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  3. <div class="row justify-content-center">
  4. <div class="col-md-10">
  5. <div class="card shadow-sm mb-4">
  6. <div class="card-header bg-info text-white">
  7. <h2 class="h4 mb-0">Metodología de Cálculo</h2>
  8. </div>
  9. <div class="card-body">
  10. <p class="lead">Esta aplicación utiliza modelos científicos estándar para estimar la generación de energía fotovoltaica y su viabilidad económica.</p>
  11. <hr>
  12. <h3 class="h5 text-primary mt-4">1. El Modelo Científico (La Fórmula)</h3>
  13. <p>Para el cálculo de la energía generada, utilizamos la fórmula estándar de estimación fotovoltaica global:</p>
  14. <div class="alert alert-secondary text-center fs-5">
  15. <strong>E = A · r · H · PR</strong>
  16. </div>
  17. <ul class="list-group list-group-flush mb-3">
  18. <li class="list-group-item">
  19. <strong>E (Energía):</strong> Es la energía generada (en kWh).
  20. </li>
  21. <li class="list-group-item">
  22. <strong>A (Área):</strong> El área total de los paneles solares (en m²). <br>
  23. <em>Cálculo: Área del Panel × Cantidad de Paneles.</em>
  24. </li>
  25. <li class="list-group-item">
  26. <strong>r (Rendimiento/Eficiencia):</strong> La eficiencia del panel solar (ej. 18% = 0.18).
  27. </li>
  28. <li class="list-group-item">
  29. <strong>H (Irradiación):</strong> La radiación solar media sobre los paneles (en kWh/m²). Este dato varía según la ciudad seleccionada.
  30. </li>
  31. <li class="list-group-item">
  32. <strong>PR (Performance Ratio):</strong> Coeficiente de pérdidas (por calor, cables, polvo, inversor). Usamos un valor estándar de <strong>0.75 (75%)</strong>.
  33. </li>
  34. </ul>
  35. <p class="text-muted small">
  36. * Nota: Para el cálculo mensual, multiplicamos el resultado diario por 30 días.
  37. <br>
  38. * Se aplican factores de corrección adicionales según la orientación e inclinación del techo de la casa.
  39. </p>
  40. <h3 class="h5 text-primary mt-4">2. Análisis Económico (ROI)</h3>
  41. <p>Calculamos el Retorno de Inversión (ROI) comparando el costo del sistema con el ahorro generado en la factura eléctrica.</p>
  42. <div class="card bg-light mb-3">
  43. <div class="card-body">
  44. <p class="mb-2"><strong>Tiempo de Recuperación (Años):</strong></p>
  45. <code>Costo Total de Paneles / (Ahorro Mensual × 12)</code>
  46. </div>
  47. </div>
  48. <h3 class="h5 text-primary mt-4">3. Impacto Ambiental</h3>
  49. <p>Estimamos la huella de carbono reducida gracias a la generación de energía limpia.</p>
  50. <ul>
  51. <li><strong>Factor de emisión:</strong> ≈ 0.4 kg CO₂ por kWh generado.</li>
  52. <li><strong>Equivalencia:</strong> Se muestra una estimación de árboles equivalentes plantados.</li>
  53. </ul>
  54. <h3 class="h5 text-primary mt-4">4. Flujo de Datos</h3>
  55. <ol>
  56. <li>El usuario configura una <strong>Casa</strong> (ubicación, techo).</li>
  57. <li>Selecciona un modelo de <strong>Panel Solar</strong> del catálogo.</li>
  58. <li>El sistema obtiene la <strong>Irradiación (H)</strong> de la base de datos según la ciudad.</li>
  59. <li>Se procesan los cálculos y se presentan los resultados de generación, ahorro y amortización.</li>
  60. </ol>
  61. <h3 class="h5 text-primary mt-4">5. Referencias</h3>
  62. <ul class="list-unstyled small text-muted">
  63. <li class="mb-2">
  64. Angelis-Dimakis, A., Biberacher, M., Dominguez, J., Fiorese, G., Gilli, G., Jensen, S. S., Leonardi, A., Mangone, G., Panichelli, L., & Squartini, G. (2016). Photovoltaic potential and land-use estimation methodology. <em>Energy</em>, 107, 511-521. <a href="https://doi.org/10.1016/j.energy.2015.12.118" target="_blank">https://doi.org/10.1016/j.energy.2015.12.118</a>
  65. </li>
  66. <li class="mb-2">
  67. Gwandu, F. A., & Kreith, F. (2021). Rooftop solar photovoltaic (PV) plant – One year measured performance and simulations. <em>Journal of King Saud University - Engineering Sciences</em>, 33(4), 284-290. <a href="https://doi.org/10.1016/j.jksues.2021.04.005" target="_blank">https://doi.org/10.1016/j.jksues.2021.04.005</a>
  68. </li>
  69. <li class="mb-2">
  70. Photovoltaic software. (2025). How to calculate the annual solar energy output of a photovoltaic system. <a href="https://photovoltaic-software.com/principle-ressources/how-calculate-solar-energy-power-pv-systems" target="_blank">https://photovoltaic-software.com/principle-ressources/how-calculate-solar-energy-power-pv-systems</a>
  71. </li>
  72. <li class="mb-2">
  73. Marion, B., & Schaefer, J. (2014). Analysis of photovoltaic system energy performance evaluation method. National Renewable Energy Laboratory. <a href="https://www.nrel.gov/docs/fy14osti/60628.pdf" target="_blank">https://www.nrel.gov/docs/fy14osti/60628.pdf</a>
  74. </li>
  75. </ul>
  76. </div>
  77. </div>
  78. </div>
  79. </div>
  80. {% endblock %}