Resumen del proyecto

2.1 Nombre del Proyecto:

 

Creación de una Empresa de Producción Social para la implementación de Sistemas de Energía Fotovoltaica para comunidades con deficiencias en alimentación eléctrica.

2.2 Enunciado de la Situación: 

 

Se trata de comunidades organizadas, con grandes oportunidades de obtener financiamiento del estado para la ejecución de sus proyectos y la empresa les suministrará la tecnología necesaria para mejorar su calidad de vida.

2.3 Objetivo General:

 

Crear una Empresa de Producción Social que  a través de la implementación de parques de paneles solares, permita a comunidades e infraestructuras  específicas una forma de alimentación eléctrica de inversión media pero con bajos costos de suministro y mantenimiento, con una garantía mínima de servicios de treinta (30) años.

2.4 Ubicación Geográfica del Proyecto:

 

Población El Guapo Estado Miranda

2.5 Tipo de Proyecto:

 

Proyecto de Ingeniería

2.6 Área del Proyecto:

Industrial

2.7 Alcance del proyecto (Características generales)

 

Proyecto orientado a la creación de una Empresa de Producción Social que preste un servicio de instalación, servicio y mantenimiento de sistemas de energía alternativa fotovoltaica en comunidades de diversos tipos de infraestructura que por diferentes causas presenten deficiencias en alimentación eléctrica.

 

2.8 Población Objetivo: (Beneficiarios directos)

 

Se crearan 92 puestos de trabajo directo, los cuales beneficiaran a la población del Guapo y sus alrededores en el Estado Miranda.

2.9 Tiempo  de ejecución estimado:

 

Ocho (08) meses

2.10 Costo total estimado:

 

Bs 3.835.673,97

 

2.11 Presentado por:

 

Galicia José

Monzón Boris

Moreno María

 

2.12 fecha: 14 de marzo de 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Proyecto

 

Creación de una Empresa de Producción Social para la Implementación de Sistemas de Energía Alternativa Fotovoltaica para comunidades con deficiencias en alimentación eléctrica.

 

Alcance

 

Proyecto orientado a la creación de una empresa de producción social que preste un servicio de instalación, suministro y mantenimiento de sistemas de energía alternativa fotovoltaica en comunidades y diversos tipos de infraestructura que por diferentes causas presenten deficiencias en alimentación eléctrica. 

 

Justificación

 

El trabajo de investigación realizado para la ejecución de este proyecto, arroja resultados alarmantes en lo que respecta al uso de sistemas energéticos en el mundo y sus consecuencias ambientales. El uso indiscriminado de recursos naturales, combustibles, sustancias químicas tóxicas y otros elementos, han ocasionado un avanzado deterioro del medio ambiente, haciendo cada vez más necesaria la creación de conciencia en los ciudadanos de modo que puedan comenzar a frenarse los efectos.

 

En Venezuela, aún con grandes reservas hidrográficas y distintos procedimientos para la generación de energía eléctrica, aún existen muchas poblaciones con graves deficiencias en alimentación, lo que ha sido causa de la concentración poblacional en la zona norte del país, debido a que las carencias en el suministro de energía eléctrica, propicia el abandono de las zonas mas despobladas, ya que la falta del servicio se traduce en ausencia de industria y urbanismo, es decir, baja calidad de vida.

 

Este proyecto pretende proponer una forma de inversión que solucione este problema social, contribuyendo con la conservación del ambiente, a través del suministro de formas de energía que representen menores costos y satisfagan las necesidades de las comunidades que así lo requieran.

 

Objetivo  

 

Crear una empresa de producción social que a través de la implementación de parques de paneles solares, permita a comunidades e infraestructuras específicas una forma de alimentación eléctrica de inversión media, pero con bajos costos de suministro y mantenimiento con una garantía mínima de servicios de treinta (30) años.

 

MARCO TEÓRICO

 

La energía solar

 

Es una energía garantizada para los próximos 6.000 millones de años

  

El Sol, fuente de vida y origen de las demás formas de energía que el hombre ha utilizado desde los albores de la Historia, puede satisfacer todas nuestras necesidades, si aprendemos cómo aprovechar de forma racional la luz que continuamente derrama sobre el planeta.

 

Durante el presente año, el Sol arrojará sobre la Tierra cuatro mil veces más energía que la que vamos a consumir. Esta energía puede aprovecharse directamente, o bien ser convertida en otras formas útiles como, por ejemplo, en electricidad.

 

No sería racional no intentar aprovechar, por todos los medios técnicamente posibles, esta fuente energética gratuita, limpia e inagotable, que puede liberarnos definitivamente de la dependencia del petróleo o de otras alternativas poco seguras, contaminantes o, simplemente, agotables.

