Exergoeconomía y sus implicaciones con la termodinámica

Artículo de Revisión

Autores/as

  • María Neyda Avila Bareño Maestría del Programa Nacional de Formación Avanzada en Energía Eléctrica. Universidad Politécnica Territorial del Oeste de Sucre “Clodosbaldo Russian”. Cumaná, Venezuela. https://orcid.org/0000-0003-2394-172X
  • Zaria Gómez Maestría del Programa Nacional de Formación Avanzada en Energía Eléctrica. Universidad Politécnica Territorial del Oeste de Sucre “Clodosbaldo Russian”. Cumaná, Venezuela. https://orcid.org/0009-0000-8324-6329

DOI:

https://doi.org/10.33936/riemat.v9i1.6791

Palabras clave:

Exergoeconomía; Termodinámica; Eficiencia energética; Sostenibilidad Energética.

Resumen

La exergoeconomía se presenta como un enfoque multidisciplinario que integra los principios de la termodinámica con herramientas económicas para evaluar y optimizar la eficiencia y sostenibilidad de los sistemas energéticos. Este estudio realiza una revisión sistemática de la literatura académica, para explorar la relación entre la exergoeconomía y la termodinámica, y sus aplicaciones prácticas en la gestión energética. Los resultados revelan una sólida integración de los principios termodinámicos en el análisis exergético, diversas aplicaciones en sectores industriales y sistemas de energía, y destacan tanto las oportunidades como los desafíos en la implementación de la exergoeconomía. A pesar de la complejidad de los cálculos y la falta de datos precisos, la relevancia de la exergoeconomía para la sostenibilidad energética es innegable. Se identifican direcciones futuras de investigación para mejorar las metodologías de análisis y ampliar la aplicación de la exergoeconomía en nuevos campos emergentes. Este trabajo subraya la importancia de una colaboración interdisciplinaria y un enfoque holístico para enfrentar los desafíos energéticos actuales y futuros.

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Citas

Araújo, M. R., Monteiro, A. S., Teixeira, E. S., Baez, R. N., y Costa, B. P. (2023, November). Metodologia de Gestão de Contratos de Energia: Estudo de Caso em uma Empresa de Saneamento. In 2023 15th IEEE International Conference on Industry Applications (INDUSCON) . 696-701. DOI : 10.1109/INDUSCON58041.2023.10374619

Álvarez Benítez, O. L., Parrales Bahena, A., Parrales Bahena, A., Huicochea Rodríguez, A., y Hernández Pérez, J. A. (2022). Optimización de sistemas mediante análisis exergonómico. Inventio, la génesis de la cultura universitaria en Morelos, 17(43), 1-10. https://doi.org/10.30973/inventio/2021.17.43/

Bejan, A., Tsatsaronis, G., y Moran, M. (2016). Thermal Design and Optimization. John Wiley y Sons.

Caliskan, H., Dincer, I., y Agelin-Chaab, M. (2020). Thermodynamic and exergoeconomic analyses of a novel integrated energy system for sustainable buildings. Energy Conversion and Management, 211, 112765. https://doi.org/10.1016/j.enconman.2020.112765

Dincer, I., y Rosen, M. A. (2013). Exergy: Energy, Environment, and Sustainable Development. Elsevier. https://acortar.link/Xb1rnL

Frangopoulos, C. A. (1994). Applicatiof the thermoeconomic functional approach to the CGAM problem. Energy, 19, 323-342. https://doi.org/10.1016/0360-5442(94)90114-7

Gago, L., Schpetter, N., Mandrile, A., y Stark, N. (2022). Exergo Economía: Análisis exergético para el estudio de energías renovables y el ambiente. E-ISSN 2683-9237

Golberg, A. (2015). Environmental exergonomics for sustainable design and analysis of energy systems. Energy, 88, 314-321. https://doi.org/10.1016/j.energy.2015.05.053

IEEE Standards Association. (2017). IEEE Standard for System, Software, and Hardware Verification and Validation. IEEE Std 1012-2017. https://doi.org/10.1109/IEEESTD.2017.7929195

IEEE Standards Association. (2018). IEEE Standard for Interconnection and Interoperability of Distributed Energy Resources with Associated Electric Power Systems Interfaces. IEEE Std 1547-2018. https://doi.org/10.1109/IEEESTD.2018.8332112

Martinez, E., y Leal Filho, W. (2021). The Role of Sustainable Energy in Achieving the Sustainable Development Goals: The SDG7 Nexus. Sustainability, 13(7), 3874. https://doi.org/10.3390/su13073874

Moran, M. J., Shapiro, H. N., Boettner, D. D., y Bailey, M. B. (2017). Fundamentals of Engineering Thermodynamics (9th ed.). John Wiley y Sons.

Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., y Altman, D. G. (2009). Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement. PLoS Med, 6 (7), e1000097. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097

Monroy, E., Rodríguez, K., y Bastidas, M. (2016). Evaluación exergética para tecnologías aplicadas a fuentes no convencionales de energía. https://doi.org/10.15665/rp.v14i1.645

Mora, I. E. H., Leyte, R. L., Blancas, A. E. B., Arenas, T. L., Méndez, H. D. L., y PEREYRA, M. S. (2019). Análisis exergoeconómico de un ciclo de refrigeración por compresión de vapor incluyendo el costo de imputación por la formación del residuo. Dyna, 86(208), 336-345. https://revistas.unal.edu.co/index.php/dyna/article/view/73299

Reistad, G., y Bakken, B. (2021). Exploring the role of ICT in energy systems: A comprehensive review and outlook. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 145, 111080. https://doi.org/10.1016/j.rser.2021.111080

Rosen, M. A., y Koohi-Fayegh, S. (2016). Exergy: Energy, Environment, and Sustainable Development (2nd ed.). Elsevier.

Sánchez, A. (2020). Análisis de la productividad en la industria alimenticia con base en una metodología desarrollada y fundamentada en la exergoeconomía y la exergía social. Recuperado de https://unal.edu.co/19409834.2020.pdf.

Tsatsaronis, G., y Pisa, G. J. (1994). Exergoeconomic evaluation and optimizatiof energy systems. Application to the CGAM problem. Energy, 19, 287-321. https://doi.org/10.1016/0360-5442(94)90113-9

Valero, A., Lozano, M. A., Serra, L., Tsatsaronis, G., Pisa, C., Frangopoulos, C. A., y Von Spakovsky, M. R. (1994). CGAM problem: Definition and conventional solution. Energy, 19, 279-286. https://doi.org/10.1016/0360-5442(94)90112-0

Velasco Callau, A., Martínez Gracia, T., y Gómez Martín, T. (2011). Termodinámica aplicada a instalaciones térmicas. Termodinámica Técnica II. Termodinámica aplicada a instalaciones térmicas: 2011.

Wang, J., He, Y., y Yang, Y. (2015). Advances in exergy analysis and energy efficiency improvement of industrial processes. Applied Energy, 151, 99-113. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2015.04.070

Zhang, X., y Xu, X. (2018). Exergoeconomic analysis of renewable energy systems: An updated review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 81, 1823-1835. https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.05.248

Publicado

2024-06-21

Número

Sección

Artículos