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“MODELO DE NEGOCIO PARA CREAR UNA EMPRESA DE
SOLUCIONES DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS”
MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ APARICIO CÓD.: 20121072059
GERMAN ADOLFO ROJAS SÁNCHEZ CÓD.: 20102072100
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD TECNOLÓGICA
TECNOLOGÍA ELÉCTRICA
Bogotá D.C.
2017
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“MODELO DE NEGOCIO PARA CREAR UNA EMPRESA DE
SOLUCIONES DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS”
MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ APARICIO.
CÓD.: 20121072059 [email protected]
GERMAN ADOLFO ROJAS SÁNCHEZ.
CÓD.: 20102072100 [email protected]
TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TÍTULO TECNÓLOGO EN ELECTRICIDAD
DIRECTOR DEL PROYECTO
FRED GEOVANNY MURILLO RONDÓN.
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Nota de aceptación
Fred Geovanny Murillo Rondón Director del proyecto
Jurado
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1. CONTENIDO MODELO DE NEGOCIO
1.1. TABLA DE CONTENIDO
Ítem Tema Pág.
1. Contenido Modelo de Negocios……………………………………… 4
1.1. Tabla de Contenido……………………………………………………. 4
1.1.1. Índice de figuras………………………………………………………… 9
1.1.2. Índice de cuadros………………………………………………………. 10
1.2. Resumen Ejecutivo…………………………………………………….. 12
1.2.1. Marcos de Referencia…………………………………………………. 12
1.2.1.1. Marco Teórico y conceptual…………………………………………... 12
1.2.1.1.1. Recurso eólico…………………………………………………………... 12
1.2.1.1.1.1. Antecedentes……………………………………………………………. 13
1.2.1.1.1.2. Clasificación de aerogeneradores……………………………………... 14
1.2.1.1.2. Recurso solar…………………………………………………………….. 18
1.2.1.1.2.1 Antecedentes…………………………………………………………….. 19
1.2.1.1.2.2. Funcionamiento de la energía solar fotovoltaica…………………….. 19
1.2.1.1.3. Recursos solar-eólicos………………………………………………….. 21
1.2.2.1. Marco Legal del Emprendimiento……………………………………… 24
1.2.3.1. Marco Metodológico (Modelo CANVAS)……………………………… 26
1.3. Aspectos Generales de la propuesta de Negocio…………………… 28
1.3.1. Oportunidad………………………………………………………………. 28
1.3.2. Justificación………………………………………………………………. 28
1.3.3. Estrategias……………………………………………………………….. 29
1.3.4. Cronograma……………………………………………………………… 30
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Ítem Tema Pág.
1.3.4.1 Cronograma elaboración de proyecto…………………………………. 30
1.3.4.2 Plan De Ejecución – Cronograma De Actividades…………………… 31
1.4. Estudio Administrativo de la Empresa………………………………… 32
1.4.1. Nombre o Razón Social……………………………………………….. 32
1.4.1.1. Sociedad por acciones simplificada…………………………………… 32
1.4.2. Misión…………………………………………………………………….. 33
1.4.3. Visión……………………………………………………………………… 33
1.4.4. Estructura Organizacional………………………………………………. 33
1.4.5. Descripción de Cargos………………………………………………….. 34
1.4.5.1. Administrador…………………………………………………………….. 34
1.4.5.2 Supervisor técnico……………………………………………………….. 34
1.4.5.3. Auxiliar contable. ………………………………………………………... 34
1.4.5.4. Auxiliar comercial………………………………………………………. 34
1.4.5.5. Auxiliar social…………………………………………………………… 34
1.5. Estudio de Mercados………………………………………………….. 34
1.5.1. Descripción del servicio o del producto……………………………… 35
1.5.1.1. Sistemas de generación a partir de la energía solar……………….. 35
1.5.1.2. sistemas de generación a partir de la energía eólica……………….. 36
1.5.1.3. Sistemas de generación a partir de la energía eólica- solar……….. 39
1.5.2. Segmentos o clientes potenciales……………………………………. 40
1.5.2.1. Encuesta…………………………………………………………………. 41
1.5.2.2. Encuesta Realizada…………………………………………………….. 41
1.5.3. Ficha Técnica de Producto o servicio……………………………….. 44
1.5.3.1. Elementos Para El Funcionamiento De Energía Solar……………… 45
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1.5.3.2. Elementos Para El Funcionamiento De Energía Eólica…………….. 47
1.5.4. Estrategia de distribución…………………………………………….... 47
1.5.4.1 Estrategia de distribución del producto……………………………….. 47
1.5.5. Determinación de precio………………………………………………. 48
1.5.5.1. Instalación de sistema solar…………………………………………… 48
1.5.5.2. Instalación de sistema eólico…………………………………………… 50
1.5.5.3. Instalación sistema hibrido solar-eólico……………………………… 51
1.5.6. Estrategia publicitaria………………………………………………….. 51
1.5.7. Estudio de Competencia………………………………………………. 51
1.5.8. Propuesta de valor…………………………………………………….. 52
1.6. Operación………………………………………………………………. 53
1.6.1. Descripción del proceso del servicio o producto…………………… 53
1.6.2. Diagrama de Producto o servicio…………………………………….. 53
1.6.2.1. Conexión eléctrica general de una instalación solar………………… 54
1.6.2.2. Conexión eléctrica general de una instalación eólica………………. 54
1.6.2.3. Conexión eléctrica general de una instalación hibrida eólica – solar 55
1.6.3. Lista de materiales…………………………………………………….. 55
1.6.3.1. Sistemas de generación a partir de la energía solar………………. 55
1.6.3.2. Sistemas de generación a partir de la energía eólica……………… 55
1.6.3.3. Sistemas de generación a partir de la energía eólica- solar………. 56
1.6.4. Maquinaria o equipos a emplear……………………………………... 57
1.6.5. Capacidad disponible de productos o servicios…………………….. 57
1.7. Estructura de Costos…………………………………………………... 58
1.7.1. Costos fijos……………………………………………………………… 58
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1.7.2. Costos variables……………………………………………………….. 59
1.7.2.1. Costos instalación sistema energía solar…………………………… 59
1.7.2.2. Costos instalación sistema energía eólica………………………….. 59
1.7.2.3. Costos instalación sistema energía hibrida solar – eólica………… 59
1.7.3. Fuentes de Ingresos…………………………………………………… 59
1.7.3.1. Fuentes de ingresos iniciales. ………………………………………… 59
1.7.3.2. Flujo de ingresos. ……………………………………………………… 61
1.7.4. Tabla de Proyección de Ingresos…………………………………….. 61
1.7.5. Actividades Claves…………………………………………………….. 67
1.7.6. Socios Claves…………………………………………………………... 67
1.7.7. Recursos Claves……………………………………………………….. 67
1.8. Conclusiones…………………………………………………………… 68
Referencias……………………………………………………………… 70
2. Anexos……………………………………………………………………. 73
2.1. Encuesta realizada………………………………………………………. 73
2.2. Amortización financiación………………………………………………. 79
2.3. Calculo De Materiales…………………………………………………… 81
2.3.1. Características de celda solar………………………………………….. 82
2.3.1.1. Parámetros para tener en cuenta para una celda solar…………….. 84
2.3.1.2. Ecuaciones para tener en cuenta con las celdas solares…………… 85
2.3.2. Parámetros generales de un regulador encontrado en el mercado.. 86
2.3.2.1. Parámetros para la instalación de los reguladores……………….... 86
2.3.3. Parámetros generales de las baterías encontradas en el mercado.. 87
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2.3.3.1. Tipos de baterías en el mercado………………………………………. 87
2.3.4. Parámetros generales de los inversores encontrados en el mercado……………………………………………………………………
88
2.3.5. Parámetros generales de los aerogeneradores encontrados en el mercado…………………………………………………………………..
89
2.3.5.1. Aerogenerador vertical…………………………………………………. 89
2.3.5.2. Aerogenerador horizontal………………………………………………. 89
2.4. Cotizaciones……………………………………………………………… 92
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1.1.1. Índice de figuras
Ítem Figura Pág.
1 Molino de viento de poste………………………………………………………………. 14
2 Aerogenerador Darrieux………………………………………………………………… 15
3 Aerogenerador a barlovento……………………………………………………………. 16
4 Aerogenerador a sotavento…………………………………………………………….. 16
5 Parque eólico Jepirachi, la Guajira Colombia………………………………………… 17
6 Principales partes de la turbina………………………………………………………… 18
7 Celda solar……………………………………………………………………….. 20
8 Distribución solar convencional………………………………………………………… 21
9 Esquema conceptual hibrido solar- eólico con conexión a la red………….. 22
10 Estructura no dependiente de la red eléctrica……………………………………….. 22
11 Esquema de funcionamiento de un sistema hibrido solar- eólico…………………. 23
12 Capacidad de generación eléctrica del sin total, capacidad instalada 15.645mW. 29
13 Sistema básico energía fotovoltaica………………………………………………….. 36
14 Atlas radiación global en Bogotá………………………………………………………. 36
15 Conexión eléctrica sistema de energía solar…………………………………………. 37
16 Sistema de generación a partir de un aerogenerador para una casa……... 37
17 Estudio uso aerogeneradores en Bogotá…………………………………………….. 38
18 Diagrama de conexión eléctrica para un aerogenerador…………………………… 39
19 Sistema de generación hibrido eólica- solar…………………………………………. 40
20 Instalación sistema solar………………………………………………………………... 54
21 Instalación sistema Eólico………………………………………………………………. 54
22 Instalación sistema Eólico……………………………………………………………… 55
23 Representación eléctrica de una celda solar…………………………………………. 85
24 Cotización 1………………………………………………………………………………. 92
25 Cotización 2………………………………………………………………………………. 92
26 Cotización 3………………………………………………………………………………. 93
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1.1.2. Índice de cuadros
Ítem Tabla Pág.
1 Cronograma elaboración de proyecto…………………………………………………. 30
2 Plan De Ejecución……………………………………………………………………….. 31
3 Descripción general de instalación………………………………………………… 48
4 Costos instalación sistema solar de 300 W…………………………………... 48
5 Costos instalación sistema solar de 200 W…………………………………... 49
6 Costos instalación sistema solar de 100 W…………………………………… 49
7 Costos instalación sistema eólico 400 W……………………………………… 50
8 Costos instalación sistema eólico 500-800 W………………………………… 50
9 Costos instalación sistema eólico 500-800 W………………………………… 51
10 Cronograma de venta e instalación de sistemas eléctricos………………………… 53
11 Materiales básicos para cada instalación de los sistemas de energía……………. 56
12 Caja general de herramienta…………………………………………………………… 57
13 Proyección de servicios mensual y semestral……………………………………….. 58
14 Costos fijos proyectados a 1 mes …………………………………………………….. 58
15 Costos fijos proyectados a 6 meses…………………………………………………… 58
16 Costos fijos proyectados a 1 año………………………………………………………. 59
17 Costos Variables instalación de Sistema Energía alternativa solar………………. 60
18 Costos Variables instalación de Sistema Energía alternativa solar……………….. 60
19 Costos Variables instalación de Sistema Energía alternativa solar……………….. 60
20 Costos Variables instalación de Sistema Energía alternativa Eólico……………… 60
21 Costos Variables instalación de Sistema Energía alternativa Eólico……………… 60
22 Costos Variables instalación de Sistema Energía alternativa hibrido…………….. 61
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Ítem Tabla Pág.
23 Gastos iniciales ………………………………………………………………………… 61
24 Gastos iniciales elementos de protección personal…………………………………. 62
25 Proyección costo de nómina para el primer mes de funcionamiento de la empresa……………………………………………………………………………
62
26 Proyección nomina para un año ……………………………………………………… 62
27 Proyección prestaciones sociales para un mes, seis meses y un año …………… 63
28 Proyecciones costos totales de los diferentes sistemas de energía con y sin instalación en un mes, seis meses y un año………………………………………….
64
29 Flujo de caja Proyectado a Seis meses………………………………………………. 65
30 Flujo de caja Proyectado a doce meses………………………………………………. 66
31 Inversión Básica…………………………………………………………………………. 67
32 Parámetros Eléctricos para STC………………………………………………………. 82
33 Parámetros Eléctricos en Temperatura de operación nominal celda solar……….. 82
34 Características térmicas celda solar…………………………………………………… 83
35 Condiciones de operación celda solar………………………………………………… 83
36 Condiciones de operación celda solar………………………………………………… 83
37 El parámetro de 100-500 W eje vertical H tipo turbina de viento…………………... 90
38 Datos técnicos Residencial 500 W turbina de viento para uso doméstico………… 91
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1.2. RESUMEN EJECUTIVO.
Con la siguiente propuesta se quiere desarrollar un modelo de negocio, para crear una
empresa de energía eléctrica alternativa con los sistemas de energía solar, energía eólica
y energía hibrida solar- eólica. Con el cual se quiere realizar una innovación a nivel local y
regional. Estas tecnologías que se explicara a continuación, con un diseño simplificado de
cada una de las tecnologías, de los elementos mínimos que se utilizaran y de las ventajas
que cada una le pueda brindar. Que se pueden implementar en cualquier parte del país.
Con el aumento de consumo energético en todo el mundo, se ha creado la necesidad de
implementar nuevas tecnologías para mejorar el cambio climático, y con estas nuevas
tecnologías se quiere trabajar para la implementación en cualquier parte de Colombia, en
los lugares donde no llegue la red eléctrica o para los beneficios de un menor consumo en
la ciudad, lo que se quiere lograr es dar a conocer las energías alternativas para que
todas las personas puedan acceder a ellas, y se pueda brindar una mejor calidad de vida
de los colombianos con costos bajos y que todas las personas se puedan beneficiar.
En el modelo que se implementara se tomaran en cuenta los beneficios de las energías
alternativas y de cómo se creara la empresa para este modelo de negocio, en este
modelo se mostrara la conformación de la empresa, de sus funciones y de cada
departamento de trabajo, administrativo, técnico, finanzas y contable, comercial, social, se
mostraran los resultados deseados del modelo de negocio.
1.2.1. Marcos de Referencia
Resumen del que es marco teórico y marco legal
Con este trabajo se buscará brindar un conocimiento de los tipos de energía a utilizar,
elementos y marco legal referente al modelo de negocio.
1.2.1.1. Marco Teórico y conceptual
Los puntos que se tratarán en el marco conceptual serán como las energías alternativas
pueden cambiar las formas de ver nuestro mundo, como será la no dependencia de
recursos explotados por el hombre, en vez si de aprovechar recursos que son renovables
en su gran medida para el cambio que se requiere en el futuro de nuestras familias y
nuestro mundo, con recursos que se encuentran presentes para su aprovechamiento en
el territorio nacional como lo son los son el eólico y solar.
1.2.1.1.1. Recurso eólico
El recurso eólico proviene de los vientos que están en la superficie y estas son generadas
por el calentamiento de la troposfera que origina corrientes verticales y estas corrientes
generan corrientes más intensas horizontales por desplazamiento de aire con lo cual se
manifiesta con la aparición de gradientes de horizontales. Generando así mayor fluido de
viento y con este aprovechar mejor el recurso eólico
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"El viento es el movimiento del aire. La velocidad del viento en superficie se refiere a la velocidad
que alcanza esta variable meteorológica a 10 metros de altura, que es la norma internacional
establecida por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) como estándar para la medición y
seguimiento del viento." (UPME & IDEAM, 2006)
Es de gran utilidad un gran flujo de viento para el uso de un aerogenerador, para utilizar el
recurso eólico un aerogenerador lleva consigo un generador eléctrico que produce
corriente cuando sopla el viento.
Los aerogeneradores son elemento que han logrado evolucionar en la historia humana,
como recurso limpio ya que no afecta los ecosistemas donde se localiza, no contamina
con elementos tóxicos y aporta a la disminución de la dependencia de los recursos
contaminantes como el petróleo el carbón, o la disminución de los elementos generados
por la energía nuclear, esta evolución en aerodinámica ha logrado un mayor
aprovechamiento de este recurso.
En la demanda de productos en aerogeneradores es muy alta, dependen de los tipos de
viento en la zona a localizar ese dispositivo, y el rendimiento que pueda aportar por eso
encontramos distintos tipos de aerogeneradores.
1.2.1.1.1.1. Antecedentes
Con el aumento de la población el hombre encontró la forma con la que se logró
aprovechar el recurso que proviene de los cielos como lo son las corrientes de viento,
desde la antigüedad el hombre ha utilizado este recurso en sus actividades cotidianas
para aumentar la producción de productos y servicios, se utilizó en primera medida para
bombeo de agua y elaboración de alimentos, la primera se utilizó en el siglo VII.
