Definición de estándares mínimos de desempeño energético para tecnologías LED de sistemas de iluminación

dc.contributor.advisorHerrera León, Fernando Augusto
dc.contributor.advisorAcuña Roncancio, Paula Catalina
dc.contributor.authorCárdenas García, Luis Alejandro
dc.contributor.orcidCardenas Garcia, Luis Alejandro [0009000344728263]spa
dc.contributor.researchgroupLaboratorio de Innovación en Alta Tensión y Energías Renovables - LIATERspa
dc.coverage.countryColombia
dc.date.accessioned2024-01-25T14:39:16Z
dc.date.available2024-01-25T14:39:16Z
dc.date.issued2023
dc.descriptionilustraciones, diagramas, figurasspa
dc.description.abstractEn este estudio se desarrolla un modelo de etiquetado específico para fuentes de luz LED de interior en Colombia, considerando parámetros de desempeño energético, visual y circadiano. Se evalúa la aplicación de los Estándares Mínimos de Desempeño Energético (MEPS) a estas fuentes y se valoran modelos multicriterio para establecer el programa de etiquetado. Como resultado se evidencia la importancia de divulgar efecto visual y circadiano de la iluminación en el bienestar humano entre profesionales y diseñadores de iluminación en Colombia, destacando cómo las características lumínicas pueden influir en la salud y el rendimiento. Asimismo, el estudio evalúa el impacto de establecer MEPS en Colombia. Al comparar un MEPS de 80 lm/W con un escenario base de 60 lm/W, se estima un ahorro acumulado significativo de 8140 GWh de energía y una reducción acumulada considerable de 3 millones de toneladas de emisiones de CO2 en un período de 10 años. Estos resultados respaldan la implementación de políticas de eficiencia energética en el sector de iluminación de interiores en Colombia, mostrando cómo la adopción de medidas más ecológicas puede tener un impacto positivo en la conservación de recursos energéticos y en la reducción de la huella de carbono del país. En conclusión, este estudio ofrece una contribución al ámbito de la iluminación de interiores en Colombia. El modelo de etiquetado propuesto y la evaluación de MEPS proporcionan herramientas para mejorar la eficiencia energética y promover prácticas más sostenibles en el uso de fuentes de luz LED. Además, la divulgación del efecto visual y circadiano de la iluminación resalta la importancia de considerar el impacto en el confort y la tarea visual. Con estos hallazgos, se sientan bases sólidas para fomentar el desarrollo responsable del sector de iluminación en el país, con miras a un futuro más eficiente, sostenible y amigable con el medio ambiente. (Texto tomado de la fuente)spa
dc.description.abstractThe study formulates a specific labeling model for indoor LED light sources in Colombia, considering parameters related to energy performance, visual performance, and circadian performance. The application of Minimum Energy Performance Standards (MEPS) to these LED light sources is evaluated and Multi-criteria models are assessed to establish the labeling program. As a result, the importance of disseminating the visual and circadian effect of lighting on human well-being among professionals and lighting designers in Colombia was found, emphasizing how lighting characteristics can influence health and performance. Furthermore, the study evaluates the impact of implementing MEPS in Colombia. When comparing a MEPS of 80 lm/W with a baseline scenario of 60 lm/W, significant energy savings of 8140 GWh and a considerable reduction of 3 millon tons of CO2 emissions over a 10-year period are estimated. These findings support the implementation of energy efficiency policies in the indoor lighting sector in Colombia, demonstrating how adopting environmentally-based measures can have a positive impact on energy resource conservation and the country’s carbon footprint. In conclusion, this study provides a valuable contribution to the field of indoor lighting in Colombia. The proposed labeling model and the evaluation of MEPS offer tools to enhance energy efficiency and promote more sustainable practices in the use of LED light sources. Moreover, the dissemination of the visual and circadian effect of lighting underscores the importance of considering its impact on visual performance. With these findings, solid foundations are laid for fostering responsible development in the lighting sector in the country, with a view towards a more efficient, sustainable, and environmentally friendly future.eng
