Propuesta de paneles solares como fuente de generación para equipos de aire acondicionado del laboratorio de química orgánica de la FCB
Contenido principal del artículo
Resumen
Uno de los equipos que mayor cantidad de energía consumen tanto en las instalaciones electrodomésticas, como industriales son los sistemas de climatización, se presenta la propuesta de para la implementación de un sistema fotovoltaico como fuente de generación eléctrica para equipos de aire acondicionado del laboratorio de Química Orgánica de la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad Técnica de Manabí. El objetivo de la investigación fue buscar alternativas de generación eléctrica ante la vulnerabilidad del sistema eléctrico local frente a épocas de estiaje debida que es una solución viable al desarrollo energético sostenible. La metodología empleada tuvo un enfoque cuantitativo y descriptivo, se empleó el software PVsyst para diseño y simulación de sistema fotovoltaicos on Grid y off grid. Los resultados muestran que para la ciudad de Portoviejo con una radiación promedio anualmente de 4,38 kWh/m2día, es viable la propuesta, por lo que se diseñó un sistema compuesto por 8 módulos fotovoltaicos de 550W puede generar 5,8 MWh anualmente, alimentando la demanda del equipo de climatización y produciendo excedentes de potencia inyectados a la red. Los hallazgos demuestran la factibilidad técnica, económica, ambiental y social del sistema propuesto.
Descargas
Detalles del artículo

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0.
Citas
Al Sarhan, F. F. (30 de Octubre de 2024). Design an on-grid PV system to supply electricity to a school in Babil city using PVsyst software. Journal of Applied Research and Technology, 22(5), 617–626: https://doi.org/10.22201/icat.24486736e.2024.22.5.2411
Alexander Domínguez, P., Sergio Jáuregui, R., & Jorge Beltrán, M. (2019). Sistema Fotovoltaico Conectado A La Red Para Alimentar La División Territorial Copextel Cienfuegos. Anteproyecto Y Simulación. Centro Azúcar, 46(4), 39-49: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2223-48612019000400039
ARC. (2025). Balance Nacional de Energía Eléctrica mayo de 2025. https://datosabiertos.gob.ec/dataset/https-www-controlrecursosyenergia-gob-ec-balance-nacional-de-energia-electrica/resource/605c0f36-25ae-43f2-9010-15a43e05c872
Călin, A.-M., Cotfas, D., & Cotfas, P. (2024). A Review of Smart Photovoltaic Systems Which Are Using Remote-Control, AI, and Cybersecurity Approaches. Appl. Sci. 2024 , 14 , 7838. https://doi.org/10.3390/app14177838
Chicaiza, C., & Mieles, G. (2025). Diseño de un sistema fotovoltaico como fuente de alimentación para equipos de climatización del laboratorio de Física de la Universidad Técnica de Manabí. MQRInvestigar, 9(3), e1033. https://doi.org/10.56048/MQR20225.9.3.2025.e1033
Cordero, R. (2026). Tipos de paneles solares. https://www.sfe-solar.com/paneles-solares/tipos/
Delgado, W., & Rodríguez, M. (2025). Sistema fotovoltaico para la comunidad “El Descanso”, parroquia rural de Cascol -Cantón Paján. 5(3),Pág. 358-373: https://doi.org/10.60100/bciv.v5i3.262
Expreso. (2024). Ecuador prepara norma de eficiencia energética: aires acondicionados consumen 500 MW. https://www.expreso.ec/actualidad/economia/ecuador-prepara-norma-eficiencia-energetica-aires-acondicionados-consumen-500-mw-217184.html
Lituma Torres, C. A., & Vásquez Solis, G. R. (1 de Agosto de 2020). Diseño para la implementación de energía renovable fotovoltaica, en el barrio Artesanos sector de los Empleados Municipales del cantón Sucúa. (Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Ambienta, Universidad de Cuenca): http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/33791
Méndez, J. (2023). Incorporación de plantas fotovoltaicas flotantes en el embalse de la hidroeléctrica Manduriacu, Ecuador. Revista Social Fronteriza, 3(2), 264–278: https://doi.org/10.5281/zenodo.7772889
Mera-Bravo, J. P., & Rodríguez-Gámez, M. (2024). Factibilidad para la electrificación rural con tecnología fotovoltaica. 593 Digital Publisher CEIT, 9(3), 1139-1153: https://doi.org/10.33386/593dp.2024.3.2490
MERNNR. (2023). Plan Maestro de Electricidad. Cooperación Eléctrica del Ecuador: https://www.celec.gob.ec/plan-maestro-de-electricidad/
Mohamed, H. M., Mat, D. M., Masri, S., & Zainuri, M. (2020). Grid-Connected PV Generation System—Components and Challenges: A Review. Energías , 13 (17), 4279: https://doi.org/10.3390/en13174279
Narváez, M. M., Barragán-Escandón, A., León, E. Z., & Guerrero, X. S. (2024). Barreras para la implementación de sistemas fotovoltaicos conectados a la red en Ecuador. Sostenibilidad , 16 (21), 9466: https://doi.org/10.3390/su16219466
Orozco, J., & Coello, S. (Septiembre de 2023). Estudio De Caso: Energía Solar Como Recurso Energético Para Generación De Electricidad Urbana. (Trabajo de Integración Curricular previo a la obtención del título de Ingeniero Industrial, Universidad de Guayaquil): http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.16441.13925
Paredes, M. V., Lazo, E. T., Torres, J. C., & Vera, M. S. (2023). Sistemas Fotovoltaicos En Sectores Del Ecuador Con Difícil Acceso Y/O Desprovistos De Servicio Eléctrico: Un Estudio Desde Las Experiencias Latinoamericanas. Revista Fuentes, El Reventón Energético, 21(2), 29–44: https://doi.org/10.18273/revfue.v21n2-2023003
Romero, F. P. (25 de 04 de 2024). Crisis energética en Ecuador: Origen, actualidad y alternativas para esta problemática. UBE: https://ube.edu.ec/Pericias/articulo/23/Crisis%20energ%C3%A9tica%20en%20Ecuador:%20Origen,%20actualidad%20y%20alternativas%20para%20esta%20problem%C3%A1tica
Saltos, M., & Rodríguez, M. (2023). Una Geoweb para el desarrollo sostenible. https://www.researchgate.net/publication/372678859_Una_Geoweb_para_el_desarrollo_sostenible
Stott, M. (11 de Noviembre de 2024). Latin America’s hydro power bet suffers effects of climate change. Financial Times: https://www.ft.com/content/059a0657-d508-4c34-a517-57e5cca0ee4c