Para el mundo antiguo significo un gran aporte para la vida cotidiana ya que en toda la
edad media se utilizó para moler granos para elaborar alimentos, este molino se utilizó en
gran parte de Europa antigua como en Grecia, Italia, España, su construcción radica en
de eje horizontal la dificultad para su construcción estaba en que la turbina se encontraba
de tipo axial, pero con este tipo se adquiría mayor potencia y aprovechamientos las
corrientes de viento estos se construían en forma de cruz con 4 -8 aspas, como se
muestra en la figura 1, se reconocerá como un gran avance para la cultura y avance
científico para su época ya que las labores de agricultura se facilitaban un poco más y
para tener una fuente de agua continua de los pozos que estaban en lugares muy
profundos.
Con la construcción de los molinos de viento se logra una evolución continua para el
aprovechamiento de este recurso, a partir de la revolución industrial logran una evolución
adicional para que los científicos estudien más este recurso, en posteriores épocas estos
serán utilizados para la generación de energía eléctrica.
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Figura 1 Molino de viento de poste
Tomado de(Lecuona Neumann, 2002)
1.2.1.1.1.2. Clasificación de aerogeneradores
Por la posición del aerogenerador
Equipo respecto al viento
Numero de palas
Por la manera de adecuación de equipo a la dirección del viento en cada momento
Según la forma de producir la energía eléctrica
Posición del aerogenerador
Eje vertical.
Existen tres tipos de aerogeneradores de este tipo, ya que estos se encuentran de forma
perpendicular al suelo estos son muy útiles en zonas de poca velocidad del viento y
aprovechan el viento en cualquier dirección y tiene rendimientos bajos.
A. Darrieux: este tipo de aerogenerador tiene la forma de dos o tres arcos que giran
sobre su eje la operación de mayor uso es en zonas de 4-5 m/s, de velocidad del viento,
una muestra de este tipo de aerogenerador se puede observar en la Figura 2
B. Panémonas, estos son de un rendimiento muy bajo y está compuesta por cuatro
semicírculos unidos al eje central en la forma de su fabricación de muy básico
C. Savonius, este tipo de aerogeneradores está compuesto de dos o más filas de
semicírculos ubicados opuestamente sobre su eje. Su rendimiento es muy bajo pero su
movimiento es constante y su fabricación es muy costosa.
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Figura 2 Aerogenerador Darrieux
Tomado de(“La eólica de eje vertical se embarca hacia altamar,” n.d.)
Eje horizontal,
Este tipo de aerogeneradores se encuentran de forma más habitual en todas las
ubicaciones de parques eólicos ya que podemos observar que su generación de corriente
es más alta y con rendimientos en la calidad de energía, estos han evolucionado
aportando al consumo mayoritario en los países que más utilizan este recurso eólico.
A. Barlovento: estas máquinas tienen las hélices a cara al viento “los más utilizados
en la industria”, estos no tienen abrigo del viento lo que logran que sean más
aerodinámicos en estos el rotor tiene que ser bastante inflexible y es el diseño actual de
los aerogeneradores que se utilizan en la gran mayoría de los parques eólicos incluido el
parque que se encuentra en el departamento de la guajira llamado JEPIRACHI, en
Colombia como se muestra en la figura 3
B. Sotavento: este el rotor se encuentra a cara al viento y son poco utilizados, ver
figura 4, pero la ventaja es que pueden ser construidos sin ningún mecanismo de
orientación y este sigue el viento pasivamente ahora el inconveniente de este mecanismo
es el uso de los cables conductores pueden tener una torsión excesiva por este
movimiento.
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Figura 3 Aerogenerador a barlovento
Tomado de(Opex, 2013)
Figura 4 Aerogenerador a sotavento
Tomado de(Opex, 2013)
El número de palas, este tipo de aerogeneradores pueden tener desde una pala hasta ser
multipalas.
i.Una pala, al tener una sola hélice se tiene que tener un contrapeso con respecto al otro
extremo de la hélice, la ventaja es que su velocidad de giro es muy elevada pero el
esfuerzo mecánico termina de dañar la estructura muy rápida mente.
ii. Dos palas, este tipo de
maquina es de dos hélices y ahorran el costo de otra pala y su peso y no tiene un gran
impacto en el mercado ya que necesitan una mayor velocidad de giro para producir la
misma corriente de salida que una de tres hélices.
iii. Tres palas, en la gran
mayoría de los parques eólicos en el mundo son muy utilizados por su rendimiento su
aerodinámica, y en su gran mayoría de turbias poseen este diseño, con el rotor
manteniéndose en la posición a sotavento de la turbina eólica. El parque eólico de
JEPIRACHI tiene este tipo de aerogenerador. Ver figura 5
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Figura 5 Parque eólico Jepirachi, la Guajira Colombia
Tomado de(“Parque Eólico Jepírachi,” n.d.)
iv. Multipalas, esta máquina
es aplicado para los pozos en las grandes llanuras, en la generación de energía eléctrica
para el consumo humano no es muy utilizado, también llamado también llamado de tipo
americano aplicado en las llanuras de este continente.
Componentes básicos de un aerogenerador ver figura 6
turbina.
1. Góndola,
2. Buje,
3. Rotor,
4. Eje de baja velocidad,
5. Sistema de cambio de paso,
6. Tren de potencia y de multiplicador,
7. Eje de alta velocidad,
8. Generador eléctrico,
9. Unidad de refrigeración.
Palas del rotor
Sistema de orientación.
Convertidor.
Sistema de elevación de tensión.
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1. Transformador de potencia secola.
2. Celda de protección del transformador
3. Celda de salida
4. Cabina para entrada de línea
Controlador electrónico
Torre.
El anemómetro y veletas.
Cimentación.
Figura 6 Principales partes de la turbina
Tomado de(Ackermann, 2005)
1.2.1.1.2. Recurso solar
En toda Colombia podemos encontrar que la radiación solar es muy alta este recurso es
muy abundante y hay que utilizarlo para dejar de explotar otros recursos que no son
renovables, el cambio se requiere ya que el daño de los ecosistemas puede ser más
costoso en recuperación que el uso de energías renovables.
Existen condiciones climáticas variadas y especiales que afectan la disponibilidad del
recurso solar, que representa una oportunidad de energía limpia para un desarrollo
sostenible. En la medida en que fructifiquen los esfuerzos del IDEAM para mejorar tanto la
red de estaciones de referencia en su distribución y operación en el territorio colombiano
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como la información que se captura, procesan y analiza, se continuará perfeccionando el
conocimiento de nuestros recursos naturales.
En el recurso solar en Colombia es de 4,5 kWh/m2 /d, con el estudio realizado en los
centros especializados en Colombia se logra apreciar el potencial promedio que está
localizado en el territorio nacional, con la renovación que se tiene realizar a futuro en la
generación de energía eléctrica en el territorio se puede comenzar a ejecutarlo para no
tener que dañar aún más los recursos naturales que no son eternos, y los estamos
agotando de una forma acelerada. (UPME & IDEAM, 2006)
1.2.1.1.2.1 Antecedentes
En la historia del ser humano se han encontrado que, en casi todas las culturas, han
adorado al sol, el ser humano le da la gran importancia del sol desde tiempos
inmemorables ya es la fuente de fuerza y el motor que impulsa nuestras tanto en el
presente como en el pasado.
Para el ser humano ver como el sol influía en grandes partes de su vida comienza con la
investigación del recurso solar en 1767 el francés Horace Bénédict De Saussure (físico,
geólogo y alpinista), inventaría el primer instrumento para observar la radiación solar con
este logro después se construiría instrumentos para la medición de la radiación solar de
hoy en día, a partir de este invento se desarrollarían calentadores de agua de placa plana.
Muchos son los que intentaron utilizar mucho después el recurso solar para su
funcionamiento en la vida cotidiana. (EnergiaSolar.mx, 2010)
En 1838 el francés Alexandre Edmond Becquerel, descubrió que había un efecto
fotovoltaico en pila electrolítica de electrodos de platino y se dio cuenta que al exponerla
al sol la corriente aumentaba, los experimentos no pararían hay los científicos Willoughby
Smith, William Grylls, descubrirían efectos fotovoltaicos en algunos de los elementos
utilizados hoy en día como en el selenio.
En 1953, Calvin Fuller, Gerald Pearson, y Daryl Chapin, construyeron las primeras células
solares de silicio, con estas células lograron generar electricidad a unos elementos
eléctricos pequeños, no fueron comercialmente hasta que en 1956 se comienzan a ofertar
pero los costos de fabricación y veta son muy costosos para la gran mayoría de la gente,
pero en 1970 se reduce el costo hasta en un 80% con lo cual su uso esencial es tipo
investigativo y sus usos fueron para la NASA Y soviéticos para uso en el espacio, pero el
uso de las celdas solares tiene una gran importancia en los 90 para la disminución de la
explotación de los recursos naturales y para frenar la contaminación que se está
generando poco a poco en la tierra, es una gran alternativa para el uso sin tener que
depender del petróleo. (EnergiaSolar.mx, 2010)
1.2.1.1.2.2. Funcionamiento de la energía solar fotovoltaica
Sea la energía captada por la radiación solar que con efectos químicos crean una
reacción eléctrica generando una corriente que es aprovechada para el consumo humano,
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esta es causada por la radiación solar que en países cerca de la línea ecuatorial son más
regulares que los países con cuatro estaciones.
Celda solar
Casi todas las celdas solares se fabricarán en silicio ya que es un elemento que
aprovecha más la radiación solar, el silicio se le conoce como semiconductor y este
elemento se encuentra en todo el mundo como forma de arena y se llama cuarcita, con
esto se fabrican las celdas solares del casi todo el mundo y el funcionamiento es más
típico como lo encontramos a continuación en la figura 7;
Figura 7 Celda solar
Tomado de(Jaramillo, F.; Mejia, n.d.)
1. luz (fotones) 4. capa de desviación
2. contacto frontal 5. capa positiva
3. capa negativa 6. contacto posterior
Esquema general de funcionamiento
En la siguiente representación donde encontramos como es la convención general de la
generación de energía solar en la actualidad, su tipificación general se muestra la figura 8
donde la conexión generalizado para el aprovechamiento del recurso para una vivienda
común, que podemos encontrar en cualquier parte del país. Sus elementos mínimos que
se utilizan se dan a conocer a continuación con los que tendríamos un contacto más
profundo en la descripción de los productos.
Esta se basa en la captación de radiación solar en unas celdas solares, estas celdas
generan una corriente esta va dirigida a un inversor para transformar una corriente
continua en una corriente alterna, que será aprovechada por los usuarios de una vivienda.
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Figura 8 Distribución solar convencional
Tomado de(Jaramillo, F.; Mejia, n.d.)
1. Modulo Fotovoltaico
2. Inversor
3. Vivienda
4. Transformador
5. Red nacional de distribución
eléctrica.
1.2.1.1.3. Recursos solar-eólicos.
La unión de los recursos que son renovables como lo son el recurso solar y eólico es un
potencial más grande para la generación de energía eléctrica, las dos fuentes de
generación han logrado crecer atraves del tiempo y la unión de las fuentes de generación
resultaría generando un gran potencial para el autoconsumo en los hogares colombianos
esta unión se llama sistema hibrido.
Sistema hibrido
Los sistemas autónomos basados en generadores fotovoltaicos y eólicos con
almacenamiento por medio de baterías son una opción para la alimentación de pequeñas
cargas en emplazamientos remotos. Para dimensionar un sistema híbrido es necesario
identificar todas las combinaciones posibles que ofrecen un determinado nivel de
satisfacción o fiabilidad. De todas las opciones la óptima se obtiene al valorar el coste
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económico de cada una de las posibilidades para un mismo nivel de fiabilidad como se
muestra en la figura 9
Figura 9 Esquema conceptual hibrido solar- eólico con conexión a la red
Tomado de(“Balance neto en KITS fotovoltaicos,” n.d.)
Es llamado así porque su fuente de generación no depende de un solo mecanismo, en
cambio son dos en los cuales se ha elegido solar y eólico, y pueden funcionar de forma
simultáneamente con un sistema de control para que funcionen correctamente, la
composición básica del sistema de control de los dos mecanismos es como se muestra en
la figura 10.
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Figura 10 Estructura no dependiente de la red eléctrica
Tomado de(Jaramillo, F.; Mejia, n.d.)
Partes de un sistema hibrido aislado
• Al menos 2 tipos distintos de energía renovable
• Fase de control de carga
• Banco de baterías
• Inversor Corriente Directa-Corriente Alterna (CD/CA)
Las conexiones eléctricas varían según el comportamiento del clima ya que la necesidad
de la cantidad de celdas solares y del aerogenerador nos son los mismos que en un sitio
atmosférico en donde se presentan un clima poco soleado y con más viento y de lluvias,
a un lugar donde se presenta un clima más soleado y no tiene presión atmosférica
elevada, en general la conexión eléctrica se presenta en la figura 11, muestra un sistema
más simplificado de las conexiones de las celdas solares en paralelo del aerogenerador
obteniendo así dos reguladores según la especificación técnica de las celdas solares y del
aerogenerador, un solo acumulador mostrando así potencia que puede suministrar un
sistema hibrido solar-eólico, con 1kva/220, suministrando así la potencia deseada para el
proyecto en los hogares y en las empresas donde la potencia a consumir es más alto.
Figura 11 Esquema de funcionamiento de un sistema hibrido solar- eólico
Tomado de(“ENERGÍA EOLICA ~ GEOTERMIA II,” n.d.)
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1.2.1.2. Marco Legal del Emprendimiento
I. Constitución política de Colombia:
Artículo 38: garantiza el derecho de asociación para las distintas actividades que se
realicen en sociedad. Las personas jurídicas sin ánimo de lucro, pueden ser asociaciones,
fundaciones y corporaciones; y las personas jurídicas con ánimo de lucro, puede ser:
sociedades de responsabilidad limitada, sociedades anónimas, sociedades por acciones
simplificadas, entre otras.(“Derecho de Asociación,” n.d.)
Artículo 333: La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los
límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos,
sin autorización de la ley. La libre competencia económica es un derecho de todos que
supone responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo, tiene una función
social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y
estimulará el desarrollo empresarial. El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se
obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que
personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. La ley
delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el
ambiente y el patrimonio cultural de la Nación. (“Artículo 333 de la Constitución Política de
Colombia,” n.d.)
II. LEY 550 DE 1999
Establece un régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial, la
reestructuración de los entes territoriales para asegurar la función social de las empresas,
lograr el desarrollo armónico de las regiones y se dictan disposiciones para armonizar el
régimen legal vigente con las normas de esta ley.
III. LEY 789 DE 2002
Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se
modifican algunos artículos del CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO.
IV. DECRETO 934 DE 2003
Por el cual se reglamenta el funcionamiento del Fondo Emprender FE. El artículo 40 de la
ley 789 de 2002 creó el Fondo Emprender FE como una cuenta independiente y especial
adscrita al Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, el cual será administrado por esa
entidad y cuyo objeto exclusivo será financiar iniciativas empresariales en los términos allí
dispuestos.
V. LEY 905 DE 2004
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Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo del
micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras disposiciones.
VI. LEY 1014 DE 2006
Por la cual se dictan normas para el fomento a la cultura de emprendimiento empresarial
en Colombia. CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA
VII. SENTENCIA C–392 DE 2007
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones, respaldó la
creación de microempresas bajo el régimen de Empresas Unipersonales, contemplada en
el artículo 22 de la Ley 1014 de 2006 “Ley de Fomento al Emprendimiento”. De acuerdo
con la Sentencia en mención, las empresas que se creen a partir de la entrada en
vigencia de dicha ley que tengan hasta 10 empleados y menos de 500 smmlv se
constituyen y vigilan como Empresas Unipersonales.
VIII. SENTENCIA C–448 DEL 3 DE MAYO DE 2005
Demanda de inconstitucionalidad contra la expresión “con concepto previo favorable de la
Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda”, contenida en el artículo 21 de la
Ley 905 de 2004 “por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción
del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras
disposiciones”. El demandante afirma que las expresiones acusadas vulneran el artículo
1º, 287 y 294 de la Constitución Política. Lo anterior, en procura de estimular la creación y
subsistencia de las mi pyme.(“Marco Legal del Emprendimiento en Colombia,” n.d.)
IX. Ley 1715 de 13 de mayo de 2014
Por medio de la cual se regula la integración de las energías renovables no
convencionales al sistema energético nacional.