 

Es de vital importancia proseguir con el desarrollo de la incipiente tecnología de captación, acumulación y distribución de la energía solar, para conseguir las condiciones que la hagan definitivamente competitiva, a escala planetaria.

 

Beneficios de la energía solar

 

Básicamente, recogiendo de forma adecuada la radiación solar, podemos obtener calor y electricidad.

 

El calor se logra mediante los captadores o colectores térmicos, y la electricidad, a través de los llamados módulos fotovoltaicos. Ambos procesos nada tienen que ver entre sí, ni en cuanto a su tecnología ni en su aplicación.

 

 

El calor recogido en los colectores puede destinarse a satisfacer numerosas necesidades. Por ejemplo, se puede obtener agua caliente para consumo doméstico o industrial. También, otra de las más prometedoras aplicaciones del calor solar será la refrigeración durante las épocas cálidas .precisamente cuando más soleamiento hay. En efecto, para obtener frío hace falta disponer de una «fuente cálida», la cual puede perfectamente tener su origen en unos colectores solares instalados en tejados o azoteas. En los países árabes ya funcionan acondicionadores de aire que utilizan eficazmente la energía solar.

 

Las aplicaciones agrícolas son muy amplias. Con invernaderos solares pueden obtenerse mayores y más tempranas cosechas; los secaderos agrícolas consumen mucha menos energía si se combinan con un sistema solar, y, por citar otro ejemplo, pueden funcionar plantas de purificación o desalinización de aguas sin consumir ningún tipo de combustible.

 

Las «células solares», dispuestas en paneles solares, ya producían electricidad en los primeros satélites espaciales. Actualmente se perfilan como la solución definitiva al problema de la electrificación rural, con clara ventaja sobre otras alternativas, pues, al carecer los paneles de partes móviles, resultan totalmente inalterables al paso del tiempo, no contaminan ni producen ningún ruido en absoluto, no consumen combustible y no necesitan mantenimiento. Además, y aunque con menos rendimiento, funcionan también en días nublados, puesto que captan la luz que se filtra a través de las nubes.

 

La electricidad que así se obtiene puede usarse de manera directa (por ejemplo para sacar agua de un pozo o para regar, mediante un motor eléctrico), o bien ser almacenada en acumuladores para usarse en las horas nocturnas. También es posible inyectar la electricidad generada en la red general, obteniendo un importante beneficio.

 

Si se consigue que el precio de las células solares siga disminuyendo, iniciándose su fabricación a gran escala, es muy probable que, para la segunda década del siglo, una buena parte de la electricidad consumida en los países ricos en sol tenga su origen en la conversión fotovoltaica.

 

La energía solar puede ser perfectamente complementada con otras energías convencionales, para evitar la necesidad de grandes y costosos sistemas de acumulación. Así, una casa o edificio puede disponer de agua caliente y refrigeración solares, reduciendo los costos del servicio eléctrico a sólo una fracción del que alcanzaría sin la existencia de la instalación solar. Hecho que promueve la implementación de mas y mas sistemas de energía solar en las adyacencias, traduciéndose en mas actividad para la empresa.

 

Por lo anteriormente mencionado, se considera a la energía solar, un tipo de energía renovable y limpia, lo que se conoce como energía verde.

La potencia de la radiación varía según el momento del día, las condiciones atmosféricas que la amortiguan y la latitud. Se puede asumir que en buenas condiciones de irradiación el valor es superior a los 1000 W/m² en la superficie terrestre. A esta potencia se le conoce como irradiancia.

La radiación es aprovechable en sus componentes directa y difusa, o en la suma de ambas. La radiación directa es la que llega directamente del foco solar, sin reflexiones o refracciones intermedias. La difusa es la emitida por la bóveda celeste diurna gracias a los múltiples fenómenos de reflexión y refracción solar en la atmósfera, en las nubes, y el resto de elementos atmosféricos y terrestres. La radiación directa puede reflejarse y concentrarse para su utilización, mientras que no es posible concentrar la luz difusa que proviene de todas las direcciones.

La irradiancia directa normal (o perpendicular a los rayos solares), fuera de la atmósfera recibe el nombre de constante solar y tiene un valor medio de 1354 W/m² (que corresponde a un valor máximo en el perihelio de 1395 W/m²  y un valor mínimo en el afelio de 1308 W/m².)

