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<title>Instituto de Investigación e Innovación en Energías Renovables</title>
<link>https://hdl.handle.net/20.500.12753/84</link>
<description>El IIIER tiene como objetivos principales: realizar investigación, desarrollo, innovación y transferencia de tecnologías basadas en fuentes renovables de energía; formar especialistas de alto nivel en el área de las energías renovables capaces de resolver las problemáticas locales y regionales con énfasis en el desarrollo sustentable; gestionar y ofrecer servicios de: consultoría, certificación, esquemas de gestión, parámetros de normatividad en procesos y equipos relacionados con el aprovechamiento de las fuentes renovables, ahorro y uso eficiente de energía a los sectores productivo y social público y privado; atender a través de investigación aplicada, los problemas energéticos de los municipios con menor Índice de Desarrollo Humano (IDH) de Chiapas, así como los sectores residencial, comercial, industrial y agropecuario de la región.</description>
<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 14:03:51 GMT</pubDate>
<dc:date>2026-03-05T14:03:51Z</dc:date>
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<title>Instituto de Investigación e Innovación en Energías Renovables</title>
<url>https://repositorio.unicach.mx:443/bitstream/id/51c47adf-757c-4751-b023-ebdf91246865/</url>
<link>https://hdl.handle.net/20.500.12753/84</link>
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<title>Estudio de la reacción Fischer- Tropsch a baja presión para la producción de hidrocarburos líquidos utilizando una mezcla de gas de síntesis rica en CO2</title>
<link>https://hdl.handle.net/20.500.12753/6509</link>
<description>Estudio de la reacción Fischer- Tropsch a baja presión para la producción de hidrocarburos líquidos utilizando una mezcla de gas de síntesis rica en CO2
Santiago Salazar, Didier
La síntesis Fischer–Tropsch (FT) es un proceso clave para la conversión de gas de síntesis (CO y H₂) en hidrocarburos sintéticos, utilizando fuentes como carbón, gas natural y biomasa. Este estudio investiga la actividad catalítica de catalizadores basados en Fe y Co soportados en SBA-15 y γ-Al₂O₃, empleando una mezcla de CO/CO₂ e H₂ como alimentación. Los soportes se caracterizaron mediante difracción de rayos X (XRD), adsorción de gases (BET), fluorescencia de rayos X (WD-XRF), reducción programada en temperatura (H₂-TPR), dispersión de luz dinámica (DLS) y espectroscopía infrarroja de transformada de Fourier (F-TIR). La impregnación de la fase metálica Fe y Co se realizó por el método de impregnación&#13;
húmeda incipiente y los catalizadores se activaron a una temperatura de 600 ºC con un flujo de 35 ml/min de H₂ y 50 ml/min de N2 como gas de arrastre. La reacción FT se llevó a cabo durante 120 minutos a una temperatura de 240 °C para los catalizadores de Co y 270 °C para los catalizadores de Fe, ambos con un flujo de H₂ de 26 ml/min, un flujo de mezcla de aire/CO/CO₂ de 40 ml/min y una presión de 110 psig. Los productos gaseosos y líquidos obtenidos se analizaron en tiempo real mediante FTIR y cromatografía de gases. Los resultados mostraron que los soportes SBA-15 ofrecen una mayor área superficial y volumen de poro, mejorando la dispersión metálica y potencialmente la actividad catalítica. Los catalizadores con Co mostraron una conversión de CO significativamente mayor (65-99%) y más estable en comparación con los de Fe, produciendo un hidrocarburo líquido con enlaces C-H y C=C. Asimismo, la conversión de CO₂ fue alta y estable en todos los catalizadores. Los soportes de SBA-15 favorecieron la formación de ciertos tipos de hidrocarburos frente a γ-Al₂O₃, destacando la influencia del soporte y el metal activo en la selectividad y el rendimiento del proceso FT.&#13;
Fischer–Tropsch Synthesis (FT) is a key process for converting syngas (CO and H₂) into synthetic hydrocarbons using sources such as coal, natural gas, and biomass. This study&#13;
investigates the catalytic activity of Fe- and Co-based catalysts supported on SBA-15 and γ-Al₂O₃, using a CO/CO₂ and H₂ mixture as feedstock. The supports were characterized by X ray diffraction (XRD), gas adsorption (BET), X-ray fluorescence (WD-XRF), temperature-programmed reduction (H₂-TPR), dynamic light scattering (DLS), and infrared spectroscopy (F-TIR). The Fe and Co metallic phases were impregnated using the incipient wetness impregnation method, and the catalysts were activated at 600 °C with a flow of 35 ml/min H₂ and 50 ml/min N₂ as the carrier gas. The FT reaction was conducted for 120 minutes at a temperature of 240 °C for Co catalysts and 270 °C for Fe catalysts, both with an H₂ flow of 26 ml/min, an air/CO/CO₂ mixture flow of 40 ml/min, and a pressure of 110 psig. The gaseous and liquid products obtained were analyzed in real-time using F-TIR and gas chromatography. The results showed that SBA-15 supports provide a larger surface area and pore volume, improving metal dispersion and potentially enhancing catalytic activity. Co catalysts exhibited significantly higher (65–99%) and more stable CO conversion compared to Fe catalysts, producing a liquid hydrocarbon with C-H and C=C bonds.&#13;
Additionally, CO₂ conversion was high and stable across all catalysts. SBA-15 supports favored the formation of certain types of hydrocarbons over γ-Al₂O₃, highlighting the influence of the support and active metal on selectivity and performance in the FT process.