Dispone que se debe promover la generación de energía eléctrica con Fuentes No
Convencionales de Energía -FNCE, así como su gestión eficiente mediante la expedición
de parámetros de política energética, regulación técnica y económica, lo mismo que, fijar
los lineamientos en materia de entrega de excedentes de autogeneración a pequeña
escala en el Sistema Interconectado Nacional, entre otros aspectos. (Congreso de
Colombia & Nacional, 2014)
X. Decreto 348 de 01 de marzo de 2017
El Decreto establece los lineamientos de política pública en materia de gestión eficiente
de la energía y de la entrega de excedentes de auto generadores de pequeña escala al
Sistema de Transmisión Regional (STR) o al Sistema de Distribución Local (SDL), según
corresponda. Específicamente el Decreto adiciona una Sección al Decreto 1073 de 2015
(Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía), indicando
que corresponderá al Ministerio de Minas y Energía (MINMINAS), establecer e
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implementar lineamientos de política energética relacionados con sistemas de medición
para lograr la gestión eficiente de la energía. Así mismo, indica que corresponderá al
MINMINAS establecer la gradualidad en la que dichos sistemas de medición deberán
ponerse en funcionamiento, de conformidad con la información técnica que a los efectos
provean las entidades adscritas del sector. (Nacional, 2017)
En materia de política pública relacionada con la autogeneración a pequeña escala, el
Decreto establece los criterios para que un autogenerado de pequeña escala sea
considerado como tal, siempre que la energía eléctrica que produzca sea destinada a
satisfacer su propio consumo.(“Decreto 348 de 2017,” n.d.)
1.2.3.1. Marco Metodológico (Modelo teórico CANVAS) Este modelo de negocio es creado por Alex Osterwalder junto a Yves Pigneur, por la
necesidad de mejorar el negocio de una compañía. Este modelo es un conjunto de
conceptos donde se explica cómo manejar un nuevo modelo de negocio para una
empresa, está concebida para redirigir una idea de negocio aplicando conceptos donde se
guía la idea con aportes para evaluar la ejecución del proyecto, con herramientas para
redirigir y fortalecer creciendo constantemente, aportado por el modelo Canvas.
El modelo canvas, que permite ver y moldear en un solo folio –estructurado en nueve
elementos– lo utilizaremos para nuestro modelo de negocio.
Canvas es una herramienta que permite visualizar de manera global todos los aspectos
que configuran la empresa y el modelo de negocio, realizando modificaciones en
cualquier momento a medida que se va avanzando en el análisis.
Este modelo está dividido en nueve módulos básicos que explican el proceso de cómo
una empresa genera ingresos con una serie de preguntas para la ejecución de cada de
los módulos. Estos nueve bloques interactúan entre sí para obtener como resultado
diferentes formas de hacer rentable la empresa.
Se determinan los beneficios e ingresos y especifican los recursos y actividades
esenciales que determinan los costos más importantes. Finalmente, se pueden determinar
las alianzas necesarias para operar. Los módulos son:
Socios clave;
¿Para quién estamos creando valor?
¿Quiénes son nuestros proveedores clave?
¿Qué recursos clave estamos adquiriendo de
nuestros socios clave?
Actividades clave;
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¿Qué actividades clave requiere nuestra propuesta de valor?
¿Nuestras relaciones con los clientes?
Recursos claves;
¿Qué recursos clave requiere nuestra propuesta de valor?
¿Nuestras fuentes de ingreso?
Propuesta de valor;
¿Qué valor estamos entregando a los clientes?
¿Cuál problema estamos ayudando a resolver?,
¿Cuál necesidad estamos satisfaciendo?
Relación con clientes;
¿Qué tipo de relación espera que establezcamos y
mantengamos cada uno de nuestros segmentos de
clientes?
Canales;
¿A través de que canales nuestros segmentos de clientes
quieren ser alcanzados?
¿Cómo los estamos alcanzando ahora?
Segmentos de clientes;
¿Para quién estamos creando valor?
¿Quiénes son nuestros clientes más importantes?
Fuente de ingresos;
¿Por cuál valor nuestros clientes están dispuestos a pagar?
Estructura de costos;
¿Cuáles son los costos más importantes en nuestro modelo de negocio?
¿Cuáles recursos clave son los más costosos?
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Datos e imágenes Modelo canvas tomadas de (Trabajar desde casa, 2014)
1.3. ASPECTOS GENERALES DE LA PROPUESTA DE NEGOCIO.
El aporte más grande que se pretende lograr es aportar a la sociedad colombiana
conocimiento acerca de los recursos renovables que se pueden llegar a aprovechar,
para que en un futuro se logre una mejora en la forma de vivir de los colombianos, que
no dependamos de los recursos que se están agotando, y para que no se continúe con
la explotación de los recursos naturales en el territorio y el daño a los ecosistemas en el
país ya que se cuentan con una gran variedad de lugares que son muy importantes para
el cuidado de muchas especies y de la pesca, cultura de los lugares donde se están
explotando en este momento.
1.3.1 Oportunidad.
El territorio colombiano cuenta con recursos hídricos con la cual está abasteciendo la
gran mayoría del territorio y el resto de abastecimiento es de energía térmica contando
también con un pequeño abastecimiento de energías limpias como es el parque
Jepirachi, ahora si tenemos esto en cuenta estamos siempre dependientes de los
recursos hídricos, recursos con los cuales realizamos un gran daño a los ecosistemas
que encontramos en el territorio colombiano y la explotación de recursos térmicos es una
alternativa que es más costosa que construir más parques eólicos en Colombia, con esto
se puede llegar a la conclusión que en el territorio colombiano se debe contemplar más
formas de generación eléctrica para la no dependencia tan absoluta de estos recursos.
Los recursos renovables se presentan como una oportunidad para dejar la dependencia
de las grandes compañías que solo buscaran el beneficio de ellos y de la empresa, y si
se llega a presentar alguna sequia generalizada en Colombia tendremos la oportunidad
de no tener una afectación tan grande, los recursos eólicos y solares en Colombia son
muy grandes, y poco estudiados, ahora si damos a conocer más los productos que
ofreceremos y la utilidad que se pueden tener en cualquier parte del país esto aportaría
al desarrollo del país y lograríamos dejar la dependencia de los recursos actualmente
sobre utilizados, se lograría que se dejen de explotar más bosques y daños a la
naturaleza.
La explotación de los recursos naturales está llegando a límites nunca antes vistos el
daño a los ecosistemas, y los fenómenos naturales son cada vez más potentes por el
cambio climático, el cambio es necesario para que muchos hogares colombianos, que
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con este cambio se lograría bajar los costos de consumo energético y no se estará
expuesto a un corte de suministro energético.
1.3.2. Justificación.
El territorio de Colombia, está en un lugar de privilegio porque se encuentra en una zona
tropical donde el clima no tiene variaciones muy grandes con respecto a otros lugares
del planeta, con respecto a eso podemos utilizar los recursos naturales de una forma
responsable y agradable con el medio ambiente, en Colombia se tiene como mayor
parte la generación de energía es a partir de las hidroeléctricas y térmicas la
participación de las energías alternativas en la generación eléctrica son muy bajas como
los muestra la figura 12, con la cual se pueden aprovechar los recursos renovables.
Figura 12 Capacidad de generación eléctrica del sin total, capacidad instalada 15.645mw
Tomado de(UPME & BID, 2015)
Esta diversificación será muy útil y con el aporte de los recursos renovables de baja
escala para los hogares, las empresas pequeñas y lugares sociales, en donde se
pueden llegar a instalar llegara con un aporte energético para la demanda de un futuro
cercano.
1.3.3. Estrategias
Dar a conocer los productos que se ofrecerán de energías renovables, en las
redes sociales.
Ubicar una sede para que los clientes lleguen y compren los productos que
ofreceremos.
Comunicación con las alcaldías de cada pueblo ofreciendo los productos.
Visitar todas las ciudades haciendo promoción a nuestros productos y llegando a
lugares que no están en la red eléctrica nacional
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Ofrecer los productos innovadores a todos los dueños de las fincas para el ahorro
de dinero que ellos lograrían conseguir.
Creación de una página web donde se encontrarán servicios y productos, todo
relacionado con energía renovable.
Fomentación de uso de energías renovables en todos los hogares de nuestros
vecinos de nuestra comunidad y familiares, y fomentar no solo el buen uso de los
recursos renovables si no que se concienticen con los usos razonables para el
mejoramiento del futuro del territorio nacional.
1.3.4 Cronograma.
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1.3.4.1 Cronograma elaboración de proyecto
Tabla 1 Cronograma elaboración de proyecto.
Elaborado por (Autores)
ITEMS 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S
Resumen Ejecutivo
Marcos de Referencia
Marco Teórico y conceptual
Marco Legal del Emprendimiento
Marco Metodológico (Modelo CANVAS)
Antecedentes
Aspectos Generales de la propuesta de
Negocio
Oportunidad
Justificación
Estrategias
Cronograma
Estudio Administrativo de la Empresa
Nombre o Razón Social
Misión
Visión
Estructura Organizacional
Descripción de Cargos
Estudio de Mercados
Descripción del servicio o del producto
Segmentos o clientes potenciales
Ficha Técnica de Producto o servicio
Estrategia de distribución
Determinación de precios
Estrategia publicitaria
Estudio de Competencia
Propuesta de valor
Operación
Descripción del proceso del servicio o
producto
Diagrama de Producto o servicio
Lista de materiales
Maquinaria o equipos a emplear
Capacidad disponible de productos o
servicios
Estructura de Costos
Costos fijos
Costos variables
Fuentes de Ingresos
Tabla de Proyección de Ingresos
Actividades Claves
Socios Claves
Recursos Claves
EVALUACION PROPUESTA
APROVACION PROPUESTA
EVALUACION PROYECTO DE GRADO
APROVACION PROYECTO DE GRADO
SEPTIEMBRE OCTUBRE FEBRERO MARZO ABRIL
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1.3.4.2 Plan De Ejecución – Cronograma De Actividades
FECHA ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES
Febrero Diseño de idea para energías
alternativas Computadora Estudiantes
Marzo Presentación propuesta Computadora y
papel Estudiantes
Abril
Evaluación y aprobación de propuesta, modelos de
emprendimiento, evaluado por proyecto curricular.
Ninguno Proyecto curricular
Mayo Ejecución de investigación
para marco teórico. Computadora y
bibliotecas Estudiantes
Mayo Exploración de mercado en
Bogotá Pasajes Estudiantes
Junio- Julio
Redacción de proyecto de grado
Computadora Estudiantes
Agosto Construcción para exposición
de trabajo de grado
Word Power Point
Internet Estudiantes
Septiembre Presentación de trabajo de
grado por parte de los alumnos al proyecto curricular.
Correo Electrónico
Internet Estudiantes
Octubre Revisión y aporte Documento en
físico y pdf.
Profesores encargados del
proyecto
Octubre Correcciones aportadas Documento y vía internet
Estudiantes
Octubre Evaluación final y nota con su
respectiva exposición Documentos
Profesores encargados del
proyecto y estudiantes
Tabla 2 Plan De Ejecución.
Elaborado por (Autores)
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1.4. ESTUDIO ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA
con este estudio se pretenderá mostrar que el modelo de negocio escogido estará bien
organizado gerencialmente, se mostrará la coordinación en las distintas áreas, el equipo
de trabajo estará bien preparado y además que el modelo cumpla con todas normas
legales vigentes en el país según la sociedad que se va a constituir.(“Como elaborar el
estudio administrativo de tu plan de negocios,” n.d.)
1.4.1. Nombre o Razón Social.
La empresa será llamada SOLUCIONES ALTERNATIVAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA
(SAEE).
Debido a la facilidad, flexibilidad que posee para su constitución y funcionamiento se ha
elegido una sociedad por acciones simplificada (S.A.S.).
1.4.1.1. Sociedad por acciones simplificada.
Esta organización está conformada por uno o más socios, es una sociedad de capitales,
cuya naturaleza será siempre de carácter comercial, independientemente de las
actividades que se encuentren previstas en su objeto social. Por regla general, las SAS
se constituyen por documento privado que debe ser autenticado. Sin embargo, cuando
el aporte se haga con activos cuya transferencia de dominio requiera la formalidad de
una escritura pública, su constitución también deberá realizarse por medio de dicho
instrumento, en el documento constitutivo se puede disponer un término de duración
definido o indefinido y en caso de no indicarse nada al respecto, se entiende que la
sociedad se ha constituido por término indefinido. (SuperSociedades, 2013)
La suscripción y pago del capital podrá hacerse en condiciones, proporciones y plazos
distintos de los previstos en las normas contempladas en el Código de Comercio para
las sociedades anónimas. Sin embargo, en ningún caso, el plazo para el pago de las
acciones excederá de dos (2) años.(SuperSociedades, 2013)
Una de las flexibilidades que otorga este tipo de sociedad es que se requiere
autorización de la entidad de supervisión para expedir los títulos de
acciones.(SuperSociedades, 2013)
La SAS no está obligada a tener junta directiva, salvo que en los estatutos sociales se
haya establecido la existencia de este cuerpo colegiado. De no haberse estipulado la
creación de junta directiva en los estatutos sociales, la totalidad de las funciones de
administración y representación legal le corresponderán al representante legal
designado por la asamblea, la junta directiva podrá integrarse con uno o varios
miembros y respecto de los cuales podrán establecerse suplencias (SuperSociedades,
2013)
Una SAS no está obligada a tener revisor fiscal, salvo cuando la ley lo exija. Una SAS
solo estará obligada a tener revisor fiscal, cuando reúna los montos de activos o
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ingresos a que alude el parágrafo 2º del artículo 13 de la Ley 43 de
1996.(SuperSociedades, 2013)
1.4.2. Misión
Trabajar cada día para construir un mejor futuro ofreciendo a nuestros clientes sistemas
de energía alternativos de última tecnología, respetando nuestros valores comunes,
nuestro estilo de dirección y los principios de negocio con una operación sana, limpia y
segura, asegurando la excelencia operacional y la transparencia en cada una de
nuestras acciones.
1.4.3. Visión
Consiste en difundir en el país la tecnología relacionada con las energías alternativas
conservando un medio ambiente más habitable, con mejoras en las condiciones de vida
de la humanidad, protegiendo las reservas de materias primas, asegurando el
abastecimiento sostenible de energía eléctrica, liderando el mercado como distribuidor
de sistemas y de todos los componentes necesarios para producir energía solar, eólica e
hibrida entre solar y eólica.
1.4.4. Estructura Organizacional
SOLUCIONES ALTERNATIVAS DE
ENERGÍA ELÉCTRICA S.A.S.
SAEE S.A.S
Técnica Financieras y
contables
Administrativo
FUNCIONES
Comercial Social
Encargado
que se
cumplan cada
una de las
funciones.
Encargado de los
equipos e
implementos
necesarios para
la venta dentro y
fuera de esta.
Es la encargada de
administrar las
cuentas y recursos
financieros de la
empresa.
Es la encargada
de distribuir los
diferentes
equipos y
materiales que
sean necesarios.
Es la
encargada de
suministrar
los recursos
humanos de
la empresa.
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1.4.5. Descripción de Cargos
En la descripción de cargos encontraremos las funciones fundamentales para que la
empresa comience con una estructura más generalizada con pocos empleados, a
continuación, se mostraran los cargos que se utilizaran.
1.4.5.1. Administrador.
Es la persona encargada del marketing de los productos de las personas, en el
marketing se encargada de que la empresa sea reconocida a nivel local y que se realice
la promoción de los productos de una forma óptima y satisfactoria, se encargara de
supervisar al personal para que esté completamente feliz, comprometido con la labor a
realizar y también para realizar las correcciones necesarias para que funcione la
empresa, estar pendiente de que los productos ofrecidos los tengamos en las bodegas y
contemos con todos los productos ofertados.
1.4.5.2. Supervisor técnico.
Esta persona se encargará de que los productos ofertados se instalen correctamente en
el lugar de la venta, para que el cliente se encuentre satisfecho con un buen servicio,
también se encargara en gran medida del comportamiento de los técnicos que realizaran
las actividades de instalación y además de cuidar las herramientas de la empresa, avisar
cuando los elementos se encuentren funcionando correctamente. Además de los
chequeos continuos de las instalaciones.
1.4.5.3. Auxiliar contable.
Esta persona se encontrará bajo la supervisión del administrador y estará en la ayuda de
cuentas por pagar impuestos generados por las actividades que realizamos, ayudará
con los sueldos y viabilidad económica de la empresa, controlará los costos de la
mercancía con ayuda del administrador.
1.4.5.4. Auxiliar comercial
La empresa necesitará tener una persona que se encargue de ofertar los productos y
que en las redes sociales este presente posteando nuevos productos y la instalación que
ya se realizado, el administrador estará supervisando sus actividades.
1.4.5.5. auxiliar social
Se encargará de los recursos humanos como la evaluación de desempeño de cada
trabajador, de los daños ambientales que lleguemos atener de los impactos que
tengamos en la sociedad y trabajará con el supervisor como su apoyo.
