Dimensionamiento de una planta de generación eléctrica sostenible para la comuna Tsáchila del Búa
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Palabras clave

Análisis multicriterio AHP
electrificación rural sostenible
energía renovable distribuida
HOMER Pro®
optimización tecno-económica
resiliencia energética comunitaria

Cómo citar

Torres Vacacela, S. F., Arias Águila, A. A., Loza Cagua, J. R., Villafuerte Verdezoto, C. P., & Gunsha Morales, A. J. (2026). Dimensionamiento de una planta de generación eléctrica sostenible para la comuna Tsáchila del Búa. Ciencia E Ingeniería, 13(1), e17773022. https://doi.org/10.5281/zenodo.17773022

ARK

https://n2t.net/ark:/60540/17773022

Resumen

El suministro energético confiable y sostenible constituye un eje estratégico para el desarrollo socioeconómico y la reducción de la pobreza energética en territorios rurales, en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 7 y 13. En este marco, la presente investigación se orienta al dimensionamiento de una planta de generación eléctrica fotovoltaica interconectada para la Comuna Tsáchila del Búa, localizada en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, Ecuador. El estudio comprendió la evaluación del recurso solar y de la demanda eléctrica local, complementadas con un análisis tecno económico efectuado mediante el software HOMER Pro® y la aplicación del método Analytic Hierarchy Process (AHP) para la selección del escenario óptimo. Los resultados meteorológicos, con una irradiancia media de 4,6 kWh m⁻² día⁻¹ y una temperatura promedio anual de 24,5 °C, confirmaron la factibilidad técnica del aprovechamiento solar en la zona. La simulación determinó que el sistema interconectado (on-grid) constituye la alternativa más eficiente, con una capacidad instalada de 77,9 kW, una producción anual de 95.284 kWh, un costo nivelado de energía de 0,0645 USD kWh y costos operativos anuales de 5.437,80 USD. La inversión inicial estimada de 93.879,17 USD y una vida útil de 25 años validan su rentabilidad económica y sostenibilidad ambiental. Los hallazgos demuestran que la implementación del sistema fotovoltaico propuesto fortalecería la autonomía energética y la resiliencia eléctrica de comunidades rurales e indígenas, aportando una base técnica para políticas de electrificación sostenible en el territorio ecuatoriano.

https://doi.org/10.5281/zenodo.17773022
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