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<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">https://hdl.handle.net/20.500.12753/6509</guid>
<dc:date>2026-02-26T00:00:00Z</dc:date>
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<title>Modelado de la degradación en una turbina de gas para generación eléctrica mediante redes de retropropagación</title>
<link>https://hdl.handle.net/20.500.12753/6357</link>
<description>Modelado de la degradación en una turbina de gas para generación eléctrica mediante redes de retropropagación
Vásquez José, Aarón
En este trabajo se presenta el desarrollo de un modelo para la estimación de la degradación en una turbina de gas utilizada en aplicaciones de generación eléctrica. La metodología se basa en el uso de datos reales obtenidos durante la operación del motor y en la implementación de una red neuronal artificial capaz de aprender la relación no lineal entre las condiciones de operación y el comportamiento termodinámico interno del sistema. Una vez entrenado el modelo, se generó una referencia de condición saludable con la cual se calcularon diferentes desviaciones que reflejan la pérdida de rendimiento debida al desgaste. Los resultados muestran que la red neuronal es capaz de reproducir con alta precisión la condición actual del motor, obteniendo un RMSE global bajo y desviaciones consistentes con los síntomas de degradación típicos en turbinas de gas, como el aumento de la temperatura de gases de escape y la disminución de la presión del compresor. La metodología propuesta demuestra ser útil para la identificación del deterioro progresivo y abre la posibilidad de su integración en estrategias de diagnóstico y mantenimiento predictivo.&#13;
This paper presents the development of a model for estimating degradation in a gas turbine used in power generation applications. The methodology is based on the use of real data obtained during engine operation and the implementation of an artificial neural network capable of learning the nonlinear relationship between operating conditions and the internal&#13;
thermodynamic behavior of the system. Once the model was trained, a healthy condition&#13;
reference was generated, against which different deviations reflecting performance loss due to wear were calculated. The results show that the neural network is able to reproduce the engine's current condition with high accuracy, achieving a low overall RMSE and deviations consistent with typical degradation symptoms in gas turbines, such as increased exhaust gas temperature and decreased compressor pressure. The proposed methodology proves useful for identifying progressive deterioration and opens the possibility of its integration into diagnostic and predictive maintenance strategies.
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<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">https://hdl.handle.net/20.500.12753/6357</guid>
<dc:date>2025-11-20T00:00:00Z</dc:date>
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<title>Diseño e implementación de un módulo de entrenamiento fotovoltaico basado en el EC0586.01 para el IIIER UNICACH</title>
<link>https://hdl.handle.net/20.500.12753/6356</link>
<description>Diseño e implementación de un módulo de entrenamiento fotovoltaico basado en el EC0586.01 para el IIIER UNICACH
Espinosa Pulido, Brando De Jesús
El presente proyecto tuvo como finalidad el diseño, implementación y evaluación de un Módulo de Entrenamiento Fotovoltaico (MDEF) interconectado a la red, desarrollado en el Instituto de Investigación e Innovación en Energías Renovables (IIIER). El módulo se concibió como una plataforma educativa para fortalecer las competencias técnicas de los estudiantes en el área de energía solar fotovoltaica, alineado con el Estándar de Competencia EC0586.01 y la normatividad eléctrica nacional vigente.&#13;
La metodología aplicada, incluyó el dimensionamiento del sistema con una potencia&#13;
nominal de 1.6 kW, la selección de equipos conforme a criterios técnicos, el diseño del arreglo fotovoltaico, la instalación física, la conexión eléctrica y la puesta en marcha del sistema. Se elaboró un diagrama unifilar detallado y se aplicaron protecciones eléctricas conforme a la NOM-001-SEDE-20121 y la CFE G0100-042. El sistema fue instalado por estudiantes en un entorno controlado, bajo supervisión técnica, y se realizaron mediciones eléctricas que confirmaron el correcto funcionamiento del sistema.&#13;
Los resultados obtenidos validaron el diseño propuesto, con valores de voltaje, corriente y potencia dentro de los rangos esperados. Se estimó una producción anual de 2831 kWh, calculada mediante la fórmula estándar de generación fotovoltaica, considerando una potencia instalada de 1.64 kWp y una producción específica de 1727 kWh/kWp. Este valor fue obtenido del análisis climatológico realizado en HOMER, el cual reportó una irradiancia global horizontal anual de 2100.4 kWh/m2 para Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dentro del rango aceptado por fuentes oficiales como el Global Solar Atlas. A partir de estos datos, se calculó una eficiencia global del sistema del 18.0 %, lo cual refleja un desempeño técnico adecuado para módulos monocristalinos en condiciones reales de operación.&#13;
This project aimed to design, implement, and evaluate a grid-connected Photovoltaic Training Module (MDEF), developed at the Institute for Research and Innovation in Renewable Energies (IIIER). The module was conceived as an educational platform to strengthen students’ technical competencies in solar photovoltaic systems, aligned with the EC0586 Competency Standard and current national electrical regulations.&#13;
The applied methodology included system dimensioning with a nominal capacity of 1.6&#13;
kW, equipment selection based on technical criteria, photovoltaic array design, physical&#13;
installation, electrical connection, and system commissioning. A detailed single-line diagram was developed, and electrical protections were implemented in accordance with NOM-001-SEDE-2012 and CFE G0100-04. The system was installed by students in a controlled environment under technical supervision, and electrical measurements confirmed its proper operation.&#13;
The results validated the proposed design, with voltage, current, and power values within expected ranges. An annual energy yield of 2831 kWh was estimated through climatological analysis using HOMER, considering a global horizontal irradiance of 2100.4 kWh/m2 and an average temperature of 23.4 °C. Local meteorological data further confirmed the system’s viability under real conditions.&#13;
The module generated a positive impact in the educational environment, enabling new&#13;
practices with additional structures and initiating the development of a Matlab-based simulation code for electrical parameter analysis. This resource will extend learning into computational modeling and analysis, consolidating the MDEF as a continuous technical training tool.&#13;
It was concluded that the project met its specific objectives and emerged as a replicable, adaptable initiative aligned with technological advancements in renewable energy.