1.5. ESTUDIO DE MERCADOS
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En Colombia se están construyendo nuevas empresas a razón de la necesidad de
utilizar los recursos renovables ya que se están utilizando a nivel mundial más
progresivamente para solucionar una creciente sobre explotación de los recursos no
renovables como los recursos provenientes del petróleo o del daño irreparable que se
realizan para la construcción de las hidroeléctricas en lugares donde la recuperación del
ecosistema es muy baja, en Colombia la fuente más utilizada en generación eléctrica es
hidroeléctrica y térmica, en época de sequias el suministro energético puede presentar
un punto de quiebre muy alto, y las perdidas por el no suministro puede llegar a ser muy
altas. Para la solución de estas posibles crisis se empiezan a crear nuevas empresas
que pueden llegar a ser la solución a esta problemática.
1.5.1 Descripción del servicio o del producto.
La generalización de la oferta de los productos, es por qué los lugares donde se
instalaran son diferentes porque dependerá del lugar de instalación ya que en la ciudad
el aerogenerador típico de tres hélices no se puede instalar por que los vientos, que se
encuentran presentes son turbulentos y no cuentan con la potencia mínima necesaria
para generar electricidad, las celdas solares en lugares donde llueve mucho son poco
eficientes, pero en lugares donde la radiación solar es alta y los vientos son continuos la
instalación se haría de forma eólica- solar.
1.5.1.1. Sistemas de generación a partir de la energía solar.
El modelo básico para la instalación de un sistema de generación solar para una
vivienda o para un servicio a pequeña escala contiene los siguientes elementos y se
puede observar en la figura 13.
1. Celda solar
2. Regulador
3. Batería
4. Inversor
El estudio de la necesidad de cada cliente dependerá la potencia instalada, ya que se
puede instalar desde 100 W en adelante, para los costos de la instalación, también
dependerá del lugar donde se instalará.
Ahora en promedio el consumo de un hogar es de 1.5 kWh en un hogar común, si
contamos con la instalación, de un sistema solar únicamente el ahorro en el bolsillo del
cliente es de tan solo un 30% si instala una potencia de 300 W, también considerando
un buen clima, en Bogotá la radiación solar no es muy alta pero puede llegar a tener un
potencia en el consumo y la reducción de consumo energético total en el año, en la
siguiente figura 14, observamos que la radiación solar con la que cuenta la ciudad de
Bogotá es buena no es constante, en el promedio mensual observamos que es
promedio de radiación salar es de 4wh/ , es muy buena ya que se garantizaría que en
gran parte del año se podrá ahorrar unos pesos.
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Figura 13 Sistema básico energía fotovoltaica.
Tomado de(“SOLAR TECHNOLOGY ENERGIA SOLAR EL SALVADOR,” n.d.)
La adaptabilidad del panel solar en la ciudad tiene que conllevar al mantenimiento de
cada celda es fundamental para su vida y viabilidad, el panel solar que se quiere ofertar
es de 300 W cada uno el regulador es uno de 20 amp ya que el inicio se quiere llegar a
los hogares, las baterías para la instalación tienen que durar bastante y ser muy buenas
además el inversor se comprara para 120 v la tensión regulada en Colombia. Su
conexión eléctrica se puede observar en la figura 15
1.5.1.2. Sistemas de generación a partir de la energía eólica.
El modelo básico para la conexión del aerogenerador es para una vivienda familiar para
un consumo energético bajo la conexión básica es la que se puede observar en la figura
16.
Figura 14 Atlas radiación global en Bogotá
Tomado de (IDEAM, 2010)
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Figura 15 Conexión eléctrica sistema de energía solar
Tomado de (Pedroza Arias & Vasquez Lombana, 2014)
Los elementos mínimos que se requieren para el producto con un funcionamiento óptimo
son:
1. Rotor
2. Generador alternador
3. Cola
4. Torre
5. Inversor
6. Baterías
7. Sistema de regulación y control.
Figura 16 Sistema de generación a partir de un aerogenerador para una casa.
Tomado de (“Electrificación rural con sistema eólico aislado,” n.d.)
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Los estudios realizados para el uso de aerogeneradores no llevan a que a las afueras de
la ciudad es más factible los de hélices y dentro de la ciudad es mejor de eje vertical,
como encontramos en la figura 17, como observamos el estudio es del IDEAM y se
realizó durante 29 años y es una muestra clara que el recurso eólico es aprovechable en
Bogotá.
Su conexión eléctrica se encontrará configurada dependiendo la capacidad de
generación del aerogenerador además necesitaremos unas buenas baterías para
cuando no se cuente con viento para generar corriente. En la figura 18 ubicamos el
diagrama para la conexión de un aerogenerador común, para una residencia sencilla ya
sea el aerogenerador de tipo vertical o de tipo horizontal.
Figura 17 Estudio uso aerogeneradores en Bogotá.
Tomado de(“Electrificación rural con sistema eólico aislado,” n.d.)
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Figura 18 Diagrama de conexión eléctrica para un aerogenerador.
Tomado de(Instituto de Hidrología & Unidad de Planeación Minero Energética, 2015)
1.5.1.3 sistemas de generación a partir de la energía eólica- solar.
Como logramos apreciar en los productos anteriores la unión de los productos llevaría a
que la eficiencia de la energía aumente por que no dependeríamos de un solo recurso,
con la conexión de los recursos tendremos más seguridad en caso de que las fuentes de
energía convencionales ya no suministren su servicio. La conexión de este recurso es la
unión de los dos recursos anterior mente mencionados, el sistema de generación eólica
y el solar, los elementos involucrados se presentarán a continuación:
1. Rotor
2. Generador alternador
3. Cola
4. Torre
5. Inversor
6. Baterías
7. Sistema de regulación y control.
8. Celda solar
9. Regulador
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Figura 19 Sistema de generación hibrido eólica- solar.
Tomado de(“Energía Eólica: 2009,” n.d.)
La unión de las dos fuentes de generación eléctrica como lo son la solar y eólica es una
fuente confiable de generación sin interrupción no importa si hay mal clima o si
especialmente está lejos del sistema nacional interconectado, el sistema hibrido es la
solución de suministro de energía eficiente.
En este tipo de sistema encontramos una variedad de variadores y de conversores que
son muy eficientes, ahora bien, para el modelo de negocio la incorporación se lograría
en lugares lejos de la ciudad, lo importante es llegar a lugares donde el suministro de
energía es muy bajo.
1.5.2. Segmentos o clientes potenciales.
Para la venta de los productos que se mencionaron anterior mente, tenemos sectores
son los siguientes:
Ciudad, viviendas y centros públicos
En la ciudad están los clientes potenciales, ya que están acostumbrados al
servicio de energía continuo, ahora con la instalación de los sistemas de energías
alternos.
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Fincas.
Muchos de los dueños de las fincas donde su extensión abarca bastante territorio
y es muy costoso mantener el cableado por toda la finca, ahí es donde se
aportaría a los alumbrados más lejanos y también para el ahorro del consumo
energético.
Alcaldías de pueblos.
Cuando hablamos de tecnologías renovables hablamos de futuro, en lugares
alejados de la ciudad, ellos apuestan por conservar los lugares, donde ellos
habitan, con este tipo de energías se pueden conservar más ecosistemas.
1.5.2.1. Encuesta.
Por medio de una encuesta realizada virtualmente por medio de Formularios de google,
se buscó futuros clientes potenciales, por cual energía alternativa se inclinan más y si ya
cuentan con algún tipo de autoconsumo energético en las viviendas.
1.5.2.2. Encuesta Realizada.
1. ¿Ha oído hablar sobre las energías renovables?
No con 2,7%
Tal vez con 2,2%
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2. ¿Cree usted que las energías renovables constituyen nuestro futuro
energético?
No con 0,5%
3. ¿Dispone usted de algún tipo de autoconsumo energético en su hogar?
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4. ¿IMPLEMENTARÍA USTED EN SU VIVIENDA ALGÚN TIPO DE ENERGÍA
ALTERNATIVA?
5. ¿QUE TIPO DE ENERGÍA ALTERNATIVA INSTALARÍA USTED EN SU
VIVIENDA?
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Eólica con 2,2%
6. ¿SABIA USTED QUE PUEDE VENDER LA ENERGÍA SOBRANTE A LA RED?
De la encuesta realizada podemos observar lo siguiente:
i. La mayoría de los encuestados ha escuchado de las energías renovables
de las cuales se encuentran las alternativas como lo son la eólica y la solar.
ii. También se puede observar que un 90,7% de los encuestados creen que
el futuro energético está en las energías alternativas.
iii. Se evidencia que solo un 14,7 % de los encuestados cuentan con algún
tipo de autoconsumo energético en sus viviendas.
iv. Se puede observar que la mayoría de los encuestados estarían dispuestos
a implementar un sistema de energía alternativas de sus viviendas con un
94%
v. Además, se puede observar que las energías preferidas entre los
encuestados esta la solar con un 48,4%, la hibrida entre solar y eólica con
el 49,5% y que el solo el 2,2 % de los encuestados prefieren la eólica.
vi. Solo el 41,3 % de los encuestados sabe que la energía sobrante se puede
vender a la red.
1.5.3. Ficha Técnica De Productos o Servicios.
Elementos necesarios para que funcionen los sistemas de energía alternativos
planteados.
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1.5.3.1. Elementos Para El Funcionamiento De Energía Solar.
Panel solar
Especificaciones técnicas.
100 w, 200 w, 300 w.
Regulador
Especificaciones
Capacidad de 10 amp
12/ 24 volts
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Baterías
Especificaciones
Capacidad de 100 amp
12/ 24 volts
Inversor
Especificaciones
Potencia 800 w
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1.5.3.2. Elementos Para El Funcionamiento De Energía Eólica.
Aerogenerador
Especificaciones
Potencia de 400 w.
1.5.4. Estrategia De Distribución
La fuente que utilizaremos en el inicio será las de catálogos con nuestros productos que
ofreceremos, como lo son sistema de energía solar, sistema de energía eólico, sistema
de energía hibrido, con estos llegaremos a los lugares como los son redes sociales,
pagina web, haciendo llegar los catálogos a las alcaldías menores de los pueblos
circundantes a la ciudad y las a la ciudad de Bogotá.
1.5.4.1. Estrategia de distribución del producto.
Para la compra de los productos tenemos en cuenta los proveedores y la tasa de cambio
de la venta. Con lo anterior los costos variaran la venta y esta dependerá de los factores
que se mencionan, en la anterior mención los distribuidores tendrán que estar de la
siguiente forma.
Compra de los productos, requerimos de una fuente de distribución fiable, por
eso uno de los puntos específicos es contar con 4 distribuidores a nivel local.
Se contarán con distribuidores vía web de respaldo, para la no dependencia
local.
Después que los productos ya estén en oferta la organización de la distribución va a ser
eficaz, con los productos que ya se cotizaron en el centro de Bogotá, y como respaldo
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con internet, y también tener productos en bodega para tener respaldo, ahora los pasos
para la distribución general.
1.5.5. Determinación de precios.
Los precios de los productos variaran según lo que cuesten los sistemas que se
instalaran en la vivienda de los clientes, como base de referencia el sistema de
instalación será el sistema fotovoltaico entonces dependerá de la TRM (tasa
representativa del mercado) la variación del dólar nos mostrara la ganancia que
podemos llegar a tener, con el dólar bajo los precios de, los reguladores las baterías e
inversores bajara un poco, se mostrara en las tablas 4,5,6,7,8 y 9 los precios según el
servicio.
En la Tabla 3 se encuentra la descripción general de instalación, “aplica para todos los
sistemas de energía”:
DESCRIPCIÓN DE COBRO DE SERVICIO DE INSTALACIÓN
Hora laborada por empleado, ( diseño e instalación)
Hora: $8.000*21,25h $170.000
Depreciación de equipos $55.000
Insumos varios “papel, impresiones etc”
$120.000
Seguridad social y seguros $150.000
Total $495.000
Tabla 3 Descripción general de instalación.
Elaborado por (Autores)
1.5.5.1. Instalación de sistema solar:
INSTALACIÓN SISTEMA SOLAR DE 300 W
PRECIOS DE LOS EQUIPOS PRECIO EN COP
PANEL SOLAR $ 844.000
REGULADOR $ 198.550
BATERÍA $ 549.500
INVERSOR $ 166.250
TOTAL $ 1.758.300
SERVICIOS PRECIO EN COP
INSTALACIÓN $ 495.000
TRANSPORTE $ 100.000
INSUMOS Y MATERIALES $ 203.000
REVISIÓN $ 100.000
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TOTAL $ 898.000
TOTAL SERVICIO E INSTALACIÓN $ 2.656.300
Tabla 4 Costos instalación sistema solar de 300 W Elaborado por (Autores)
INSTALACIÓN SISTEMA SOLAR DE 200 W
PRECIOS DE LOS EQUIPOS PRECIO EN COP
PANEL SOLAR $ 740.000
REGULADOR $ 198.550
BATERÍA $ 549.500
INVERSOR $ 166.250
TOTAL $ 1.654.300
SERVICIOS PRECIO EN COP
INSTALACIÓN $ 450.000
TRANSPORTE $ 100.000
INSUMOS Y MATERIALES $ 203.000
REVISIÓN $ 100.000
TOTAL $ 853.000
TOTAL SERVICIO E INSTALACIÓN $ 2.507.300
Tabla 5 Costos instalación sistema solar de 200 W Elaborado por (Autores)
INSTALACIÓN SISTEMA SOLAR DE 100 W
PRECIOS DE LOS EQUIPOS PRECIO EN COP
PANEL SOLAR $ 550.000
REGULADOR $ 198.550
BATERÍA $ 549.500
INVERSOR $ 166.250
TOTAL $ 1.464.300
SERVICIOS PRECIO EN COP
INSTALACIÓN $ 400.000
TRANSPORTE $ 100.000
INSUMOS Y MATERIALES $ 203.000
REVISIÓN $ 100.000
TOTAL $ 803.000
TOTAL SERVICIO E INSTALACIÓN $ 2.267.300
Tabla 6 Costos instalación sistema solar de 100 W
Elaborado por (Autores)
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1.5.5.2. Instalación de sistema eólico:
INSTALACIÓN SISTEMA EÓLICO 400W
PRECIOS DE LOS EQUIPOS PRECIO EN COP
AEROGENERADOR $ 1.500.000
REGULADOR $ 198.550
BATERÍA $ 549.500
INVERSOR $ 166.250
TOTAL $ 2.414.300
SERVICIOS PRECIO EN COP
INSTALACIÓN $ 495.000
TRANSPORTE $ 100.000
INSUMOS Y MATERIALES $ 203.000
REVISIÓN $ 100.000
TOTAL $ 898.000
TOTAL SERVICIO E INSTALACIÓN $ 3.312.300
Tabla 7 Costos instalación sistema eólico 400 W Elaborado por (Autores)
INSTALACIÓN SISTEMA EÓLICO 500-800 W
PRECIOS DE LOS EQUIPOS PRECIO EN COP
PANEL SOLAR $ 2.500.000
REGULADOR $ 198.550
BATERÍA $ 549.500
INVERSOR $ 166.250
TOTAL $ 3.413.750
SERVICIOS PRECIO EN COP
INSTALACIÓN $ 550.000
TRANSPORTE $ 100.000
INSUMOS Y MATERIALES $ 203.000
REVISIÓN $ 100.000
TOTAL $ 953.000
TOTAL SERVICIO E INSTALACIÓN $ 4.366.750
Tabla 8 Costos instalación sistema eólico 500-800 W Elaborado por (Autores)
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1.5.5.3. Instalación sistema hibrido solar-eólico
INSTALACIÓN SISTEMA HIBRIDO 1000 W
PRECIOS DE LOS EQUIPOS PRECIO EN COP
AEROGENERADOR $ 1.500.000
PANEL SOLAR $ 844.000
REGULADOR $ 198.550
BATERÍA $ 549.500
INVERSOR $ 166.250
TOTAL $ 3.257.750
SERVICIOS PRECIO EN COP
INSTALACIÓN $ 895.000
TRANSPORTE $ 150.000
INSUMOS Y MATERIALES $ 403.890
REVISIÓN $ 100.000
TOTAL $ 1.548.890
TOTAL SERVICIO E INSTALACIÓN $ 4.806.640
Tabla 9 Costos instalación sistema eólico 500-800 W Elaborado por (Autores)
1.5.6. Estrategia publicitaria.
La estrategia que se empleará, será por las redes sociales, a través de nuestra página
en Facebook. La página llevara el nombre de la empresa se darán a conocer los
productos ofertados por la empresa.