dc.description.degreelevelMaestríaspa
dc.description.degreenameMagíster en Ingeniería - Ingeniería Eléctricaspa
dc.description.researchareaEnergía y electromagnetismospa
dc.description.sponsorshipGrupo de Investigación en el Sector Energético Colombiano (GRISEC)spa
dc.description.sponsorshipLaboratorio de Ensayos Eléctricos Industriales Fabio Chaparro (LABE)spa
dc.format.extentxx, 104 páginasspa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifier.instnameUniversidad Nacional de Colombiaspa
dc.identifier.reponameRepositorio Institucional Universidad Nacional de Colombiaspa
dc.identifier.repourlhttps://repositorio.unal.edu.co/spa
dc.identifier.urihttps://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/85438
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad Nacional de Colombiaspa
dc.publisher.branchUniversidad Nacional de Colombia - Sede Bogotáspa
dc.publisher.facultyFacultad de Ingenieríaspa
dc.publisher.placeBogotá, Colombiaspa
dc.publisher.programBogotá - Ingeniería - Maestría en Ingeniería - Ingeniería Eléctricaspa
dc.relation.referencesSICEX, “Sisduan,” 6 2022. [Online]. Available: https://sicex.com/sisduan-plataformaonline-investigacion-mercados/spa
dc.relation.referencesVieira de Carvalho, A., Rojas Sánchez, L., Méndez, P., Flamand, S., Couture-Roy, M., Langlois, P., & Dufresne, V. (2015). Guía E: Programas de normalización y etiquetado de eficiencia energética. Guía E: Programas de Normalización y Etiquetado de Eficiencia Energética. https://doi.org/10.18235/0000225spa
dc.relation.referencesBispo-Jr, A. G., Saraiva, L. F., Lima, S. A. M., Pires, A. M., & Davolos, M. R. (2021). Recent prospects on phosphor-converted LEDs for lighting, displays, phototherapy, and indoor farming. Journal of Luminescence, 237(December 2020), 118167. https://doi.org/10.1016/j.jlumin.2021.118167spa
dc.relation.referencesCorrente, S., Greco, S., & Słowiński, R. (2016). Multiple Criteria Hierarchy Process for ELECTRE Tri methods. European Journal of Operational Research, 252(1), 191–203. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2015.12.053spa
dc.relation.referencesResolución 180919 de 2010, (2010).spa
dc.relation.referencesResolución 41286 de 2016, 30/12/2016 7 (2016).spa
dc.relation.referencesMinisterio de Minas y Energía. (2021). Resolución 40031 de 2021.spa
dc.relation.referencesMinisterio de Minas y Energía. (2016). Resolución 40947 de 2016.spa
dc.relation.referencesMinisterio de Minas y Energía. (2018). Resolución 40298 de 2018.spa
dc.relation.referencesMinisterio de Minas y Energía. (2018). Resolución 40993 de 2018.spa
dc.relation.referencesCLASP. (2022, November 5). Policy Search. https://cprc-clasp.ngo/policiesspa
dc.relation.referencesIshizaka, A., & Nemery, P. (2013). Multi-Criteria Decision Analysis Methods and Software (1st ed.).spa
dc.relation.referencesCOMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2015, Pub. L. No. 2019/2015 (2019). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R2015&from=enspa
dc.relation.referencesMinisterio de Minas y Energía. (2023, July). Documento borrador RETILAP. https://www.acdluminotecnia.com/documento-borrador-retilap/spa
dc.relation.referencesUnidad de Planeación Minero Energética. (2023, June 25). Cálculo del Factor de Emisión de Co2 del SIN. https://www1.upme.gov.co/siame/Paginas/calculo-factor-de-emision-de-Co2-del-SIN.aspxspa
dc.relation.referencesMinisterio de Minas y Energía, & Unidad de Planeación Minero Energética. (2022). Plan de Acción Indicativo PROURE.spa
dc.relation.referencesLey 697 de 2001, CXXXVII Diario Oficial 5 (2001).spa
dc.relation.referencesResolución 181331 de 2009, 1 246 (2009).spa
dc.relation.referencesResolución 41010 de 2015, 1 5 (2015).spa
dc.relation.referencesCongreso de la Repúbica de Colombia. (2014). Ley 1715 de 2014. Diario Oficial, 104.spa
dc.relation.referencesGobierno de Colombia. (2015). Decreto Número 1595 de 2015. 1–19.spa
dc.relation.referencesMinisterio de Minas y Energía, & Unidad de Planeación Minero Energética. (2021). Plan de Acción Indicativo - PROURE 2022-2030. 1, 1–115.spa
dc.relation.referencesLumina. (2023, April 15). Lumina.com.co. https://lumina.com.cospa
dc.relation.referencesWiel, S., & McMahon, J. E. (2005). Energy-Efficiency Labels and Standards: A Guidebook for Appliances, Equipment and Lighting. 2, 209–214.spa
