Ubicaciones óptimas para instalaciones de paneles solares en la región de Puno: un análisis técnico
DOI:
https://doi.org/10.70208/3007.8245.v5.n1.64Palabras clave:
energía solar, instalaciones, ubicaciones óptimasResumen
La investigación busca los mejores sitios para instalar paneles solares en la región de Puno. La metodología tiene un enfoque cuantitativo y un diseño descriptivo. El objetivo general se logró mediante: a) la selección del lugar de estudio, b) la aplicación de restricciones y c) la identificación de áreas adecuadas. Se usó información de campo y datos del SENAMHI, organizados para su procesamiento en Excel. Se identificó la necesidad de buscar una solución a la falta de electricidad para mejorar la calidad de vida y disminuir la contaminación. Como resultado se encontró el lugar óptimo que está al este de la península de Capachica, en la comunidad de Cotos, en las coordenadas 15°38′22″S y 69°58′37″O. Este sitio reúne las condiciones necesarias: suelo plano y firme, excelente exposición solar durante todo el día y una ubicación central que puede suministrar energía a 22 familias, mejorar su calidad de vida y disminuir la contaminación. El aporte, a nivel técnico, es utilizar tecnologías emergentes; en lo social, apoyar a las familias de la comunidad de Cotos; y, en lo ambiental, promover el uso de energía renovable.
Citas
Aleman, Y. (2014). Instalación y análisis de datos de la estación solarimetrica de la universidad de Quintana Roo. Mexico, Chetumal Quintana Roo: Universidad de Quintana Roo, Division de Ciencia e Ingenieria. http://hdl.handle.net/20.500.12249/1378
Alonso, M. (2002). Master en energias renovables y mercado energetico. Madrid- España: Energia solar fotovoltaica, Escuela de organizacion industrial.
https://www.academia.edu/download/38373658/SISTEMAS_FOTOVOLAICOS.pdf
Ängström, A. (1924). Solar and Terrestrial Radiation. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society. https://doi.org/10.1002/qj.49705021008
Campen, B., Guidi, D., & Best, G. (2000). Energía solar fotovoltaica para la agricultura y desarrollo rural sostenibles. Roma: FAO. Obtenido de
http://www.fao.org/uploads/media/Solar%20photovoltaic%20for%20SARD%20ES.pdf
Cultura. (2016). Marco legal de proteccion del patrimonio cultural. Lima, Peru: Ministerio de Cultura, Direccion General de Defensa del Patrimonio cultural. https://cienciaycultura.ucb.edu.bo/a/article/view/272
Dimitriou, I. C., Arsenopoulos, A., Trachanas, G. P., Sarmas, E., & Marinakis, V. (2024). Assessing the adoption level of solar PV installations, on district scale of urban environment. Renewable Energy, 237. https://doi.org/10.1016/j.renene.2024.121676
Feull, & Fulp. (2010). Eficiencia energética y medio ambiente en establecimientos hoteleros. Fundación Empresa Universidad de La Laguna y Fundación Universitaria de Las palmas. https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/hemeroteca/category/consejeria-economia-conocimiento-y-empleo/conocimiento/page/199/
Humberto, L. (2014). Smart Grid y la energía solar fotovoltaica para la generación distribuida: una rebvision en el contexto energetico mundial. Colombia, Medellin: Ingenieria y Desarrollo. https://www.redalyc.org/pdf/852/85232596010.pdf
Hung, V. (2011). Propuesta metodológica de selección de emplazamientos viables para instalaciones de energía solar fotovoltaica: Lanzarote . Madrid: Universidad Complutense de Madrid. https://hdl.handle.net/20.500.14352/46433
Le, N. T. T., & Tran, K. T. (2024). Predicting the intention to install solar photovoltaic panels in emerging market: The role of consumer innovativeness, knowledge, and support for government incentives. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 10(4), 100423. https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2024.100423
Lu, H., Lu, L., Zhang, L. Z., & Pan, A. (2019). Numerical study on polydispersed dust pollution process on solar photovoltaic panels mounted on a building roof. Energy Procedia, 158, 879–884. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2019.01.225
Lucarelli, M. V. (2010). Eficiencia energética y energías renovables en los hoteles de Uruguay. España: Universidad de Alicante. http://hdl.handle.net/10045/17078
MINAM. (2005). Ley General del Ambiente. Lima, Peru: Ministerio del Ambiente.
https://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/07/PUYANGO.pdf
Mitma, R. (2013). Regulación de las Energías Renovables en el Perú. Recuperado el 16 de enero de 2018, de
Muneer, T. (2004). Solar Radiation and Daylight Models. https://doi.org/Obtenido de: https://doi.org/10.1016/B978-075065974-1/50015-2
Ovacen, G. (2017). Qué haremos con todos los paneles solares cuando terminen su vida útil. Recuperado el 14 de enero de 2019, de https://ovacen.com/paneles-solares-vida-util/
Poole, N. (2006). La población rural pobre ante los retos, dificultades y posibilidades que plantea. Roma: Internacional Found Agricultural Development. Obtenido de
http://www.ifad.org/events/gc/29/panel/s/poole.pdf
Rivera, J. (2012). ¿Cuál es el marco legal de la energía solar en Perú? Recuperado el 09 de setiembre de 2019, de Mineria y Responsabilidad Social:
Saeed, A., Rehman, S., & Al-Sulaiman, F. A. (2024). Study of a grid-connected floating photovoltaic power plant of 1.0 MW installed capacity in Saudi Arabia. Heliyon, 10(16).
https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e35180
Sanchez, J. (2012). Búsqueda y evaluación de emplazamientos óptimos para albergar instalaciones de energías renovables en la costa de la región de murcia: combinación de sistemas de información geográfica (sig) y soft computing. Universidad Politecnica de cartagena.
https://doi.org/10.31428/10317/3238
Vandewetering, N., & Pearce, J. M. (2024). Streamlining structural engineering compliance of rooftop solar photovoltaic installations using an open-source approach. Solar Energy, 284. https://doi.org/10.1016/j.solener.2024.113074
Zamfirescu, C., & Dincer, I. (2009). How much exergy one can obtain from incident solar radiation. Journal of applied physics (105, 044911). https://doi.org/10.1063/1.3081637