1.5.7. Estudio de competencia.
Nuevas empresas de energías renovables en Colombia, la búsqueda nos muestra que
son muy pequeñas y con un potencial enorme en medida ellos avancen dan a conocer
los productos que ellos ofrecen, algunas de las empresas consultadas en recursos
electrónicos y sitios web científicos son los siguientes:
La apuesta de Celsia
Las granjas solares son un proyecto de Celsia. Estos estarán en operación en 2018 y
“entregarán energía limpia al Sistema Interconectado Nacional (SIN)”, según Luis Felipe
Vélez, vicepresidente comercial de la compañía sus diseños estarán en Atlántico,
Bolívar, Valle del Cauca y Antioquia. En Cali y Palmira.
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El método de Celsia consiste en pactar una tarifa con el cliente, él debe pagar solo la
energía consumida, pero los gastos de instalación y mantenimiento corren por cuenta de
la empresa. Este proyecto se encuentra en Panamá y Costa Rica.
Panasonic, ideas sostenibles
En Colombia, Panasonic ha instalado 1,5 MW de potencia en paneles solares. Los
principales lugares que cuentan con sus productos como Alkosto (en Cali y Bogotá),
Homecenter (Cajicá), Plaza de las Américas, la Autónoma de Occidente y la Javeriana.
En Alkosto de Bogotá los paneles poseen una capacidad de 268,5 kilovatios pico (KWp)
generados por sus 1.053 paneles solares. Se estima que la tecnología reducirá 234,2
toneladas de CO2 al año, según documentó la Unidad de Planificación Minero
Energética (UPME).
La unión entre LG y la academia
En la sede El Nogal de la Universidad EAN opera una planta fotovoltaica instalada por
LG. La tecnología, instalada en el techo verde de la edificación, cubre cerca de 8 kW/h.
El sistema es llamado NeON 2, y aprovecha mucho más la luz directa, difusa y reflejada,
lo que garantiza la producción de electricidad aún en días nublados o en la
tarde. Además, tiene una garantía de 12 años y una vida útil de 25 años.
Colgeólica y su mercado local
La empresa caleña está en el mercado de soluciones para viviendas en zonas no
interconectadas y hogares de estratos altos de la Costa Atlántica, donde las tarifas de
electricidad son costosas y hay una gran disposición a la energía solar.
A estas casas se ofrecen plantas de energía fotovoltaica y a las industrias les proveen
sistemas de autoabastecimiento. Su más reciente proyecto se está llevando a cabo en
Dos Quebradas, Risaralda, donde se está instalando una planta de 750 KWp.
La gran apuesta de Servipáramo
La combinación de energía solar y gas es la propuesta de Servipáramo para proveer de
electricidad al hotel Karibana en Cartagena. Este podría ser el segundo proyecto más
grande con esta tecnología en el país, ya que tendrá una instalación total de cerca de
500 kW, y va a permitir una reducción del uso de combustibles fósiles de 80%.
El sistema brindará energía eléctrica a todo el hotel y aire acondicionado. 90% de la
producción energética será autogenerada, lo cual costó casi $10.000 millones. “El plus
de esta tecnología es la independencia del sistema eléctrico y generación de frío y se
reducirán 200 toneladas de CO2 al año”, dijo Moisés de Haro, gerente de proyectos de
Energías de Servipáramo.
1.5.8. Propuesta valor
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La propuesta cuenta con una encuesta que verifica los productos que se ofertaran como
primera medida, los futuros clientes encuestados muestran un resultado de agrado hacia
las celdas solares, entonces la propuesta valor será orientado hacia las celdas solares
ya que según los resultados es la tecnología más viable para su implementación.
1.6. OPERACIÓN
En la operación encontramos como va hacer la operación de la empresa en la ciudad y
en el país, ahora los inicios se realizarán en la ciudad de Bogotá con su oferta y venta de
los sistemas de energía renovables, con el transporte y con sus implementaciones
iniciales como la de implementar los sistemas de energía solar ya que los resultados de
la encuesta muestran que es la de más agrado.
1.6.1. Descripción de proceso del servicio o producto.
El proceso de servicio que se aplicara son:
1. Contacto con el cliente, para conocer qué tipo de producto requiere.
2. Estudio para el tipo de energía a utilizar y su eficiencia.
3. Contacto para cotización de productos requeridos por el cliente.
4. Compra de los productos a instalar
5. Transporte de los equipos.
6. Servicio de instalación.
7. Visita domiciliaria para satisfacción del cliente, con lo cual garantizamos la
satisfacción del cliente
Si la contratación de los servicios eléctricos, requieren alguna modificación en la
red interna del domicilio, los procesos anteriores no serán tenidos en cuenta.
PASOS CRONOGRAMA DE VENTA E INSTALACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5 MES 1 MES 6
1 1 hora
2 4 horas
3 2 horas
4 2 horas 1.5 horas
5 2 horas
6 9 horas
7 - - Tabla 10 Cronograma de venta e instalación de sistemas eléctricos
Elaborado por (Autores)
1.6.2. Diagrama de producto o servicio
Diagrama de conexiones de los productos y como se hace la instalación de cada uno de
ellos.
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1.6.2.1. Conexión eléctrica general de una instalación solar.
Figura 20 Instalación sistema solar
Tomado de(Rodriguez, 2016)
1.6.2.2. Conexión eléctrica general de una instalación eólica.
Figura 21 Instalación sistema Eólico
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Tomado de(“La energía eólica como suministro eléctrico propio.,” n.d.)
1.6.2.3. Conexión eléctrica general de una instalación hibrida eólica – solar
Figura 22 Instalación sistema Eólico
Tomado de(“Plano esquema FV y Eólico ~ Energia Solar Fotovoltaica.,” n.d.)
1.6.3. Lista de materiales
Para los materiales mínimos en cada instalación de cada uno de los sistemas, los
encontramos en la tabla 11.
1.6.3.1. Sistemas de generación a partir de la energía solar.
El modelo básico para la instalación de un sistema de generación solar para una
vivienda o para un servicio a pequeña escala es el siguiente:
1. Celda solar
2. Regulador
3. Batería
4. Inversor
1.6.3.2. Sistemas de generación a partir de la energía eólica.
El modelo básico para la conexión del aerogenerador es para una vivienda familiar para
un consumo energético bajo la conexión básica es la que se puede observar en la figura
16.
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MATERIALES BÁSICOS PARA CADA INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ENERGÍA
MATERIALES CANTIDAD PRECIO
cable flexible 2.5 mm 100 m $ 125.900
cinta autofundente 1 $ 51.000
terminales ojo 100 $ 9.000
terminales tubulares 100 $ 10.000
terminales uña 100 $ 9.000
rieles 1m $ 33.990
chazos 100 $ 6.200
tornillos 100 $ 59.900
silicona neutra 1 $ 21.900
caja metálica 1 $ 8.000
prensa estopa 100 $ 23.000
tubería metálica 10 m $ 10.000
tubería PVC 10 m $ 4.000
conectores para tubo 100 $ 500
abrazaderas metálicas 20 $ 6.500
caja de distribución general 1 $ 25.000
TOTAL $ 403.890
Tabla 11 Materiales básicos para cada instalación de los sistemas de energía
Elaborado por (Autores)
Los elementos mínimos que se requieren para el producto con un funcionamiento óptimo
son:
1. Rotor
2. Generador alternador
3. Cola
4. Torre
5. Inversor
6. Baterías
7. Sistema de regulación y control.
1.6.3.3. Sistemas de generación a partir de la energía eólica- solar.
Los elementos involucrados se presentarán a continuación:
1. Rotor
2. Generador alternador
3. Cola
4. Torre
5. Inversor
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6. Baterías
7. Sistema de regulación y control.
8. Celda solar
9. Regulador
1.6.4. Maquinaria o equipos a emplear
Los equipos a utilizar son de tipo manual ya que la instalación será en viviendas y
lugares públicos donde no se llevarán operaciones de cableado muy grandes, los
productos son de fácil instalación las herramientas que se utilizaran se encuentran en la
tabla 12
Adicional se utilizarán programas para el diseño de cada uno de los montajes que se
realizarán, para esto necesitamos un computador con AUTOCAD, con Multisim.
CAJA GENERAL DE HERRAMIENTA
herramientas cantidad precio
Pelacables 1 $ 62.300
Ponchadora 1 $ 79.000
Cortafrío 1 $ 22.900
Kit de destornilladores 10 $ 36.800
Kit de llaves fijas 6 $ 99.900
Alicates 1 $ 26.000
Taladro eléctrico 1 $ 349.000
Llaves Thor 12 $ 32.000
Llave inglesa ajustable 1 $ 43.990
Juego de llaves fijas dos bocas 4 $ 10.000
Juego de rache con copas 4 $ 22.900
Multímetro 1 $ 2.038.000
Pinza amperimetrica 1 $ 70.000
Pinzas de punta 1 $ 12.000
Caja de herramientas 1 $ 56.600
dobla tubo 1 $ 600.900
candado 1 $ 10.000
extensión eléctrica 1 $ 37.900
computador 2 $ 3.019.980
Total $ 6.630.170 Tabla 12 Caja general de herramienta
Elaborado por (Autores)
1.6.5. Capacidad disponible de productos o servicios
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Los productos que se ofertaran inicialmente serán los productos más requeridos según
la encuesta realizada anteriormente la capacidad se determinara en la cantidad de
clientes que requieran los servicios, pero inicialmente se comenzara con:
1. Gerente
2. Asistente administrativo
3. Dos técnicos
4. Secretaria.
En la Tabla 13 está la proyección de capacidad de los productos y servicios. La
tabla muestra un nuero exacto de capacidad de servicios con la cantidad mínima de
empleados.
Servicio Cantidad mensual Cantidad semestral
Solar 6 36
Eólico 1 6
Hibrido 4 24 Tabla 13 Proyección de servicios mensual y semestral
Elaborado por (Autores)
1.7. ESTRUCTURA DE COSTOS
Los costos se cotizaron en el centro de la ciudad de Bogotá, y en la fuente de internet
donde se realizaron cotizaciones de energía eólica ya que en Bogotá casi no se
encuentran y los que se encuentran son más costosos que los que conseguimos en
internet, los costos de los productos dependerán del precio de las monedas extranjeras
ya que los productos que se instalaran no se fabrican en Colombia y los precios variaran
ya sea a favor o en contra.
1.7.1. Costos fijos
Los costos se mostrarán en las tablas 14, 15, y 16
COSTOS FIJOS 1 MES
COSTOS FIJOS 6 MESES
Electricidad $ 40.000
Electricidad $ 240.000
Papel $ 22.000
Papel $ 132.000
personal extra $ 350.000
personal extra $ 2.100.000
Personal operativo $ 3.642.920
Personal operativo $ 21.857.522
Prestaciones sociales $ 2.181.458
Prestaciones sociales $ 13.088.747
Agua $ 30.000
Agua $ 180.000
Arriendo $ 800.000
Arriendo $ 4.800.000
Capacitación $ 42.000
Capacitación $ 252.000
Conexión internet $ 80.000
Conexión internet $ 480.000
TOTAL $ 7.188.378
TOTAL $ 43.130.269
Tabla 14 y 15 Costos fijos proyectados a 1 mes y 6 meses
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Elaborado por (Autores)
COSTOS FIJOS 1 AÑO
Electricidad $ 480.000
Papel $ 264.000
personal extra $ 4.200.000
Personal operativo
$ 43.715.044
Prestaciones sociales
$ 26.177.493
Agua $ 360.000
Arriendo $ 9.600.000
Capacitación $ 504.000
Conexión internet $ 960.000
TOTAL $ 86.260.537
Tabla 16 Costos fijos proyectados a 1 año
Elaborado por (Autores)
1.7.2. Costos variables
Los costos estarán sujetos a las actividades u operaciones a realizar periódicamente, las
cuales se establecieron en la tabla de proyección de capacidad de productos y servicios,
estos costos en promedio ascienden a $403.890, como se muestra en la tabla 11.
1.7.2.1. Costos instalación sistema energía solar
En las tablas 17, 18 y 19 se encuentran los costos variables de la instalación de energía
solar.
1.7.2.2. Costos instalación sistema energía eólica.
En las tablas 20 y 21 se encuentran los costos variables de la instalación de energía
eólica.
1.7.2.3. Costos instalación sistema energía hibrida solar – eólica
En la tabla 22 se encuentran los costos variables de la instalación de energía hibrida.
1.7.3 Fuentes de ingresos
1.7.3.1. Fuentes de ingresos iniciales.
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La empresa estará dividida accionariamente en un inicio en partes, en este caso como
son dos socios será de un 50% cada uno.
Se buscará iniciar con una base de $87.005.089 mcte, de los cuales $10.000.000 mcte,
serán dispuestos por los socios y los restantes $77.005.089 mcte, serán mediante apoyo
de fuentes de financiación y/o capital semilla (ej. Fondo Emprender).
COTIZACIÓN # 1 COTIZACIÓN # 2 COTIZACIÓN # 3
COSTOS VARIABLES INSTALACIÓN SOLAR 300 W
COSTOS VARIABLES
INSTALACIÓN SOLAR 350 W
COSTOS VARIABLES INSTALACIÓN SOLAR 300 W
PANEL SOLAR $ 844.000 PANEL SOLAR $ 920.000 PANEL SOLAR $ 950.000
REGULADOR $ 198.550 REGULADOR $ 298.000 REGULADOR $ 298.000
BATERÍAS $ 549.500 BATERÍAS $ 650.000 BATERÍAS $ 650.000
INVERSOR $ 166.250 INVERSOR $ 160.000 INVERSOR $ 160.000
Total $ 1.758.300 total $ 2.028.000 Total $2.058.000
COSTOS VARIABLES INSTALACIÓN SOLAR 200 W
COSTOS VARIABLES
INSTALACIÓN SOLAR 240 W
COSTOS VARIABLES INSTALACIÓN SOLAR 200 W
PANEL SOLAR $ 740.000 PANEL SOLAR $ 720.000 PANEL SOLAR $ 750.000
REGULADOR $ 198.550 REGULADOR $ 298.000 REGULADOR $ 298.000
BATERÍAS $ 549.500 BATERÍAS $ 650.000 BATERÍAS $ 650.000
INVERSOR $ 166.250 INVERSOR $ 160.000 INVERSOR $ 160.000
Total $ 1.654.300 total $ 1.828.000 Total $ 1.858.000
COSTOS VARIABLES INSTALACIÓN SOLAR 100 W
COSTOS VARIABLES
INSTALACIÓN SOLAR 100 W
COSTOS VARIABLES INSTALACIÓN SOLAR 100 W
PANEL SOLAR $ 550.000 PANEL SOLAR $ 420.000 PANEL SOLAR $ 450.000
REGULADOR $ 198.550 REGULADOR $ 298.000 REGULADOR $ 298.000
BATERÍAS $ 450.000 BATERÍAS $ 650.000 BATERÍAS $ 650.000
INVERSOR $ 166.250 INVERSOR $ 160.000 INVERSOR $ 160.000
Total $ 1.364.800 total $ 1.528.000 Total $ 1.558.000
Tabla 17,18,19 Costos Variables instalación de Sistema Energía alternativa solar
Elaborado por (Autores)
COTIZACIÓN # 1
COTIZACIÓN # 1
COSTOS VARIABLES INSTALACIÓN EÓLICO 500 W
COSTOS VARIABLES INSTALACIÓN EÓLICO 500 W
AEROGENERADOR $ 1.500.000
AEROGENERADOR $ 2.050.000
REGULADOR $ 198.550
REGULADOR $ 298.000
BATERÍAS $ 549.500
BATERÍAS $ 650.000
INVERSOR $ 166.250
INVERSOR $ 160.000
Total $ 2.414.300
Total $ 3.158.000
EÓLICO 400 W ROTOR DE TRES PALAS
EÓLICO 400 W ROTOR DE TRES PALAS
AEROGENERADOR $ 1.350.000
AEROGENERADOR $ 1.700.000
REGULADOR $ 198.550
REGULADOR $ 298.000
BATERÍAS $ 549.500
BATERÍAS $ 650.000
INVERSOR $ 166.250
INVERSOR $ 160.000
Total $ 2.264.300
Total $ 2.808.000
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EÓLICO 400 W EJE VERTICAL
EÓLICO 400 W EJE VERTICAL
AEROGENERADOR $ 1.250.000
AEROGENERADOR $ 1.850.000
REGULADOR $ 198.550
REGULADOR $ 298.000
BATERÍAS $ 549.500
BATERÍAS $ 650.000
INVERSOR $ 166.250
INVERSOR $ 160.000
Total $ 2.164.300
Total $ 2.958.000
Tabla 20 y 21 Costos Variables instalación de Sistema Energía alternativa Eólico
Elaborado por (Autores)
1.7.3.2. Flujo de ingresos.
Esta representa el efectivo que la empresa generara de las ventas los productos
ofrecidos mediante precios fijos al por menor y precios dinámicos mediante
negociación al por mayor.