dc.relation.referencesCOMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2020, Pub. L. No. 2019/2020 (2019). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R2020&from=ESspa
dc.relation.referencesErdem, T., & Demir, H. V. (2019). Color Science and Photometry for Lighting with LEDs and Semiconductor Nanocrystals. Springer Nature Singapore Pte Ltd. https://doi.org/10.1007/978-981-13-5886-9spa
dc.relation.referencesCao, D. (2012). Color Vision and Night Vision. In Retina Fifth Edition (Fifth Edit, Vol. 1). Elsevier Inc. https://doi.org/10.1016/B978-1-4557-0737-9.00010-2spa
dc.relation.referencesPeña, A., & Salata, F. (2021). Indoor lighting customization based on effective reflectance coefficients: A methodology to optimize visual performance and decrease consumption in educative workplaces. Sustainability (Switzerland), 13(1), 1–13. https://doi.org/10.3390/su13010119spa
dc.relation.referencesANSI/IES TM-30-20, (2020).spa
dc.relation.referencesCIE S 026/E:2018, (2018).spa
dc.relation.referencesRam, M. S., & Bhardwaj, R. (2018). Effect of different illumination sources on reading and visual performance. Journal of Ophthalmic and Vision Research, 13(1), 44–49. https://doi.org/10.4103/jovr.jovr_50_17spa
dc.relation.referencesKonstantzos, I., Sadeghi, S. A., Kim, M., Xiong, J., & Tzempelikos, A. (2020). The effect of lighting environment on task performance in buildings – A review. In Energy and Buildings (Vol. 226). Elsevier Ltd. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2020.110394spa
dc.relation.referencesZissis, G., Bertoldi, P., & Serrenho, T. (2018). Update on the Status of LED-Lighting world market since 2018, EUR 30500 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2021, ISBN 978-92-76-27244-1, doi:10.2760/759859, JRC122760. https://doi.org/10.2760/759859spa
dc.relation.referencesGuo, Z., Liu, K., Zheng, L., Shih, T. M., Lu, Y., Wu, T., Lin, Y., Zhang, Y., Zheng, J., Chen, J., Chen, L., & Chen, Z. (2019). Investigation on Three-Hump Phosphor-Coated White Light-Emitting Diodes for Healthy Lighting by Genetic Algorithm. IEEE Photonics Journal, 11(1). https://doi.org/10.1109/JPHOT.2018.2885091spa
dc.relation.referencesSaw, Y. J., Kalavally, V., & Tan, C. P. (2020). The Spectral Optimization of a Commercializable Multi-Channel LED Panel with Circadian Impact. IEEE Access, 8, 136498–136511. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3010339spa
dc.relation.referencesCerpentier, J., & Meuret, Y. (2021). Fundamental Spectral Boundaries of Circadian Tunability. IEEE Photonics Journal, 13(4). https://doi.org/10.1109/JPHOT.2021.3098903spa
dc.relation.referencesDurmus, D. (2021). Multi-objective optimization trade-offs for color rendition, energy efficiency, and circadian metrics. 52. https://doi.org/10.1117/12.2576421spa
dc.relation.referencesThryantaphyllou, E. (2000). Multi-Criteria Decision Making Methods: A Comparative Study (P. Pardalos & D. Hearn, Eds.; 1st ed., Vol. 44). https://doi.org/10.1007/978-1-4757-3157-6spa
dc.relation.referencesKaya, İ., Çolak, M., & Terzi, F. (2019). A comprehensive review of fuzzy multi criteria decision making methodologies for energy policy making. In Energy Strategy Reviews (Vol. 24, pp. 207–228). Elsevier Ltd. https://doi.org/10.1016/j.esr.2019.03.003spa
dc.relation.referencesNeves, L. P., Martins, A. G., Antunes, C. H., & Dias, L. C. (2008). A multi-criteria decision approach to sorting actions for promoting energy efficiency. Energy Policy, 36(7), 2351–2363. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2007.11.032spa
dc.relation.referencesFragoso, A., Lima, G., Gavião, L., Fortes, M., Ney, G., & Antonio, P. (2019). Evaluation of the Energy Performance in LED Lamps with Integrated Driver through Multicriteria Analysis. IEEE Latin America Transactions, 17(4), 642–647. https://doi.org/10.1109/TLA.2019.8891929spa
dc.relation.referencesOliveira, L. B., Araujo, J. F., Fortes, M. Z., Bergiante, N. C. R., Ferreira, V. H., Gavião, L. O., & Lima, G. B. A. (2021). Improvement light-emitting diode certification using multi-criteria decision-making method methods. Lighting Research and Technology, 1–16. https://doi.org/10.1177/14771535211032647spa
dc.relation.referencesDoumpos, M., Marinakis, Y., Marinaki, M., & Zopounidis, C. (2009). An evolutionary approach to construction of outranking models for multicriteria classification: The case of the ELECTRE TRI method. European Journal of Operational Research, 199(2), 496–505. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2008.11.035spa
