Diseño de una solución energética sostenible basada en energía fotovoltaica para granja porcina-avícola de la empresa Agripornam S.A.S.
Resumen
La presente investigación desarrolla una solución energética sostenible mediante un sistema fotovoltaico híbrido para la Hacienda Miguel Alfredo, una granja porcina-avícola ubicada en Santa Elena. El objetivo es abastecer eficientemente de energía eléctrica a los tres subsistemas de la granja: la nave de engorde de cerdos, la nave de reproducción porcina y el galpón avícola. Se analizó la demanda energética de cada subsistema y la disponibilidad del recurso solar en la localidad, caracterizada por alta irradiación típica de la costa ecuatorial. Con base en ello, se dimensionó un sistema solar fotovoltaico híbrido conectado a la red con respaldo de baterías. El diseño propuesto incluye un generador fotovoltaico de 13,15 kWp compuesto por paneles monocristalinos de 550 Wp, inversores híbridos y un banco de baterías de 34,56 kWh, capaz de brindar 4 horas de autonomía sin irradiación ni red eléctrica. Los resultados indican que este sistema puede suplir la mayor parte de la demanda diurna, reduciendo significativamente la dependencia de la red y de combustibles fósiles. Así, la solución asegura la continuidad del suministro eléctrico en operaciones críticas, a la vez que reduce los costos operativos y las emisiones de carbono, contribuyendo a la sostenibilidad energética de la empresa.
Descargas
Citas
ARCERNNR. (2022). Estadística Anual y Multianual del Sector Eléctrico Ecuatoriano 2022. Quito: ARCERNNR.
ARCONEL. (2018). Regulación No. 003/18: Regulación para la generación distribuida con fuentes renovables. Agencia de Regulación y Control de Electricidad, Ecuador.
Gálvez, A. (2021). Ventilación en galpones avícolas: impacto en la eficiencia térmica y productiva. Revista de Producción Animal, 29-36.
García, J., & Morales, A. (2019). Desarrollo sostenible y energía solar en el agro ecuatoriano. Revista Latinoamericana de Energía Renovable, 63-78.
García-Díez, J., & González-Fandos, E. (2017). Control ambiental y alimentación en granjas porcinas modernas. Zaragoza: Editorial Acribia.
Hernández Sampieri, R., Fernández-Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). Metodología de la investigación (6ª ed.). McGraw-Hill Education.
IIGE. (2018). Atlas Solar del Ecuador. Instituto de Investigación Geológico y Energético, Quito, Ecuador.
INAMHI. (2023). Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología del Ecuador. https://www.inamhi.gob.ec
International Renewable Energy Agency (IRENA). (2021). Renewable Power Generation Costs in 2020. Abu Dhabi: IRENA.
Jiménez-Cruz, J. A. (2020). Diseño de sistemas fotovoltaicos híbridos para zonas rurales agropecuarias. Energía y Desarrollo, 55-72.
Meteotest. (2022). Meteonorm: Global Meteorological Database for Engineers, Planners and Education. https://meteonorm.com
Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS). (2023). Photovoltaic Geographical Information System – European Commission. https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/
PVSyst S.A. (2022). PVSyst: Software for PV System Design & Simulation. https://www.pvsyst.com
The World Bank. (2022). Global Solar Atlas. https://globalsolaratlas.info
Zambrano, J., & Becerra, L. (2021). Evaluación técnica de sistemas solares en granjas rurales de Manabí. Revista de Energía Renovable y Producción Agropecuaria, 88-97.
Derechos de autor 2026 David Andrés Mora Bocca

Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento 4.0.









.png)
















.png)
1.png)