COTIZACIÓN # 1
COSTOS VARIABLES INSTALACIÓN HIBRIDO 400 W
PANEL SOLAR $ 1.500.000
AEROGENERADOR $ 844.000
BATERÍAS $ 198.550
INVERSOR $ 549.500
REGULADOR 1 $ 166.250
REGULADOR 2 $ 166.250
total $ 3.424.550
COSTOS VARIABLES INSTALACIÓN HIBRIDO 800W
PANEL SOLAR $ 850.000
AEROGENERADOR $ 1.850.000
BATERÍAS $ 298.000
INVERSOR $ 650.000
REGULADOR 1 $ 160.000
REGULADOR 2 $ 160.000
total $ 3.968.000
Tabla 22 Costos Variables instalación de Sistema Energía alternativa hibrido
Elaborado por (Autores)
1.7.4. Tabla de proyección de ingresos
Para la realización de la tabla de proyección de ingresos son necesarios datos que
se mostraran en las siguientes tablas y en otras ya mencionadas en el documento.
GASTOS INICIALES
Herramientas $ 6.630.170
Material $ 403.890
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EPP’s $ 1.099.100
Equipos para 1 meses $ 34.721.660
costos fijos 6 meses $ 44.150.269
TOTAL $ 87.005.089
Tabla 23 Gastos iniciales
Elaborado por (Autores)
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
elementos cantidad precio
overol 2 $ 55.000
gafas 1 $ 5.000
botas dieléctricas 1 $ 320.000
tapa oídos 1 $ 4.000
casco 1 $ 79.900
arnés 1 $ 133.400
guantes dieléctricos 1 $ 130.000
guantes de carnaza 1 $ 15.000
tapa boca uniforme 1 $ 39.900
casco barboquejo 1 $ 70.000
mosquetones y eslingas 1 $ 36.900
línea de vida 1 $ 210.000
total $ 1.099.100
Tabla 24 Gastos iniciales elementos de protección personal
Elaborado por (Autores)
NOMINA 1 MES
CARGO DÍAS TRAB SALARIO BÁSICO
SUELDO BÁSICO
SUB TRANS DOM Y FEST
TOTAL DEVENGADO
TÉCNICO 1 30 $1.475.434 $1.475.434 $ 83.141 $ 0 $ 1.558.575
TÉCNICO 2 30 $1.475.434 $1.475.434 $ 83.141 $ 0 $ 1.558.575
TODERO 30 $0 $0 $ 0 $ 0 $ 0
SECRETARIA 30 $737.717 $737.717 $ 83.141 $ 0 $ 820.858
CARGO TOTAL
DEVENGADO APORTE PENSIÓN
APORTE SALUD
PRESTAMOS ANTICIPOS
TOTAL DEDUCIDO
NETO A PAGAR
TÉCNICO 1 $ 1.558.575 $ 59.017 $ 59.017 $ 0 $118.035 $ 1.440.540
TÉCNICO 2 $ 1.558.575 $ 59.017 $ 59.017 $ 0 $118.035 $ 1.440.540
TODERO $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $0 $ 0
SECRETARIA $ 820.858 $ 29.509 $ 29.509 $ 0 $59.017 $ 761.840
Tabla 25 Proyección costo de nómina para el primer mes de funcionamiento de la
empresa
Elaborado por (Autores)
NOMINA PROYECTADA A SEIS Y DOCE MESES
TOTAL NOMINA MES 1 $ 3.642.920
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MES 2 $ 3.726.061
MES 3 $ 3.726.061
MES 4 $ 3.726.061
MES 5 $ 3.726.061
MES 6 $ 3.726.061
MES 7 $ 3.726.061
MES 8 $ 3.726.061
MES 9 $ 3.726.061
MES 10 $ 3.726.061
MES 11 $ 3.726.061
MES 12 $ 3.726.061
TOTAL NOMINA
6 MESES $ 22.273.225
1 AÑO $ 44.629.592 Tabla 26 Proyección nomina para un año
Elaborado por (Autores)
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Tabla 27 Proyección prestaciones sociales para un mes, seis meses y un año
Elaborado por (Autores)
SALUD SALUD
EMPLEADOPENSIONES
PENSIONES
EMPLEADOARL
Caja de
Compen.CESANTIAS
INT.
CESANTIASVACACIONES PRIMA TOTAL
TECNICO 1 $125.412 $59.017 $177.052 $59.017 $64.181 $59.017 $129.985 $15.598 $61.673 $129.985 $880.939
TECNICO 2 $125.412 $59.017 $177.052 $59.017 $64.181 $59.017 $129.985 $15.598 $61.673 $129.985 $880.939
TODERO $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
SECRETARIA $62.706 $29.509 $88.526 $29.509 $3.851 $29.509 $68.460 $8.215 $30.837 $68.460 $419.580
TOTAL $313.530 $147.543 $442.630 $147.543 $132.214 $147.543 $328.430 $39.412 $154.183 $328.430 $2.181.458
SALUD SALUD
EMPLEADOPENSIONES
PENSIONES
EMPLEADOARL
Caja de
Compen.CESANTIAS
INT.
CESANTIASVACACIONES PRIMA TOTAL
TECNICO 1 $752.471 $354.104 $1.062.312 $354.104 $385.088 $354.104 $779.911 $93.589 $370.039 $779.911 $5.285.634
TECNICO 2 $752.471 $354.104 $1.062.312 $354.104 $385.088 $354.104 $779.911 $93.589 $370.039 $779.911 $5.285.634
TODERO $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
SECRETARIA $376.236 $177.052 $531.156 $177.052 $23.105 $177.052 $410.757 $49.291 $185.019 $410.757 $2.517.478
TOTAL $1.881.178 $885.260 $2.655.781 $885.260 $793.282 $885.260 $1.970.579 $236.469 $925.097 $1.970.579 $13.088.747
SALUD SALUD
EMPLEADOPENSIONES
PENSIONES
EMPLEADOARL
Caja de
Compen.CESANTIAS
INT.
CESANTIASVACACIONES PRIMA TOTAL
TECNICO 1 $1.504.943 $708.208 $2.124.625 $708.208 $770.177 $708.208 $1.559.822 $187.179 $740.078 $1.559.822 $10.571.269
TECNICO 2 $1.504.943 $708.208 $2.124.625 $708.208 $770.177 $708.208 $1.559.822 $187.179 $740.078 $1.559.822 $10.571.269
TODERO $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
SECRETARIA $752.471 $354.104 $1.062.312 $354.104 $46.211 $354.104 $821.514 $98.582 $370.039 $821.514 $5.034.956
TOTAL $3.762.357 $1.770.521 $5.311.562 $1.770.521 $1.586.564 $1.770.521 $3.941.158 $472.939 $1.850.194 $3.941.158 $26.177.493
CARGO
1 MES
6 MESES
1 AÑO
CARGO
CARGO
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Tabla 28 Proyecciones costos totales de los diferentes sistemas de energía con y sin
instalación en un mes, seis meses y un año
Elaborado por (Autores)
Servicio Cantidad mensual
Costo unitario con instalación
Costo total
Servicio Cantidad mensual
Costo unitario solo equipos
Costo total
Solar 6 $ 2.114.300 $ 12.685.800
Solar 6 $ 1.758.300 $ 10.549.800
Eólico 1 $ 3.159.300 $ 3.159.300
Eólico 1 $ 2.414.300 $ 2.414.300
Hibrido 4 $ 4.856.640 $ 19.426.560
Hibrido 4 $ 3.257.750 $ 13.031.000
Total 11 $ 10.130.240 $ 35.271.660
Total 11 $ 7.430.350 $ 25.995.100
Servicio Cantidad semestral
Costo unitario con instalación
Costo total
Servicio Cantidad semestral
Costo unitario solo equipos
Costo total
Solar 36 $ 2.114.300 $ 76.114.800
Solar 36 $ 1.758.300 $ 63.298.800
Eólico 6 $ 3.159.300 $ 18.955.800
Eólico 6 $ 2.414.300 $ 14.485.800
Hibrido 24 $ 4.856.640 $ 116.559.360
Hibrido 24 $ 3.257.750 $ 78.186.000
Total 66 $ 10.130.240 $ 211.629.960
Total 66 $ 7.430.350 $ 155.970.600
Servicio Cantidad
anual Costo unitario
con instalación Costo total
Servicio Cantidad
anual Costo unitario solo
equipos Costo total
Solar 72 $ 2.114.300 $ 152.229.600
Solar 72 $ 1.758.300 $ 126.597.600
Eólico 12 $ 3.159.300 $ 37.911.600
Eólico 12 $ 2.414.300 $ 28.971.600
Hibrido 48 $ 4.856.640 $ 233.118.720
Hibrido 48 $ 3.257.750 $ 156.372.000
Total 132 $ 10.130.240 $ 423.259.920
Total 132 $ 7.430.350 $ 311.941.200
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FLUJO DE CAJA EN 6 MESES
Saldo Inicial Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 TOTAL
$ - $ 1.866.840 $ 81.955.022 $ 81.982.986 $ 82.010.950 $ 82.038.914 $ 82.066.878 $ 88.000.000
INGRESOS
Ventas en efectivo $ - $ 35.271.660 $ 35.271.660 $ 35.271.660 $ 35.271.660 $ 35.271.660 $ 35.271.660 $ 211.629.960
TOTAL INGRESOS $ - $ 35.271.660 $ 35.271.660 $ 35.271.660 $ 35.271.660 $ 35.271.660 $ 35.271.660 $ 211.629.960
EGRESOS
Herramientas $ 6.630.170 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 6.630.170
Material $ 403.890 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 403.890
EPP’s $ 1.099.100 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1.099.100
Equipos $ - $ 25.995.100 $ 25.995.100 $ 25.995.100 $ 25.995.100 $ 25.995.100 $ 25.995.100 $ 155.970.600
costos fijos $ - $ 7.188.378 $ 7.188.378 $ 7.188.378 $ 7.188.378 $ 7.188.378 $ 7.188.378 $ 43.130.269
Pago de préstamos $ - $ - $ 2.060.218 $ 2.060.218 $ 2.060.218 $ 2.060.218 $ 2.060.218 $ 10.301.089
TOTAL EGRESOS $ 8.133.160 $ 33.183.478 $ 35.243.696 $ 35.243.696 $ 35.243.696 $ 35.243.696 $ 35.243.696 $ 217.535.118
Flujo de caja económico
-$ 8.133.160 $ 3.955.022 $ 81.982.986 $ 82.010.950 $ 82.038.914 $ 82.066.878 $ 82.094.842 $ 82.094.842
FINANCIAMIENTO
Préstamo recibido $ - $ 78.000.000 $ - $ - $ - $ - $ - $ 78.000.000
TOTAL FINANCIAMIENTO
$ - $ 78.000.000 $ - $ - $ - $ - $ - $ 78.000.000
INVERSIÓN INICIAL $ 10.000.000 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 10.000.000
Sub- TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO
$ 1.866.840 $ 81.955.022 $ 81.982.986 $ 82.010.950 $ 82.038.914 $ 82.066.878 $ 82.094.842 $ 82.094.842
DEUDA BANCO $ - -$ 78.000.000 -$ 77.183.882 -$ 76.355.686 -$ 75.515.232 -$ 74.662.340 -$ 73.796.825 -$ 73.796.825
TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO
$ 1.866.840 $ 3.955.022 $ 4.799.104 $ 5.655.264 $ 6.523.682 $ 7.404.538 $ 8.298.018 $ 8.298.018
Tabla 29 Flujo de caja Proyectado a Seis meses
Elaborado por (Autores)
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FLUJO DE CAJA EN 12 MESES
Saldo Inicial TOTAL 6 MESES Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL
$ 88.000.000 $ 82.094.842 $ 82.122.807 $ 82.150.771 $ 82.178.735 $ 82.206.699 $ 82.234.663 $ 88.000.000
INGRESOS
Ventas en efectivo $ 211.629.960 $ 35.271.660 $ 35.271.660 $ 35.271.660 $ 35.271.660 $ 35.271.660 $ 35.271.660 $ 423.259.920
TOTAL INGRESOS $ 211.629.960 $ 35.271.660 $ 35.271.660 $ 35.271.660 $ 35.271.660 $ 35.271.660 $ 35.271.660 $ 423.259.920
EGRESOS
Herramientas $ 6.630.170 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 6.630.170
Material $ 403.890 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 403.890
EPP’s $ 1.099.100 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1.099.100
Equipos $ 155.970.600 $ 25.995.100 $ 25.995.100 $ 25.995.100 $ 25.995.100 $ 25.995.100 $ 25.995.100 $ 311.941.200
costos fijos $ 43.130.269 $ 7.188.378 $ 7.188.378 $ 7.188.378 $ 7.188.378 $ 7.188.378 $ 7.188.378 $ 86.260.537
Pago de préstamos $ 10.301.089 $ 2.060.218 $ 2.060.218 $ 2.060.218 $ 2.060.218 $ 2.060.218 $ 2.060.218 $ 22.662.396
TOTAL EGRESOS $ 217.535.118 $ 35.243.696 $ 35.243.696 $ 35.243.696 $ 35.243.696 $ 35.243.696 $ 35.243.696 $ 428.997.293
Flujo de caja económico
$ 82.094.842 $ 82.122.807 $ 82.150.771 $ 82.178.735 $ 82.206.699 $ 82.234.663 $ 82.262.627 $ 82.262.627
FINANCIAMIENTO
Préstamo recibido $ 78.000.000 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 78.000.000
TOTAL FINANCIAMIENTO
$ 78.000.000 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 78.000.000
INVERSIÓN INICIAL $ 10.000.000 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 10.000.000
Sub- TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO
$ 82.094.842 $ 82.122.807 $ 82.150.771 $ 82.178.735 $ 82.206.699 $ 82.234.663 $ 82.262.627 $ 82.262.627
DEUDA BANCO -$ 73.796.825 -$ 72.918.500 -$ 72.027.176 -$ 71.122.660 -$ 70.204.758 -$ 69.273.271 -$ 68.327.997 -$ 68.327.997
TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO
$ 8.298.018 $ 9.204.307 $ 10.123.595 $ 11.056.074 $ 12.001.941 $ 12.961.392 $ 13.934.630 $ 13.934.630
Tabla 30 Flujo de caja Proyectado a doce meses
Elaborado por (Autores)
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1.7.5. Actividades clave.
La actividad clave para el modelo de negocio se determinó a partir de la gran puntuación
del sistema de energía solar que se registró en la encuesta ya mencionada anterior
mente, la actividad insignia de la empresa es la energía solar, las promociones y la
publicidad será mayormente en la energía solar, el segundo producto es la energía
hibrida ala cual es la segunda actividad clave y se publicitara.
Los servicios también serán clave ya que se fundamentará en un buen servicio prestado
y eficiencia y una buena atención con los clientes, la buena atención será clave para la
continuidad en ventas de los productos y sus comerciales que se obtendrá con la
propaganda del buen servicio.
1.7.6 Socios clave
Describe la red de proveedores y socios que permiten que el modelo de negocio
funcione como lo son inversión bancaria con créditos como los ejemplos que se
encuentra en el anexo. Unas de las más grandes alianzas se pueden conseguir con el
apoyo de un banco ya que los clientes llegaran a tener una financiación de los
productos, el apoyo de los proveedores es fundamental ya que si necesitamos los
productos financiados se tendrá el apoyo. (Bott, 2014)
Buscar quien pueda ser nuestros inversores como fondo emprender; ya que la inversión
es necesaria para el funcionamiento tenemos algunas opciones para la inversión inicial
que necesitamos como se muestra en el numeral 2.2.
1.7.7 Recursos clave
Los recursos que se utilizaran en el modelo de negocio serán de tipo intelectual y
materiales que conllevaran al funcionamiento de la empresa, la inversión mínima que
utilizaremos serán como se muestran en la tabla 31 y tabla 23
Y la inversión de tipo intelectual que se adquiere atraves de las capacidades de los años
de estudio en la universidad.
En la siguiente tabla mostraremos como se puede llegar a tener una inversión inicial sin
tener que comprar productos que los clientes pueden llegar a comprar.
TABLA DE INVERSIÓN BÁSICA PRECIOS BÁSICOS
Materiales Básicos Instalación $ 403.890
Caja General De Herramienta $ 6.630.170
Inversión 6 Meses En Costos Fijos $ 44.150.269
Inversión En Sistema Solar $ 1.758.300
Elementos De Protección Personal $ 1.099.100
TOTAL $ 54.041.729
Tabla 31 INVERSIÓN BÁSICA Elaborado por (Autores)
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Estos recursos permiten a una empresa, crear y ofrecer una propuesta de valor, llegar a
los mercados en los que esta opere, mantener relaciones con los clientes, y generar
ingresos. Estos recursos pueden ser físicos, intelectuales, humanos o
financieros.(“MODELO CANVAS,” n.d.)