dc.relation.referencesPulli, T., Dönsberg, T., Poikonen, T., Manoocheri, F., Kärhä, P., & Ikonen, E. (2015). Advantages of white LED lamps and new detector technology in photometry. Light: Science and Applications, 4. https://doi.org/10.1038/lsa.2015.105spa
dc.relation.referencesXia, Z., & Liu, Q. (2016). Progress in discovery and structural design of color conversion phosphors for LEDs. In Progress in Materials Science (Vol. 84, pp. 59–117). Elsevier Ltd. https://doi.org/10.1016/j.pmatsci.2016.09.007spa
dc.relation.referencesZhou, Q., Dolgov, L., Srivastava, A. M., Zhou, L., Wang, Z., Shi, J., Dramićanin, M. D., Brik, M. G., & Wu, M. (2018). Mn2+ and Mn4+ red phosphors: synthesis, luminescence and applications in WLEDs. A review. Journal of Materials Chemistry C, 6(11), 2652–2671. https://doi.org/10.1039/C8TC00251Gspa
dc.relation.referencesMorgan Pattison, P., Hansen, M., & Tsao, J. Y. (2018). LED lighting efficacy: Status and directions. Comptes Rendus Physique, 19(3), 134–145. https://doi.org/10.1016/j.crhy.2017.10.013spa
dc.relation.referencesANSI/IES LM-79-19, (2019).spa
dc.relation.referencesANSI/IES TM-38-21, (2021).spa
dc.relation.referencesCasamayor, J. L., Su, D., & Ren, Z. (2018). Comparative life cycle assessment of LED lighting products. Lighting Research and Technology, 50(6), 801–826. https://doi.org/10.1177/1477153517708597spa
dc.relation.referencesDillon, H. E., Ross, C., & Dzombak, R. (2020). Environmental and Energy Improvements of LED Lamps over Time: A Comparative Life Cycle Assessment. LEUKOS - Journal of Illuminating Engineering Society of North America, 16(3), 229–237. https://doi.org/10.1080/15502724.2018.1541748spa
dc.relation.referencesVos, T., den Breeijen, P., & van Driel, W. D. (2018). Quality and Reliability in Solid-State Lighting: Qua Vadis? 1–13. https://doi.org/10.1007/978-3-319-58175-0_1spa
dc.relation.referencesKumar, A., Kuppusamy, V. K., Holuszko, M., Song, S., & Loschiavo, A. (2019). LED lamps waste in Canada: Generation and characterization. Resources, Conservation and Recycling, 146(April), 329–336. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2019.04.006spa
dc.relation.referencesCardenas, L. A., Herrera, F., & Acuña, P. (2022). Evaluación de parámetros eléctricos, espectrales, lumínicos y melanópicos de fuentes de iluminación atenuables y con espectro variable. https://www.researchgate.net/publication/368894726spa
dc.relation.referencesIshizaka, A., Tasiou, M., & Martínez, L. (2020). Analytic hierarchy process-fuzzy sorting: An analytic hierarchy process–based method for fuzzy classification in sorting problems. Journal of the Operational Research Society, 71(6), 928–947. https://doi.org/10.1080/01605682.2019.1595188spa
dc.relation.referencesLi, F., Phoon, K. K., Du, X., & Zhang, M. (2013). Improved AHP Method and Its Application in Risk Identification. Journal of Construction Engineering and Management, 139(3), 312–320. https://doi.org/10.1061/(asce)co.1943-7862.0000605spa
dc.relation.referencesCárdenas, L. A., Herrera, F., Prias, O., & Amortegui, F. (2022). Aplicación de la política de MEPS y etiquetado de la Unión Europea en productos de iluminación interior del mercado colombiano. https://www.researchgate.net/publication/368894735spa
dc.relation.referencesComisión Panamericana de Normas Técnicas. (2021). NORMA COPANT 1737:2021 EFICIENCIA ENERGÉTICA-PARA FUENTES DE ILUMINACIÓN DE LED-ESPECIFICACIONES Y ETIQUETADO.spa
dc.relation.referencesUnidad de Planeación Minero Energética. (2019). Primer balance de Energía Útil para Colombia y Cuantificación de las Perdidas energéticas relacionadas y la brecha de eficiencia energética Resumen Ejecutivo BEU Sector Residencial y Terciario.spa
dc.relation.referencesEfficiency National Action Plan for Energy. (2008). Understanding Cost-Effectiveness of Energy Effi ciency Programs : Best Practices , Technical Methods , and Emerging. Energy, November.spa
dc.relation.referencesEnel Colombia. (2023, July). Tarifas de energía. https://www.enel.com.co/es/personas/tarifas-energia-enel-distribucion.htmlspa
dc.relation.referencesRankia. (2023, July). Mejores CDT para 2023. https://www.rankia.co/blog/mejores-cdts/1866633-mejores-cdtspa
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