Rendimiento de la energía solar

Cada sistema tiene diferentes rendimientos. Los típicos de una célula fotovoltaica (aislada) de silicio policristalino oscilan alrededor del 10%. Para células de silicio monocristalino, los valores oscilan en el 15%. Los más altos se consiguen con los colectores solares térmicos a baja temperatura (que puede alcanzar el 70% de transferencia de energía solar a térmica).

También la energía solar termoeléctrica de baja temperatura, con el sistema de nuevo desarrollo, ronda el 50% en sus primeras versiones. Tiene la ventaja que puede funcionar 24 horas al día a base de agua caliente almacenada durante las horas de sol.

A continuación, el sistema de discos Stirling (30-40%). Como ventaja añadida, el calor residual puede ser reaprovechado por cogeneración.

Los paneles solares fotovoltaicos tienen un rendimiento bastante bajo (en torno a un 18 %) y no producen calor que se pueda reaprovechar. Sin embargo, son muy apropiados para instalaciones sencillas en azoteas y de autoabastecimiento, aunque su precio es muy alto.

También se estudia obtener energía de la fotosíntesis de algas y plantas, con un rendimiento del 3%.

Según el 21º Estudio del World Energy Council, para el año 2100 el 70% de la energía consumida será de origen solar.

Tecnología y usos de la energía solar

Clasificación por tecnologías y su correspondiente uso más general:

  • Energía solar pasiva: Aprovecha el calor del sol sin necesidad de mecanismos o sistemas mecánicos.
  • Energía solar térmica: Para producir agua caliente de baja temperatura para uso sanitario y calefacción.
  • Energía solar fotovoltaica: Para producir electricidad mediante placas de semiconductores que se excitan con la radiación solar.
  • Energía solar termoeléctrica: Para producir electricidad con un ciclo termodinámico convencional a partir de un fluido calentado a alta temperatura (aceite térmico)
  • Energía solar híbrida: Combina la energía solar con la combustión de biomasa, combustibles fósiles, Energía eólica o cualquier otra energía alternativa.
  • Energía eólico solar: Funciona con el aire calentado por el sol, que sube por una chimenea donde están los generadores.

Otros usos de la energía solar y ejemplos más prácticos de sus aplicaciones:

·        Huerta solar

·        Central térmica solar

·        Potabilización de agua

·        Cocina solar

·        Arquitectura sostenible

·        Acondicionamiento y ahorro de energía en edificaciones

o       Calentamiento de agua e Iluminación

o       Refrigeración

o       Aire acondicionado

o       Energía para pequeños electrodomésticos

Fases del Proyecto

Proceso de Investigación

El proceso de investigación arrojó como resultado, la necesidad de implementación de servicios de energía eléctrica alternativa, a partir de celdas solares para satisfacer las insuficiencias de abastecimiento eléctrico de diferentes zonas de Venezuela, tomando en cuenta las ventajas en cuanto a posición geográfica, costos de inversión, instalación, mantenimiento y suministro de Sistemas de Energía Fotovoltaica.

Posición Geografica de Venezuela

 
La instalación de centrales de energía solar en la zonas marcadas en el mapa podría proveer algo más que la energía actualmente consumida en el mundo (asumiendo una eficiencia de conversión energética del 8%), incluyendo la proveniente de calor, energía eléctrica, combustibles fósiles, etcétera. Los colores indican la radiación solar promedio entre 1991 y 1993 (tres años, calculada sobre la base de 24 horas por día y considerando la nubosidad observada mediante satélites). Puede observarse en el mismo, la posición geográfica privilegiada que posee
Venezuela en lo respectivo a la irradiancia.

 

 

Definición del Planteamiento

Se establece pertinente la creación de una Empresa de Producción Social para la Instalación, Mantenimiento y Suministro de Energía Eléctrica a partir de Sistemas de Energía Fotovoltaica.

Organización de la empresa:

Gerencia General

·    División de Control de Gestión

·        Departamento de Administración y Finanzas

o       División de Planificación Presupuestaria

o       División de Compras y Suministros

o       División de Caja

o       División de Almacén

o       División de Tributos

 

·        Departamento de Servicios Generales

o       División de Planta Física

o       División de Mantenimiento

o       División de Seguridad y transporte

 

·        Departamento de Facturación

o       División de Contratos

o       División de Ventas y Mercadeo

o       División de Control de Ingresos

 

 

·        Departamento de Instalaciones y Suministro

o       División de Instalaciones

o       División de Distribución y Suministro

 

·        Departamento de Informática

o       División Soporte Técnico

o       División de Telecomunicaciones

 

·        Departamento de Proyectos y Soluciones Integrales

o       División de Diseño y Planificación de Proyectos

o       División de Ejecución y Seguimiento

 

·        Departamento de Recursos Humanos

o       División de Nómina

o       División de Selección y Capacitación

o       División de Asuntos Laborales

Descripción de Procesos Operacionales de la Empresa

1.    El cliente contacta a la división de ventas y mercadeo para solicitar el servicio.

 

2.    El Jefe del departamento de ventas, contacta al departamento de Proyectos y Soluciones integrales.

 

3.    El Jefe de l departamento de Proyectos y Soluciones Integrales envía al especialista para el reconocimiento del área y levantamiento del Proyecto.