1.8. CONCLUSIONES
Las cotizaciones de los productos se realizaron en el centro de Bogotá y se
observó que se encuentra una gran variedad de los productos que se utilizaran en
cada uno de los sistemas de energías alternativas, que van desde una gran
variedad de reguladores, de baterías e incluso de celdas solares, ahora bien, los
aerogeneradores se consiguen muy difícilmente, ya que la demanda es muy baja,
pero en internet se encuentran una gran diversidad de aerogeneradores.
Los cálculos en las instalaciones de los sistemas de energía alternativa se toman
de los recursos de otras tesis por internet que previamente fueron encontradas y
estudiadas, el cálculo se realiza respecto a los estudios que se realizan en estos
trabajos. Los equipos a utilizar se toman respecto de los cálculos que están en
estas tesis.
El modelo de negocio en emprendimiento se basa con el modelo canvas, el cual
ayudo a la construcción de la cada uno de los ítems, y con el cual se dieron
solución a cada una de las preguntas.
La financiación de la empresa se realizará con un préstamo al banco
Bancolombia ya que se quiere mostrar cómo se realiza un flujo de caja y teniendo
un derecho total de los dueños a la empresa sin perder el derecho total a ella.
Los proveedores clave se encuentran localizados en el centro, ya que se realiza
un estudio en cada cotización realizada y la capacidad que tienen los proveedores
es muy buena y con precios muy favorables a nuestros costos, con los cuales se
quiere hacer más negocios para crecer como empresa.
Los recursos con los que se contaran inicialmente son de ahorro propio y serán
usados para las herramientas, que se necesitaran para el montaje de cada uno de
los servicios, como lo son sistemas de energía solar y eólico.
El estudio de mercado se realiza con una encuesta que da como resultado que la
energía más demandada es la de la energía solar, además se encuentra que el
futuro energético será mediante energías alternativas, por lo tanto, la demanda
aumentará significativamente.
Para encontrar productos de calidad se hizo un estudio previo de mercado, se
revisó cada producto y se comparó con los resultados encontrados en internet y
con los proveedores con los se quieren contar a nivel local, y como resultado se
incluye un anexo con el cual se muestra cómo se debe escoger cada producto en
todos los sistemas de energía alternativa.
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Se quiere llegar como empresa a competir a nivel local con muy buenos
productos y con costos muy bajos respecto a la competencia, ya que encontró
que ellos cuentan con costos en sus productos muy altos, y que para llegar al
servicio que ellos prestan es muy complicado.
La tabla de proyección de ingresos muestra como la empresa cada mes va a
obtener un progresivo incremento en su capital, haciéndola económicamente
rentable.
La empresa demuestra ser viable legalmente, técnica y financieramente, ya que
cumple con todas las normativas vigentes establecidas, que buscara generar un
suficiente impacto social para dar una masiva implementación de las energías
renovables alternativas.
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2. Anexos
2.1. Encuesta realizada
Timestamp Email address
¿Ha oído hablar sobre las energías renovables?
¿Cree usted que las
energías renovables constituyen
nuestro futuro energético?
¿Dispone usted de
algún tipo de autoconsumo
energético en su hogar?
¿IMPLEMENTARÍA USTED EN SU
VIVIENDA ALGÚN TIPO DE ENERGÍA
ALTERNATIVA?
¿QUE TIPO DE ENERGÍA
ALTERNATIVA INSTALARÍA
USTED EN SU VIVIENDA?
¿SABIA USTED QUE PUEDE VENDER LA
ENERGÍA SOBRANTE A LA
RED?
1 9/09/2017
12:39 SI Sí No Sí EÓLICA NO
2 9/09/2017
12:48 SI Sí No Sí SOLAR SI
3 9/09/2017
13:15 SI Sí Sí Sí SOLAR SI
4 9/09/2017
13:15 No Tal vez No Sí SOLAR NO
5 9/09/2017
13:16 SI Sí No Sí
HÍBRIDA ENTRE SOLAR Y EÓLICA
SI
6 9/09/2017
13:17 SI Sí No Sí SOLAR NO
7 9/09/2017
13:28 SI Sí No Sí SOLAR SI
8 9/09/2017
13:33 [email protected]
m SI Sí No Sí SOLAR SI
9 9/09/2017
13:37 [email protected]
om SI Sí No Sí SOLAR SI
10 9/09/2017
13:38 cristiancamilovillalobossilva
@gmail.com SI Tal vez No No SOLAR NO
11 9/09/2017
13:38 [email protected]
l.edu.co SI Sí No Sí
HÍBRIDA ENTRE SOLAR Y EÓLICA
NO
12 9/09/2017
13:40 [email protected] SI Sí No Sí
HÍBRIDA ENTRE SOLAR Y EÓLICA
SI
13 9/09/2017
13:43 [email protected] SI Sí No Sí SOLAR SI
14 9/09/2017
13:44 [email protected] SI Sí No Sí SOLAR NO
15 9/09/2017
13:44 [email protected]
al.edu.co SI Sí Sí Sí SOLAR NO
16 9/09/2017
13:45 villanueva.jhonatan@gmail.
com SI Sí No Sí
HÍBRIDA ENTRE SOLAR Y EÓLICA
SI
17 9/09/2017
13:46 [email protected]
ital.edu.co SI Sí No Sí
HÍBRIDA ENTRE SOLAR Y EÓLICA
NO
18 9/09/2017
13:48 [email protected] SI Sí No Sí SOLAR NO
19 9/09/2017
13:50 [email protected]
al.edu.co No Sí No Sí EÓLICA NO
20 9/09/2017
13:51 [email protected] SI No No Sí EÓLICA SI
21 9/09/2017
13:52 Edwinesdiverrincon@gmail.
com SI Sí No Sí
HÍBRIDA ENTRE SOLAR Y EÓLICA
NO
22 9/09/2017
13:56 [email protected].
edu.co SI Tal vez No Sí
HÍBRIDA ENTRE SOLAR Y EÓLICA
NO
23 9/09/2017
13:57 [email protected]
du.co SI Sí No Sí SOLAR NO
24 9/09/2017
13:59 [email protected]
m SI Sí No Sí
HÍBRIDA ENTRE SOLAR Y EÓLICA
NO
25 9/09/2017
14:00 [email protected] SI Sí No No SOLAR NO
26 9/09/2017
14:04 [email protected] SI Sí No Sí
HÍBRIDA ENTRE SOLAR Y EÓLICA
NO
Timestamp Email address ¿Ha oído ¿Cree usted ¿Dispone ¿IMPLEMENTARÍ ¿QUE TIPO DE ¿SABIA USTED QUE
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hablar sobre las energías renovables?
que las energías
renovables constituyen
nuestro futuro energético?
usted de algún tipo de autoconsumo
energético en su hogar?
A USTED EN SU VIVIENDA ALGÚN TIPO DE ENERGÍA
ALTERNATIVA?
ENERGÍA ALTERNATIVA INSTALARÍA
USTED EN SU VIVIENDA?
PUEDE VENDER LA ENERGÍA
SOBRANTE A LA RED?
27 9/09/2017
14:10 [email protected] SI Sí No Sí SOLAR SI
28 9/09/2017
14:20 [email protected].
edu.co SI Sí No Sí SOLAR SI
29 9/09/2017
14:38 [email protected] SI Sí No Sí
HÍBRIDA ENTRE SOLAR Y EÓLICA
SI
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“MODELO DE NEGOCIO PARA CREAR UNA EMPRESA DE SOLUCIONES DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS” P á g . 77 | 96
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¿Ha oído hablar sobre las energías renovables?
¿Cree usted que las
energías renovables constituyen
nuestro futuro energético?
¿Dispone usted de
algún tipo de autoconsumo
energético en su hogar?
¿IMPLEMENTARÍA USTED EN SU
VIVIENDA ALGÚN TIPO DE ENERGÍA
ALTERNATIVA?
¿QUE TIPO DE ENERGÍA
ALTERNATIVA INSTALARÍA
USTED EN SU VIVIENDA?
¿SABIA USTED QUE PUEDE VENDER LA
ENERGÍA SOBRANTE A LA
RED?
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¿Ha oído hablar sobre las energías renovables?
¿Cree usted que las
energías renovables constituyen
nuestro futuro energético?
¿Dispone usted de
algún tipo de autoconsumo
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¿IMPLEMENTARÍA USTED EN SU
VIVIENDA ALGÚN TIPO DE ENERGÍA
ALTERNATIVA?
¿QUE TIPO DE ENERGÍA
ALTERNATIVA INSTALARÍA
USTED EN SU VIVIENDA?
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ENERGÍA SOBRANTE A LA
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¿Ha oído hablar sobre las energías renovables?
¿Cree usted que las
energías renovables constituyen
nuestro futuro energético?
¿Dispone usted de
algún tipo de autoconsumo
energético en su hogar?
¿IMPLEMENTARÍA USTED EN SU
VIVIENDA ALGÚN TIPO DE ENERGÍA
ALTERNATIVA?
¿QUE TIPO DE ENERGÍA
ALTERNATIVA INSTALARÍA
USTED EN SU VIVIENDA?
¿SABIA USTED QUE PUEDE VENDER LA
ENERGÍA SOBRANTE A LA
RED?
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¿Ha oído hablar sobre las energías renovables?
¿Cree usted que las
energías renovables constituyen
nuestro futuro energético?
¿Dispone usted de
algún tipo de autoconsumo
energético en su hogar?
¿IMPLEMENTARÍA USTED EN SU
VIVIENDA ALGÚN TIPO DE ENERGÍA
ALTERNATIVA?
¿QUE TIPO DE ENERGÍA
ALTERNATIVA INSTALARÍA
USTED EN SU VIVIENDA?
¿SABIA USTED QUE PUEDE VENDER LA
ENERGÍA SOBRANTE A LA
RED?
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hablar sobre las energías renovables?
que las energías
renovables constituyen
nuestro futuro energético?
usted de algún tipo de autoconsumo
energético en su hogar?
A USTED EN SU VIVIENDA ALGÚN TIPO DE ENERGÍA
ALTERNATIVA?
ENERGÍA ALTERNATIVA INSTALARÍA
USTED EN SU VIVIENDA?
PUEDE VENDER LA ENERGÍA
SOBRANTE A LA RED?
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2.2. Amortización financiación
Resultado de la Simulación
Los valores resultantes de esta simulación, son informativos, aproximados y podrán variar de acuerdo a las políticas de estudio y aprobación del crédito por parte de Bancolombia.
Tasa efectiva anual utilizada en la simulación 19,28%
Tasa mes vencida utilizada en la simulación 1,48%
Cuota mensual $ 1.970.518
Seguro de vida asociado a la deuda por cuota $ 89.700
Cuota mensual más seguro(s) $ 2.060.218
Plazo 60 meses
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“MODELO DE NEGOCIO PARA CREAR UNA EMPRESA DE SOLUCIONES DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS” P á g . 82 | 96
Cuota #
Abono a intereses
Abono a capital Cuota mensual
sin seguros Valor del
seguro de vida Cuota mensual más seguros
Saldo
0 $ - $ - $ - $ 89.700 $ - $ 78.000.000
1 $ 1.154.400 $ 816.118 $ 1.970.518 $ 89.700 $ 2.060.218 $ 77.183.882
2 $ 1.142.321 $ 828.196 $ 1.970.518 $ 89.700 $ 2.060.218 $ 76.355.686
3 $ 1.130.064 $ 840.454 $ 1.970.518 $ 89.700 $ 2.060.218 $ 75.515.232
4 $ 1.117.625 $ 852.892 $ 1.970.518 $ 89.700 $ 2.060.218 $ 74.662.340
5 $ 1.105.003 $ 865.515 $ 1.970.518 $ 89.700 $ 2.060.218 $ 73.796.825
6 $ 1.092.193 $ 878.325 $ 1.970.518 $ 89.700 $ 2.060.218 $ 72.918.500
7 $ 1.079.194 $ 891.324 $ 1.970.518 $ 89.700 $ 2.060.218 $ 72.027.176
8 $ 1.066.002 $ 904.516 $ 1.970.518 $ 89.700 $ 2.060.218 $ 71.122.660
9 $ 1.052.615 $ 917.902 $ 1.970.518 $ 89.700 $ 2.060.218 $ 70.204.758
10 $ 1.039.030 $ 931.487 $ 1.970.518 $ 89.700 $ 2.060.218 $ 69.273.271
11 $ 1.025.244 $ 945.273 $ 1.970.518 $ 89.700 $ 2.060.218 $ 68.327.997
12 $ 1.011.254 $ 959.263 $ 1.970.518 $ 89.700 $ 2.060.218 $ 67.368.734
13 $ 997.057 $ 973.461 $ 1.970.518 $ 89.700 $ 2.060.218 $ 66.395.273
14 $ 982.650 $ 987.868 $ 1.970.518 $ 89.700 $ 2.060.218 $ 65.407.405
15 $ 968.030 $ 1.002.488 $ 1.970.518 $ 89.700 $ 2.060.218 $ 64.404.917
16 $ 953.193 $ 1.017.325 $ 1.970.518 $ 89.700 $ 2.060.218 $ 63.387.592
17 $ 938.136 $ 1.032.381 $ 1.970.518 $ 89.700 $ 2.060.218 $ 62.355.211
18 $ 922.857 $ 1.047.661 $ 1.970.518 $ 89.700 $ 2.060.218 $ 61.307.550
19 $ 907.352 $ 1.063.166 $ 1.970.518 $ 89.700 $ 2.060.218 $ 60.244.384
20 $ 891.617 $ 1.078.901 $ 1.970.518 $ 89.700 $ 2.060.218 $ 59.165.483
21 $ 875.649 $ 1.094.869 $ 1.970.518 $ 89.700 $ 2.060.218 $ 58.070.614
22 $ 859.445 $ 1.111.073 $ 1.970.518 $ 89.700 $ 2.060.218 $ 56.959.542
23 $ 843.001 $ 1.127.517 $ 1.970.518 $ 89.700 $ 2.060.218 $ 55.832.025
24 $ 826.314 $ 1.144.204 $ 1.970.518 $ 89.700 $ 2.060.218 $ 54.687.821
25 $ 809.380 $ 1.161.138 $ 1.970.518 $ 89.700 $ 2.060.218 $ 53.526.683
26 $ 792.195 $ 1.178.323 $ 1.970.518 $ 89.700 $ 2.060.218 $ 52.348.360
27 $ 774.756 $ 1.195.762 $ 1.970.518 $ 89.700 $ 2.060.218 $ 51.152.598
28 $ 757.058 $ 1.213.459 $ 1.970.518 $ 89.700 $ 2.060.218 $ 49.939.139
29 $ 739.099 $ 1.231.419 $ 1.970.518 $ 89.700 $ 2.060.218 $ 48.707.720
30 $ 720.874 $ 1.249.644 $ 1.970.518 $ 89.700 $ 2.060.218 $ 47.458.077
31 $ 702.380 $ 1.268.138 $ 1.970.518 $ 89.700 $ 2.060.218 $ 46.189.939
32 $ 683.611 $ 1.286.907 $ 1.970.518 $ 89.700 $ 2.060.218 $ 44.903.032
33 $ 664.565 $ 1.305.953 $ 1.970.518 $ 89.700 $ 2.060.218 $ 43.597.079
34 $ 645.237 $ 1.325.281 $ 1.970.518 $ 89.700 $ 2.060.218 $ 42.271.798
35 $ 625.623 $ 1.344.895 $ 1.970.518 $ 89.700 $ 2.060.218 $ 40.926.903
36 $ 605.718 $ 1.364.800 $ 1.970.518 $ 89.700 $ 2.060.218 $ 39.562.103
37 $ 585.519 $ 1.384.999 $ 1.970.518 $ 89.700 $ 2.060.218 $ 38.177.104
38 $ 565.021 $ 1.405.497 $ 1.970.518 $ 89.700 $ 2.060.218 $ 36.771.608
39 $ 544.220 $ 1.426.298 $ 1.970.518 $ 89.700 $ 2.060.218 $ 35.345.310
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Cuota #
Abono a intereses
Abono a capital Cuota mensual
sin seguros Valor del
seguro de vida Cuota mensual más seguros
Saldo
40 $ 523.111 $ 1.447.407 $ 1.970.518 $ 89.700 $ 2.060.218 $ 33.897.903
41 $ 501.689 $ 1.468.829 $ 1.970.518 $ 89.700 $ 2.060.218 $ 32.429.074
42 $ 479.950 $ 1.490.568 $ 1.970.518 $ 89.700 $ 2.060.218 $ 30.938.506
43 $ 457.890 $ 1.512.628 $ 1.970.518 $ 89.700 $ 2.060.218 $ 29.425.878
44 $ 435.503 $ 1.535.015 $ 1.970.518 $ 89.700 $ 2.060.218 $ 27.890.864
45 $ 412.785 $ 1.557.733 $ 1.970.518 $ 89.700 $ 2.060.218 $ 26.333.131
46 $ 389.730 $ 1.580.787 $ 1.970.518 $ 89.700 $ 2.060.218 $ 24.752.343
47 $ 366.335 $ 1.604.183 $ 1.970.518 $ 89.700 $ 2.060.218 $ 23.148.160
48 $ 342.593 $ 1.627.925 $ 1.970.518 $ 89.700 $ 2.060.218 $ 21.520.235
49 $ 318.499 $ 1.652.018 $ 1.970.518 $ 89.700 $ 2.060.218 $ 19.868.217
50 $ 294.050 $ 1.676.468 $ 1.970.518 $ 89.700 $ 2.060.218 $ 18.191.748
51 $ 269.238 $ 1.701.280 $ 1.970.518 $ 89.700 $ 2.060.218 $ 16.490.469
52 $ 244.059 $ 1.726.459 $ 1.970.518 $ 89.700 $ 2.060.218 $ 14.764.010
53 $ 218.507 $ 1.752.010 $ 1.970.518 $ 89.700 $ 2.060.218 $ 13.011.999
54 $ 192.578 $ 1.777.940 $ 1.970.518 $ 89.700 $ 2.060.218 $ 11.234.059
55 $ 166.264 $ 1.804.254 $ 1.970.518 $ 89.700 $ 2.060.218 $ 9.429.805
56 $ 139.561 $ 1.830.957 $ 1.970.518 $ 89.700 $ 2.060.218 $ 7.598.849
57 $ 112.463 $ 1.858.055 $ 1.970.518 $ 89.700 $ 2.060.218 $ 5.740.794
58 $ 84.964 $ 1.885.554 $ 1.970.518 $ 89.700 $ 2.060.218 $ 3.855.240
59 $ 57.058 $ 1.913.460 $ 1.970.518 $ 89.700 $ 2.060.218 $ 1.941.779
60 $ 28.738 $ 1.941.779 $ 1.970.518 $ - $ 1.970.518 $ -
2.3. CALCULO DE MATERIALES.
Para el cálculo de materiales se tienen en cuenta características generales de los
productos como dimensiones y capacidades, estos dependerán de las necesidades de
los clientes, como tipo de techos que se tiene para la instalación, en que parte del
territorio nacional y condiciones climáticas.