</description>
<pubDate>Fri, 21 Nov 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">https://hdl.handle.net/20.500.12753/6356</guid>
<dc:date>2025-11-21T00:00:00Z</dc:date>
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<title>Diseño de un sistema fotovoltaico interconectado a la red para una vivienda de tarifa 1B</title>
<link>https://hdl.handle.net/20.500.12753/6301</link>
<description>Diseño de un sistema fotovoltaico interconectado a la red para una vivienda de tarifa 1B
López Córdova, Ingrid Galilea
La tesis titulada “Dimensionamiento de un Sistema Fotovoltaico Interconectado a la Red para una Vivienda de Tarifa 1B” tiene el propósito de optimizar el&#13;
aprovechamiento de la energía solar, reducir significativamente el costo de la factura eléctrica y garantizar la autosuficiencia energética del usuario, cumpliendo con la normatividad vigente y evaluando la viabilidad técnica y económica del sistema.&#13;
Actualmente, el consumo bimestral del hogar oscila entre 3,500 hasta 6,000 pesos mexicanos, por lo que se busca diseñar un sistema eficiente y económicamente viable que cubra en totalidad la demanda energética. Para ello, se realizó un análisis del consumo eléctrico mediante el historial de&#13;
facturación, identificando los patrones de uso de energía. Después, se llevó cabo la selección de módulos fotovoltaicos, inversores y otros componentes del sistema con base en criterios técnicos y económicos. Los cálculos realizados permitirán optimizar el sistema para garantizar y maximizar la producción de energía solar, de modo que el usuario ya no tenga que depender del suministro eléctrico de la CFE (Comisión&#13;
Federal de Electricidad), sino que consuma únicamente la energía generada por sus&#13;
módulos fotovoltaicos.&#13;
Este proyecto contempló aspectos como el impacto ambiental de la generación fotovoltaica y la normativa vigente en México para la interconexión con la red&#13;
eléctrica. Al finalizar el proyecto, se espera que el usuario solo pague el costo mínimo de 50 a 60 pesos bimestrales que la CFE cobra por interconectarse a la red. Con este estudio se busca proporcionar una solución sustentable que pueda replicarse en hogares con características similares, fomentando el aprovechamiento de la energía solar y contribuyendo a la transición energética del país.&#13;
The thesis entitled “Sizing of a Grid-Connected Photovoltaic System for a Household with Tariff 1B” aims to optimize the use of solar energy, significantly reduce electricity bill costs, and ensure the user’s energy self-sufficiency, while complying with current regulations and evaluating the technical and economic feasibility of the system.&#13;
Currently, the household’s bimonthly electricity consumption ranges from 3,500 to 6,000 Mexican pesos, so the goal is to design an efficient and economically viable system that fully meets the energy demand. To achieve this, an analysis of the electrical consumption was carried out using the&#13;
billing history, identifying the energy usage patterns. Then, the selection of photovoltaic modules, inverters, and other system components was performed based on technical and economic criteria. The calculations made will optimize the system to ensure and maximize solar energy production, so that the user no longer depends on the CFE (Comisión Federal de Electricidad) supply, but instead consumes only the&#13;
energy generated by their photovoltaic modules.&#13;
This project also considered aspects such as the environmental impact of photovoltaic generation and the current regulations in Mexico regarding grid interconnection. By the end of the project, it is expected that the user will only pay the minimum interconnection fee of 50 to 60 pesos bimonthly charged by the CFE. This study seeks to provide a sustainable solution that can be replicated in households with similar characteristics, promoting the use of solar energy and contributing to the country’s energy transition.
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<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">https://hdl.handle.net/20.500.12753/6301</guid>
<dc:date>2025-11-05T00:00:00Z</dc:date>
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