 

4.    El especialista de Proyectos presenta el Proyecto ante la división de contratos para la elaboración del mismo de acuerdo con los requerimientos del cliente.

 

5.    La división de contratos envía el contrato a la división de ventas y mercadeo.

 

6.    La división de mercadeo se comunica con el cliente y lo convoca a la presentación del proyecto, firma del contrato de instalación, suministro y mantenimiento y procesa la venta, posterior a la firma.

 

7.    La división de ventas y mercadeo envía el contrato firmado anexo al proyecto al departamento de instalaciones y suministro.

 

8.    El Departamento de Instalaciones y Suministros asigna el Proyecto a un especialista.

 

9.    El especialista de Instalación y Suministro realiza las solicitudes de materiales, herramientas y equipos a la división de almacén y a la división de seguridad y transporte para desplazarlo hacia el área de ejecución del Proyecto.

 

10.     El especialista de Instalación y Suministro conjuntamente con el personal técnico de instalación y el especialista en ejecución y seguimiento de Proyectos se presentan ante el cliente para ejecutar el proyecto.

 

11.     Al terminar la instalación el especialista en instalación y suministro envía el reporte de instalación a la división de facturación.

 

12.     La división de facturación planifica y procesa los costos mensuales a cobrar al cliente.

Elaboración de la Planificación Estratégica para la ejecución del proyecto.

1.    Definición de necesidades de personal

Para el funcionamiento de la empresa es necesaria la incorporación de ciento cinco (102) puestos de trabajo discriminados de la siguiente manera una (1) Gerencia General, siete (7) Gerencias de línea (departamentos), veintiún (21) Jefaturas de División, ocho (8) Asistencia Administrativas, treinta y un (31) Técnicos (analistas), seis (6) Inspectores (supervisores), un (1) Asesor Legal, un (1) Publicista,  cuatro (4) Especialistas de Proyectos, cuatro (4) Coordinadores, un (1) Almacenista, dos (2) Chóferes, tres (3) Vigilantes y seis (6) Obreros.

ORGANIGRAMA DE VENESOL ELECTRICS C.A

 
 


 

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMA DE VENESOL ELECTRICS C.A.

 
 

 


2.    Definición de necesidades de materiales herramientas y equipos

Ver Plan de Inversión

3.    Definición de espacio físico e infraestructura

El presente proyecto será ejecutado en la población de El Guapo, Estado Miranda. Se trata de un Galpón de 4500 Mt2 con 12.300 Mt2 de terreno, que incluye además 1000 Mt2 de oficinas con aire acondicionado, 2 naves iguales con área de ventilación con techo con 6 metros de alto totalmente iluminados, estacionamiento privado para 20 vehículos aproximadamente, garita de vigilancia, área de carga y descarga para camiones muy amplia. Posee un comedor industrial con capacidad para ciento diez (110) personas aproximadamente.

4.    Definición de sistemas de transporte

Se requiere la adquisición de dos (2) camionetas pick- up doble cabina y un (1) montacargas, para el traslado de los instaladores y de los implementos necesarios para la ejecución del proyecto.

5.    Elaboración de Análisis de Factibilidad

El análisis de factibilidad se realizó mediante el proceso de valoración de proyectos que consiste en una evaluación financiera que a través de las previsión de de flujo de efectivo y la evaluación de las propuestas de inversión de capital, arrojo resultados positivos que permiten considerar factible esta inversión (ver archivo adjunto VENESOL, CA.xls).

6.    Descripción de la empresa

VENESOL ELECTRICS C.A.

Empresa de Producción Social que pretende dedicarse a la representación e importación, estudio y diseño, integración y fabricación, comercialización y distribución de todo lo relacionado con equipos de generación eléctrica mediante la transformación de energías alternativas, como la fotovoltaica (solar).

Venesol, desarrollará kits preensamblados normalizados para aquellos clientes sin experiencia que desean sistemas listos para funcionar y probados en fábrica, ofreciéndole una solución confiable y segura al problema de generación eléctrica.

Venesol también diseñará y fabricará sistemas a la medida para clientes con  necesidades  específicas de generación o aplicaciones especiales.