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2.3.1. Características de celda solar.
Tabla 32 Parámetros Eléctricos para STC
Elaborado por (“Cómo comparar módulos solares. - SolarTradex,” n.d.)
Tabla 33 Parámetros Eléctricos en Temperatura de operación nominal celda solar Elaborado por (“Cómo comparar módulos solares. - SolarTradex,” n.d.)
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Tabla 34 Características térmicas celda solar Elaborado por(“Cómo comparar módulos solares. - SolarTradex,” n.d.)
Tabla 35 Condiciones de operación celda solar Elaborado por (“Cómo comparar módulos solares. - SolarTradex,” n.d.)
Tabla 36 Condiciones de operación celda solar Elaborado por (“Cómo comparar módulos solares. - SolarTradex,” n.d.)
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2.3.1.1. Parámetros para tener en cuenta para una celda solar
En la ficha técnica observamos las características generales de una celda solar, con la
cual observamos cómo será la conexión y sus condiciones;
Potencia salida en condición estándar: como sabemos las condiciones
ambientales nos son regulares entonces la potencia entregada tampoco será
igual para todos los momentos del día entonces el rendimiento será por lo regular
un 85% de su máxima capacidad, teniendo en cuenta que las condiciones para
que labore son de 25 grados centígrados en general.
Tolerancia: la entrega de potencia a la salida es muy variable por lo cual su
instalación se tendrá en cuenta su máxima capacidad para los conductores y sus
protecciones que estarán en la instalación.
Eficiencia del módulo solar: para el coeficiente de eficiencia, la característica de
cada módulo lo indicara, pero como ejemplo la eficiencia la encontramos en un
15-26% es decir por cada 1000W de potencia de radiación solo 150w se generan
para consumo en el circuito, la eficiencia específica la potencia de cada panel.
Parámetros de temperatura a operación nominal: como observamos la operación
de cada panel en operación ideal no se tiene, tomemos la temperatura media de
Bogotá es de 15°C por lo cual la eficiencia del panel es fundamental 800w día
promedio entonces la potencia entregada es de 190W para el circuito.
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE UN PANEL SOLAR
100W, 200W, 300W.
24 – 12 VOLT
MARCO EN ALUMINIO
POLI CRISTALINA O MONOCIRSTALINA
EFICIENCIA DEL 16.87%
DIMENSIONES GENERALES (1000X670X3MM)
TEMPERATURAS DE TRABAJO ENTRE -10, 85°C
MÁXIMA TENSIÓN DEL SISTEMA 1000 VOLTS
INTENSIDAD DE CORTO CIRCUITO 8.9AMPS
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Características térmicas: como no se posible predecir el clima encontramos dos
parámetros para la instalación de las celdas solares:
Temperatura de operación nominal de una célula: este comportamiento se
encuentra en las condiciones de operación normal para este tipo de instalación,
principalmente con una irradiación de 800- 1000w de potencia, cuanto menor este
bajo a esta escala será mejor la eficiencia de los equipos.
Coeficiente de temperatura para Pmax: este parámetro muestra que en mayor
radiación solar los equipos trabajaran con pérdidas mayores por lo tanto a menor
temperatura mucho mejor para su eficiencia.
2.3.1.2. Ecuaciones para tener en cuenta con las celdas solares.
Figura 23 Representación eléctrica de una celda solar
Tomado de(Granda-Gutiérrez et al., 2013)
Ecuación 1 Modelo matemático para describir la curva de comportamiento de una celda solar.
Tomado de(Granda-Gutiérrez et al., 2013)
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2.3.2. Parámetros generales de un regulador encontrado en el mercado.
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL REGULADOR
VOLTAJES NOMINALES 12-24-48 volts.
CORRIENTES DE CARGA Y DESCARGA 10,20,30,40,50,60, AMP
PROCESADOR 32 B
VOLTAJE DE BATERÍA MÁXIMO 32 VOLTS
VOLTAJE DE MÓDULOS MÁXIMO 48 VOLTS
AUTOCONSUMO <18ma
TEMPERATURA DE TRABAJO 20C°, 55C°.
TEMPERATURA INTERNA -30C°, 80C°.
PROTECCIÓN IP30
2.3.2.1. Parámetros para la instalación de los reguladores.
Existen dos tipos de reguladores de carga para tener en cuenta, los reguladores PWM
“Modulación por ancho de pulsos”, y los reguladores MPPT “Seguidor del punto de
máxima potencia”.
PWM, estos se encargan de cargar la batería con un algoritmo programado
internamente, es decir básicamente limitan la corriente dependiendo si está
cargada la batería o si esta sin cargar, para estas se utilizaran baterías de 12
volts y paneles de 36 células y el doble para baterías de 24volts.(“Monsolar,” n.d.)
MPPT, este tiene la capacidad de independizar la tensión de funcionamiento, de
los paneles a la tensión de la batería, se utilizan para cargar baterías con paneles
con 60 células para cargas una batería de 24v.(“Monsolar,” n.d.)
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2.3.3. Parámetros generales de las baterías encontradas en el mercado.
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS BATERÍAS A UTILIZAR
CG12-65 detalles: CAPACIDAD 65Ah - 10h
TEMPERATURA DE TRABAJO: 20,40°C
DIMENSIONES: 350*167*178*178mm
PESO NETO: 20.5kg ±3%
TIEMPO DE VIDA: 15 años
CICLO DE VIDA: 50% DOD 1200 times
ENTREGA DE ENERGÍA: 10-15 d GARANTÍA: 3 años no need return
CERTIFICACIÓN: IEC 60896-21/22, CE, UL
2.3.3.1. Tipos de baterías en el mercado.
12 VOLTS si la potencia es menor que 1500 watts.
24 volts o 48 volts si la potencia esta entre 1500 watts y 5000 watts.
48 volts o 120 volts si la potencia es mayor de 5000 watts.
Podemos diferenciar el tipo de batería según la potencia que necesite la instalación solar
o eólica.
Baterías AGM: son baterías para pequeñas aplicaciones solares, para potencias de hasta 40 Ah en 12V, batería con un buen precio teniendo en cuenta que suelen tener una vida útil de aproximadamente 5 años. Además, tienen la ventaja de que no necesitan mantenimiento.(“Baterías Solares,” n.d.)
Baterías Plomo-Ácido Monoblock: Como hemos dicho anteriormente, son las baterías solares con mejor precio, por lo que son las más usadas en los kits solares. Estas baterías comprenden un amplio espectro pues empiezan a partir de 12V / 65 Ah hasta potencias de 12V / 250 Ah. Si se requiere más potencia se pueden combinar varias baterías, también dependiendo de si tenemos un solo panel solar o varios. Tienen una vida útil de aproximadamente 7 años y, aunque necesitan mantenimiento, éste es muy
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sencillo, simplemente hay que rellenar el electrolito con agua destilada.(“Baterías Solares,” n.d.)
Baterías Plomo-Ácido OPzS o tubular: Son baterías también de Plomo-Ácido, pero con un diseño tubular, con lo que se alarga la vida útil de la batería hasta los 15 años y con ello alarga la vida todo el kit solar. Se componen de vasos de 2V que se pueden ir combinando hasta formar los 12, 24 o 48 V de la batería. El mantenimiento es el mismo que en la anterior: rellenar el electrolito con agua destilada.(“Baterías Solares,” n.d.)
Baterías de Gel: Estas baterías pueden ser de placa plana o de placa tubular. Las potencias son prácticamente las mismas que las de plomo-ácido. La diferencia está sobretodo en que tienen una vida útil larga y ningún mantenimiento, por lo que es la más adecuada para instalaciones solares que requieran una duración larga de las baterías.(“Baterías Solares,” n.d.) 2.3.4. Parámetros generales de los inversores encontrados en el mercado.
CARACTERÍSTICAS DEL INVERSOR
Tipo de salida: Individual
Potencia de salida:500-1000W
Tipo: Inversores DC/AC
Tamaño:31x16.5x5.3cm
Voltaje de entrada:20-40VDC
Corriente de salida:8.33A o 4.34A
Voltaje de salida:120VAC(90-140VAC) or 230VAC(190-260VAC)
Frecuencia de salida:45-53Hz / 55Hz-63Hz (Automatic detection and adjustment)
Peso:2.7Kg
Número de modelo: GTI-24V1000G
DC MAX. Current:50A
MPPT voltage:24-34VDC
Power Factor:>97.5%
Output wave: Pure Sine Wave
System type: Grid tie
Apply for: Solar or Wind turbine system
Solar panel or Wind power input:1200W
Inversor datos tomados de (“Inversor,” n.d.)
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2.3.5. Parámetros generales de los aerogeneradores encontrados en el mercado.
En general podemos observar en el mercado que hay dos tipos de aerogeneradores y
con diferentes características físicas, la instalación de cada uno de los aerogeneradores
dependerá de la condición climática de la región en donde se instalaran.
2.3.5.1. Aerogenerador vertical
CARACTERÍSTICAS DEL AEROGENERADOR VERTICAL
LUGAR DE ORIGEN: CHINA
TIPO: IMÁN PERMANENTE LEVITACIÓN MAGNÉTICA
VELOCIDAD VIENTO: 12 m/s
POTENCIA NOMINAL: 400W
MATERIAL: ALUMINIO
MODELO: WON-WT-VH400
TENSIÓN NOMINAL: 12 VOLTS A 24 VOLTS
CERTIFICADO: CE/RoHS/ISO9001: 2008
Parámetros para la instalación.
Como es un elemento que necesita una baja velocidad de arranque, es una solución
para lugares donde la afluencia es de poco viento.
Para su instalación se tendrá que contar con una estructura metálica para el
sostenimiento del aerogenerador y que tenga la capacidad de soportar la turbulencia en
cada caso de la región a trabajar.
La característica general aporta que es de acero inoxidable y de larga duración. Las
conexiones eléctricas se especificaron anterior mente en los numerales, 1.2.1.1.3 y
1.6.2.
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Tabla 37 El parámetro de 100-500 W eje vertical H tipo turbina de viento Elaborado por (“Generadores de Energía Alternativa,” n.d.-a)
2.3.5.2. Aerogenerador horizontal.
Tipo no. Ganado-
WT-VH100
WON-WT-
Vh200
WON-WT-Vh300
WON-WT-
VH400
WON-WT-
VH500 NominalPOwer 100 W 200 W 300 W 400 W 500 W
MaxPOwer 110 W 220 W 320/330 W 420 W 530 W De arranqueViento SPis 2.0 m/s 2.0 m/s 2.0 m/s 2.0 m/s 2.0 m/s
NominalSPis 180r/min 150r/min 130r/min 130r/min 130r/min NominalWINDSPis 12.0 m/s 12.0 m/s 12.0 m/s 12.0 m/s 12.0 m/s
SupervivenciaWINDSPis 35.0 m/s 35.0 m/s 35.0 m/s 35.0 m/s 35.0 m/s NominalVOltaje 12/24 V 12/24 V 12/24 V 12/24 V 12/24 V
RuedaAltura 1.2 m 1.4 M 1.6 M 1.6 M 1.6 M Rueda Diámetro 1 M 1.2 m 1.4/1.2 m 1.6 M 1.8M BarridoUnRea 1.2m2 1.68m2 2.24m2 2.24m2 2.24m2
Top N.W 29.0 kg 35.0 kg 42.0 kg 48.0 kg 53.0 kg Número deBLades 5 CuchillasMAterial Aleación de aluminio
GEnerador Imán permanente levitación generador TrabajoTEmperatura -40 8451-80 8451
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD TECNOLÓGICA
TECNOLOGÍA ELÉCTRICA
“MODELO DE NEGOCIO”
“MODELO DE NEGOCIO PARA CREAR UNA EMPRESA DE SOLUCIONES DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS” P á g . 93 | 96
CARACTERISTICAS DE UN AEROGENERADOR DE EJE
HORIZONTAL
POTENCIA MAX: 530 WATTS
LUGAR DE ORIGEN: CHINA
VELOCIDAD DE VIENTO 10 m/s
DIÁMETRO DE RUEDA: 1750mm
MARCA: FENG TENG
MODELO FT 500 M2
TENSIÓN NOMINAL: 12 VOLTS 24 VOLTS Y 48 VOLTS
NUMERO DE ASPAS: 3
VELOCIDAD DE VIENTO DE ARRANQUE: 2.5 m/s
PESO: 15 KG
Algunas de las características del aerogenerador.
1. Los aerogeneradores son de uso Ultra-ligero con material compuesto
2 casco 2. Él puede ser arbitrariamente girada con Capacidad anti-bobina y
automáticamente convertido la protección frente a los fuertes vientos.
3. Con una alta eficiencia, se puede Hacer un sistema híbrido con panel solar 4. pequeño tamaño y flexibilidad, curva hermosa, Bajo nivel de ruido y la armonía del medio ambiente. 4. Antioxidante, anti-corrupción a prueba de humedad, a prueba de agua, soporte a prueba. 5. certificado CE 6. ISO9001: 2000 certificación de calidad 7. Potencia grande, de bajo volumen, de alta eficiencia 8. nylon fibra o láminas de FRP, anti-viento de la capacidad de alta eficiencia, se mueve en silencio y de manera constante 9. láminas con la capacidad de detener automáticamente protección bajo el fuerte viento
Modelo Pies-500M2
Potencia nominal 500 W
Potencia máxima 530 W
Tensión nominal 12/24/48 V
Velocidad del viento de arranque 2.5 m/s
Velocidad nominal del viento 10M/s
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Velocidad del viento de supervivencia
45 m/s
Peso neto top 15KG
Diámetro de la rueda 1750 mM
Número de cuchillas 3
Material de las láminas Fibra de nylon
Tipo de generador Trifásico de imanes permanentes generador
síncrono de CA
Material del imán NdFeB
Caso generador Aleación de aluminio de fundición
Sistema de Control Guiñada rueda electroimán/viento
Regulación de velocidad Ajusta automáticamente la dirección de
barlovento
Temperatura de trabajo -40 °C-80 °C
Vida de diseño 20 Y
Certificados CE, ISO14001,Iso 9001, TUV Tabla 38 Datos técnicos Residencial 500 W turbina de viento para uso doméstico
Elaborado por (“Generadores de Energía Alternativa,” n.d.-b)
2.4. COTIZACIONES.
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Figura 24 Cotización 1
Tomado de (autores)
Figura 25 Cotización 2
Tomado de (autores)
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Figura 26 Cotización 3
Tomado de (autores)