena de Alto Desempeño, la que se abre paso en el mercado del negocio minero y de obras civiles. GEOMRI produce imágenes, holografías, mapas y otros insumos virtuales conteniendo conocimiento geológico estructural 3D oportuno, preciso, confiable y de calidad. Esta información es diferenciadora, pues permite una descripción certera del comportamiento mecánico 3D del suelo, subsuelo y/o macizo rocoso donde se ubica una faena. Lo anterior contribuye a garantizar continuidad operacional, lo que redunda en ahorros de recursos y aumento significativo en los estándares de sustentabilidad y sostenibilidad. https://lnkd.in/ebPWfMWN Minnovex AG Fundación Copec-UC Universidad de Valparaíso
INGMAT es parte del II Congreso CINVIE 2024
https://minnovex.cl
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🔬💧 Descubre el fascinante experimento de la fuerza centrífuga con un recipiente rectangular transparente en un video reels educativo. Al girar el recipiente con agua, observamos cómo se forma una parábola y el agua se aleja del centro. ¡Exploramos la ciencia detrás de este fenómeno y su aplicación en la vida cotidiana! 🌪️💡 1. Experimento de Fuerza Centrífuga - Paso 1: Se llena un recipiente rectangular transparente con agua. - Paso 2: Al girar el recipiente a alta velocidad, la fuerza centrífuga hace que el agua se desplace hacia los bordes del recipiente. - Paso 3: Se forma una parábola con el agua alejándose del centro, demostrando la influencia de la fuerza centrífuga en los fluidos. 2. Explicación y Significado - La fuerza centrífuga es la fuerza ficticia que actúa sobre un objeto en movimiento circular, empujándolo hacia afuera. - Este experimento demuestra cómo la fuerza centrífuga afecta el comportamiento de los fluidos y cómo se manifiesta en situaciones de rotación. 3. Aplicaciones Prácticas - Entendiendo la fuerza centrífuga: Importante en el diseño de sistemas de centrifugado, como en la separación de componentes líquidos. - Relevancia en la ingeniería: La comprensión de esta fuerza es crucial en el diseño de máquinas rotativas y sistemas de transporte. ¡Acompáñanos en este viaje de descubrimiento científico y aprendizaje! 🌐🔍 #FuerzaCentrífuga #ExperimentoCientífico #EducaciónIngeniería #CuriosidadesCientíficas #CienciaDivertida #FísicaAplicada #IngenieríaCreativa #AprendizajeInteractivo #UniversidadesVenezolanas #IngenioEducativo #IngenieríaInnovadora #DescubriendoLaCiencia #Ingenieríaunica
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🎓 [Escuela de Verano] Curso de Postgrado: Celdas Electroquímicas Basadas en Cerámicas Protónicas: Síntesis, Manufactura y Caracterización Avanzada ¡Explora el futuro de la energía y la innovación en sistemas electroquímicos! Te invitamos a participar en el curso de postgrado “Celdas Electroquímicas Basadas en Cerámicas Protónicas”, donde profundizarás en las celdas cerámicas protónicas (PCCs) y su potencial en tecnologías energéticas avanzadas. Este curso aborda la síntesis de materiales, las técnicas de manufactura y las aplicaciones de las PCCs en el campo de la energía, comparándolas con otras tecnologías emergentes como las celdas de combustible de óxido sólido (SOFCs) y las celdas de combustible de membrana de intercambio protónico (PEMFCs). Además, tendrás la oportunidad de explorar las propiedades de las cerámicas conductoras de protones y cómo estos materiales pueden revolucionar el almacenamiento y la generación de energía. ⚡ Si estás interesado en ampliar tus conocimientos y ser parte de la innovación en energías sostenibles, sigue el enlace y completa el formulario para inscribirte. 👇 🔗 https://lnkd.in/ebss-P2a Universidad de Concepción Facultad de Ingeniería Universidad de Concepción Ingeniería Universidad de Concepción #EnergíaSostenible #CeldasProtonicas #Electroquímica #MaterialesAvanzados #Postgrado #IngenieríaDeMateriales #PostgradoUdeC #EducaciónContinua #Innovación #Investigación #SummerSchools #UdeC #IngenieríaUdeC #MaterialScience #Engineering
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“Dejar el casco por la bata es necesario…” 👩🏫 fragmento de un discurso de una catedrática de mi universidad UNI donde explicaba la importancia de la investigación, incluso para los ingenieros, que son aquellos que tienen un enfoque más práctico que teórico, discurso que internalicé. Y es cierto, la investigación es necesaria dentro de cualquier carrera, el tener la oportunidad de crear nuevo conocimiento dentro de cualquier línea de investigación de tu carrera te permite aportar al desarrollo, evolución y consolidación de la misma. 🚀 📖 Es por eso que quiero compartir el diseño, construcción y puesta en marcha de mi planta piloto construida en el Centro de Investigación de Tratamiento de Aguas Residuales de la Universidad Nacional de Ingeniería para fines de investigación de mi tesis de grado. 🏫 Dentro de la Línea de Investigación Tratamiento de Aguas y sus Sub-Productos, esta planta a escala piloto busca evaluar el comportamiento de ciertos nutrientes contenidos en las aguas residuales frente a la fitodepuración por medio de macrófitas. 🌱 Profundizando un poco más, está conformada por dos reactores de flujo horizontal continuo en paralelo interconectados en la entrada y salidas por un sistema de válvulas, nipleria y mangueras que permiten la operación, como: 👉 Calibración o regulación de caudales 👉 Cebado y drenaje del sistema 👉 Derivaciones para tomas de muestra de afluente y efluente, etc Y el mantenimiento, permitiendo que cualquiera de los reactores pueda salir de operación. El funcionamiento del sistema es mediante sifonaje, por lo que no se requiere de ningún equipo de bombeo que influya en la hidráulica del sistema, se aprovecha la presión manométrica natural de una laguna facultativa terciaria y la gravedad para generar un flujo continuo a través de la planta piloto. Para este proyecto conté con el apoyo del personal del CITRAR-UNI, personal muy calificado en su ámbito y con quienes estoy agradecido. 🤝 Por lo que invito a la comunidad de profesionales que buscan realizar investigaciones dentro de esta importante línea de investigación del Tratamiento de Aguas Residuales que se comuniquen con el Citrar UNI, ellos gustosos les darán las facilidades para que los realicen. Actualmente, en la Fase Experimental de mi tesis de grado, la planta ya está generando data o información que posteriormente generarán discusiones de los resultados y conclusiones 🔎 . Si tienen dudas o consultas adicionales acerca de este proyecto, no duden en escribirme. 😊
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En los últimos años, se han desarrollado diversos modelos de predicción, lo que ha hecho necesario revisar los abundantes métodos para obtener información sobre el estado del desarrollo de la tecnología de punta. Sin embargo, las revisiones de la literatura existente solo se centran en una subclase de métodos, como la optimización multiobjetivo y los métodos de aprendizaje automático, y carecen de todos los detalles del campo de la predicción. Además, la clasificación de los métodos de predicción no está clara ni es completa, especialmente considerando el rápido desarrollo de este campo. Por lo tanto, este artículo tiene como objetivo proporcionar una revisión sistemática de los métodos de predicción eólica deterministas y probabilísticos existentes, desde las perspectivas de la fuente de datos, el marco de evaluación del modelo, los antecedentes técnicos, la base teórica y el rendimiento del modelo. Se espera que este trabajo proporcione a los investigadores jóvenes información amplia y detallada sobre la predicción eólica para su desarrollo futuro de modelos de predicción eólica más precisos y prácticos. https://lnkd.in/eC9asSh9
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