Venesol suministrará a aquellos clientes con experticia o instaladores, equipos como módulos fotovoltaicos, controladores, baterías, inversores y accesorios de alta eficiencia alimentados en 12 y 24 VDC como bombas sumergibles, neveras y congeladores.

Venesol ejecutará para sus clientes, la ampliación de sus sistemas existentes, y realiza mantenimientos preventivo y correctivo de estos sistemas, sean instalados o no por Venesol.

Venesol realiza el transporte, instalación y mantenimiento de sus sistemas y equipos en todo el territorio nacional.

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PRESTARÁ LA EMPRESA

PRODUCTOS:

*      Módulos fotovoltaicos preensamblados

*      Reguladores

*      Inversores

*      Baterías

*      Iluminación

*      Iluminación pública

*      Radio de comunicaciones

*      Calentamiento de agua.

*      Sistemas de energía de respaldo

*      Kits solares preensambladas

*      Energizadores para cercas eléctricas

*      Bombas de agua

SERVICIOS  

*      Diseño y cálculos de sistemas 

*      Ampliación de sistemas existentes

*      Evaluación, mantenimiento preventivo y correctivo

 

Descripción de los Módulos fotovoltaicos preensamblados

Sistema 12 VDC

Sistema 12 VDC con controlador de 10 A, y dos circuitos de protección de 12 VDC, 10 A. Con un modulo de 100 W y una batería de 55 Ah puede alimentar simultáneamente 4 bombillos de 20 W, 12 VDC por 4 horas, un radio 10 W, 12 VDC por 4 horas y un TV blanco y negro 5 pulgadas de10 W, 12 VDC por 4 horas. Soporta hasta 2 módulos de 100 W para mayor potencia y tiempos de utilización.

Sistema 12 VDC/110 VAC Económico

Sistema 12 VDC/110 VAC con controlador de 10 A, inversor 12 VDC a 110 VAC, 700W, 12 VDC, dos circuitos de protección de 12 VDC, 10 A y dos circuitos de protección de 110 VAC, 15 A. Con un modulo de 100 W y una batería de 110 Ah puede alimentar simultáneamente 4 bombillos de 20 W, 12 VDC por 4 horas, un radio 10 W, 110 VAC por 4 horas, un TV a color 13 pulgadas, 110 VDC por 2 horas y equipos domésticos como licuadora, taladro, etc. El controlador de 10A soporta la conexión de hasta 2 módulos de 100 W. Para una mayor potencia y tiempos de utilización, puede ordenarse con un controlador 20 A para conectar un máximo de 4 módulos de 100W.

Sistema básico 12VDC/110VAC

Sistema 12 VDC/110 VAC con controlador digital de 30 A, inversor 12 VDC a 110 VAC, 1100W, dos circuitos de protección de 12 VDC, 10 A y cuatro circuitos de protección de 110 VAC, 15 A. Con dos módulos de 100 W y dos baterías de 110 Ah puede alimentar simultáneamente 8 bombillos de 20 W, 12 VDC por 4 horas, un radio 10 W, 110 VAC por 4 horas, un TV a color 13 pulgadas, 110 VDC por 4 horas, un ventilador de 60 W, 110 VAC por 4 horas y equipos domésticos como licuadora, taladro, etc. El controlador de 30A soporta la conexión de hasta 6 módulos de 100 W, con lo cual puede alimentarse adicionalmente un energizador de cerca eléctrica en 110 VAC, una bomba de 1/2 HP en 110 VAC y una nevera de 4.5 pies cúbicos en 110 VAC.

Sistema básico 24 VDC/110 VAC

Sistema 24 VDC/110 VAC con controlador digital de 30 A, inversor 24 VDC a 110 VAC, 600 W, dos circuitos de protección de 24 VDC, 10 A y cuatro circuitos de protección de 110 VAC, 15 A. Con dos módulos de 110 W y cuatro baterías de 55 Ah puede alimentar simultáneamente 8 bombillos de 20 W, 12 VDC por 4 horas, un radio 10 W, 110 VAC por 4 horas, un TV a color 13 pulgadas, 110 VDC por 4 horas, un ventilador de 60 W, 110 VAC por 4 horas y equipos domésticos como licuadora, taladro, etc. El controlador de 30A soporta la conexión de hasta 12 módulos de 110 W, con lo cual puede alimentarse adicionalmente un energizador de cerca eléctrica en 110 VAC, una bomba sumergible para pozo profundo hasta 70 metros de altura total, en 24 VDC y una nevera o congelador de 8 pies cúbicos en 24 VDC.

 

 

 

 

 

  

 

 

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