Estimación del Potencial Eólico y Aprovechamiento Energético en una Vivienda Residencial en Boca del Río, Veracruz
Resumen
El presente estudio desarrolla una evaluación técnica del potencial eólico para integrar un generador de baja potencia (mini eólica) en una vivienda de interés social ubicada en Boca del Río, Veracruz. El análisis considera la caracterización del recurso eólico, la revisión de la demanda eléctrica residencial y la estimación del desempeño del aerogenerador seleccionado. Con datos del Global Wind Atlas, se obtuvo una velocidad media anual de 4.2 m/s y una densidad de potencia eólica de 263 W/m² a 10 m de altura, clasificando al sitio dentro de un régimen de viento moderado apto para aplicaciones minieólicas. Se elaboró un cuadro de cargas y se analizaron consumos históricos de la CFE (2020–2025), identificándose un incremento asociado al uso intensivo de climatización. Con base en estos parámetros, se seleccionó el aerogenerador Ryse Energy E3. Los resultados indican una Producción Anual Equivalente cercana a 2 650 kWh/año, equivalente al 60% del consumo eléctrico anual de la vivienda.
Descargas
Citas
Badger, J., Hahmann, A. N., Peña, A., & Møller, J. K. (2014). Wind climatology and wind energy resources in the Global Wind Atlas. Renewable Energy, 279-288.
Burton, T. S., Jenkins, N., & Bossanyi, E. (2011). Wind turbine aerodynamics and performance analysis: A review of power coefficient behavior in small and large-scale turbines. Renewable Energy, 2398-2412.
COACH, S. J. (2008). National Electrical Code Handbook. Quincy ,Massachusetts: National Fire Association.
CONAVI. (2010). Criterios e indicadores de habitibilidad para la vivienda de interes social . Ciudad de México: Comision Nacional de Vivienda .
De la Cruz Angel Erika Jazmin, G. M. (2025). De la Cruz Ángel, E. J., Barr Evaluación del Potencial Eólico de Producción de Energía Anual (PEA), en la Ciudad de Boca del Río, Veracruz. Ciencia Latina Internacional, 9313-9322.
Detsche Windtechnik. (14 de febrero de 2026). wind-turbine-models.com. Obtenido de wind-turbine-models.com: https://es.wind-turbine-models.com/
Energydata.Info. (14 De Febrero De 2026). Global Wind Atlas. Obtenido de GLOBAL WIND ATLAS: https://globalwindatlas.info/en/
GARCIA. (2004). Modificaciones Al Sistema De Clasificacion Climatica De Köppen. Mexico: Universidad Nacional Autonoma De Mexico.
Gonzales Mejia , De la Cruz Angel, Inclan Barragan, Pacheco Martinez, Ponce Avila. (2025). Evaluacion de la velocidad del viento en diferentes alturas: Estudio temporal y espacial en Boca del Rio, Veracruz. Ciencia Latina, 6245-6255.
González, J., M.B., P., & Santos, J. R. (2014). A review and recent developments in the optimal wind-turbine micro-siting problem. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 133-144.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2018). Encuesta Nacional sobre Consumo de Energéticos en Viviendas Particulares (ENCEVI):Diseño conceptual . Aguascalientes : INEGI.
Instituto Nacional de Normalización. (2018). NMX-J-010-ANCE-2018: Conductores eléctricos-Ampacidades. Ciudad de México: Asociacion de Normalizacion y Certificación.
JAUREGUI. (2003). CLIMATOLOGIA DE MEXICO . MEXICO: UNAM.
Justus, C. G., Hargraves, W., & Mikhail, A. G. (1976). Methods for estimating wind speed frequency distributions. Journal of Applied Meteorology, 931-935.
National Fire Protection Association. (2023). NFPA 70: National Electrical Code . Quincy, Massachusetts, Estados Unidos: National Fire Protection Association .
Secretaria de Energía. (2012). NOM-001-SEDE-2012:Instalaciones eléctricas (utilización). Ciudad de México: Direccion General de Normas.
Simpson, J. (1994). See breeze and local winds. Cambridge, Reino Unido : Cambridge University Press.
Derechos de autor 2026 Jessica Rosario Grajeda Rosado , José Alfredo Inclán Barragán, Erika Jazmín De la Cruz Ángel, Guadalupe González Mejía, Ricardo Fernández Infanzón

Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento 4.0.









.png)
















.png)
1.png)

