Publicación:
Estudio de viabilidad técnica, económica y ambiental para la implementación de un sistema solar fotovoltaico en la Agropecuaria La Milagrosa, San Diego, Cesar

dc.contributor.advisorMoreno Ceballos, Haidy Johanna
dc.contributor.authorMoreno Moreno, Saul Fernando
dc.contributor.authorFlorían Lozano, Diego Yesid
dc.contributor.authorManosalva Rodríguez, Andrés
dc.contributor.juryRivera Rueda, Juan Carlos
dc.contributor.juryDelgado Ortiz, Sandra Marcela
dc.creator.id1015398070
dc.creator.id80102159
dc.creator.id1018415669
dc.date.accessioned2025-08-11T18:56:45Z
dc.date.issued2025-07-01
dc.description.abstractEl estudio evalúa la factibilidad de instalar un sistema solar fotovoltaico de 312,5 kWp (625 módulos de 500 Wp y tres inversores de 100 kW) en la piscícola La Milagrosa (San Diego, Cesar) para cubrir su consumo diario de 1.200 kWh, aprovechando una irradiación promedio de 4,8 kWh/m²·día; propone una inversión inicial de COP 818 160 000 que, con ahorros en la factura eléctrica de alrededor de COP 256 000 000 anuales, arroja un VAN de COP 509 017 703 en cinco años, una TIR del 17 % y un payback en 3,08 años; contempla respaldo nocturno con baterías, monitoreo IoT, y metodología híbrida de gestión (PMBOK, Design Sprints, Scrum), además de un plan de capacitación y KPIs de mejora continua, todo ello reduciendo emisiones en 170 tCO₂/año y contribuyendo a los ODS 7 y 13, concluyendo que el proyecto es técnica, económica y ambientalmente viable y recomendando proceder con su implantación sin baterías para maximizar rentabilidad inmediata.spa
dc.description.abstractThe study assesses the feasibility of installing a 312.5 kWp photovoltaic solar system (625 × 500 Wp modules and three 100 kW inverters) at the La Milagrosa fish farm (San Diego, Cesar) to cover its daily consumption of 1,200 kWh, leveraging an average solar irradiation of 4.8 kWh/m²·day. It proposes an initial investment of COP 818,160,000 which, with annual electricity-bill savings of around COP 256,000,000, delivers an NPV of COP 509,017,703 over five years, an IRR of 17 %, and a payback period of 3.08 years. The design includes nighttime battery backup, IoT monitoring, and a hybrid management methodology (PMBOK, Design Sprints, Scrum), along with a training plan and continuous-improvement KPIs, reducing emissions by 170 tCO₂/year and contributing to SDGs 7 and 13. It concludes that the project is technically, economically, and environmentally viable and recommends proceeding without batteries to maximize immediate profitability.eng
dc.description.degreelevelMaestríaspa
dc.description.degreenameMagíster en Gerencia de Proyectosspa
dc.description.tableofcontentsContenido Resumen ejecutivo ............................................................................................................................... 5 Propuesta de valor única ...................................................................................................................... 8 Resultados clave esperados .................................................................................................................. 9 Objetivos y alineación estratégica ...................................................................................................... 11 Objetivo general ................................................................................................................................................ 11 Objetivos específicos ......................................................................................................................................... 11 1 Contexto y desafío de innovación................................................................................................ 12 1.1 Análisis del ecosistema de innovación del sector y de la solución propuesta ....................................... 12 1.2 Entendimiento de las necesidades del área y/o unidad de negocio (Diagnóstico interno) .................... 15 1.3 Mapa de empatía del cliente/usuario ..................................................................................................... 17 1.4 Definición del problema utilizando "How Might We" (HMW) .............................................................. 18 2 Solución Innovadora ................................................................................................................... 23 2.1 Descripción de la solución (storyboard) ............................................................................................... 26 2.2 Prototipo conceptual (imágenes o modelo 3D) ..................................................................................... 27 2.3 Propuesta de experiencia del usuario (journey map) ............................................................................ 30 3 Análisis de mercado y competencia ............................................................................................ 31 3.1 Mapa de posicionamiento de innovación ............................................................................................... 31 4 Plan de implementación bajo metodologías ágiles...................................................................... 34 4.1 Roadmap de innovación ......................................................................................................................... 34 4.2 Metodología de desarrollo ..................................................................................................................... 35 4.2.1 Design Sprint ................................................................................................................................. 35 4.2.2 Lean Startup .................................................................................................................................. 35 4.2.3 Scrum / Sprints de Ingeniería ........................................................................................................ 36 4.3 Equipo y recursos necesarios ................................................................................................................ 36 5 Análisis Financiero y de Impacto................................................................................................ 37 6 Gestión de riesgos y oportunidades ............................................................................................ 47 6.1 Matriz de riesgos y estrategias de mitigación........................................................................................ 47 7 Métricas de éxito y KPIs de Innovación ..................................................................................... 49 7.1 OKRs (Objectives and Key Results) del Proyecto .................................................................................. 49 7.2 Métricas de innovación (ej. tasa de adopción, NPS) ............................................................................. 51 7.3 Plan de medición y evaluación continua ............................................................................................... 54 8 Plan de gestión del cambio y adopción ....................................................................................... 56 8.1 Estrategia de comunicación interna y externa....................................................................................... 56 8.2 Plan de capacitación y desarrollo de competencias .............................................................................. 57 8.3 Cultura de innovación y mejora continua .............................................................................................. 58 9 Conclusiones y próximos pasos ................................................................................................... 59 9.1 Resumen de puntos clave ....................................................................................................................... 59 10 Bibliografía ............................................................................................................................. 61
dc.formatpdf
dc.format.extent63 páginas
dc.format.mediumRecurso electrónicospa
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.instnameinstname:Universidad Eanspa
dc.identifier.localBDM-MGP
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional Biblioteca Digital Minervaspa
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.ean.edu.co/
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10882/14999
dc.language.isospa
dc.publisher.facultyFacultad de Ingenieríaspa
dc.publisher.programMaestría en Gerencia de Proyectosspa
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dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
dc.rights.localAbierto (Texto Completo)spa
dc.subject.armarcEnergía Fotovoltaica
dc.subject.armarcEnergía Solar
dc.subject.armarcImplementación Tecnológica
dc.subject.armarcGeneradores de energía fotovoltaicaspa
dc.subject.lembEvaluación de proyectosspa
dc.subject.lembDesarrollo económicospa
dc.subject.lembEnergía solarspa
dc.titleEstudio de viabilidad técnica, económica y ambiental para la implementación de un sistema solar fotovoltaico en la Agropecuaria La Milagrosa, San Diego, Cesarspa
dc.titleTechnical, economic, and environmental feasibility study for the implementation of a photovoltaic solar system at Agropecuaria La Milagrosa, San Diego, Cesareng
dc.typeTrabajo de grado - Maestría
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.otherTrabajo de grado - Maestría
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dspace.entity.typePublication
person.affiliation.nameMaestría en Gerencia de Proyectos - Virtual
person.affiliation.nameMaestría en Administración de Empresas - MBA - Virtual
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