ECONOMÍA RESIDENCIAL: IMPACTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS

Autores/as

  • Henrry Moyano-Bojorque Universidad de Cuenca,

Palabras clave:

Energías renovables, Regulación, Sistemas fotovoltaicos, Sostenibilidad, Uso eficiente

Resumen

Este artículo examina la intersección entre la economía residencial y la implementación de fuentes de energía alternativas, particularmente los sistemas fotovoltaicos, en el contexto del desarrollo sostenible. A medida que Ecuador enfrenta desafíos en el suministro de energía y un aumento en la demanda energética, la adopción de energías renovables se presenta como una solución viable. Este estudio enfatiza la importancia de regulaciones, como la REGULACIÓN Nro. ARCONEL-005/24, que promueven el uso eficiente de recursos renovables. La integración de sistemas fotovoltaicos no solo mejora la independencia energética, sino que también contribuye a la sostenibilidad ambiental. Al analizar las implicaciones económicas de la adopción de estas tecnologías, esta investigación busca proporcionar información sobre cómo los sistemas fotovoltaicos pueden transformar el consumo energético residencial, fomentando así una matriz energética más sostenible y resiliente.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Citas

Almeida, W. (2006). Generación Distribuida y su Potencial Aplicación en Ecuador. Revista Técnica “Energía,” 2(1 SE-Artículos), PP. 83-86. https://doi.org/10.37116/revistaenergia.v2.n1.2006.306

ARCONEL. (2024). Regulación Nro. ARCONEL-005/24.

Bhandari, R., Shrestha, S., Bhandari, B., & Bhandari, A. (2017). Economic viability of solar photovoltaic technology in the context of energy supply. Renewable Energy, 107, 272–278. https://doi.org/10.1016/j.renene.2017.01.017

Branker, K., Pathak, M. J. M., & Pearce, J. M. (2011). A review of solar photovoltaic levelized cost of electricity. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 15(9), 4470–4482. https://doi.org/10.1016/j.rser.2011.07.104

Cuenca, A., Oña, C., Suquillo, I., & Miniguano, H. (2023). Metodología de Diseño de Sistemas Aislados de Energía Solar Fotovoltaica para Áreas Rurales en Ecuador. Revista Técnica “Energía,” 20(1 SE-TECNOLÓGICOS E INNOVACIÓN), PP. 43-51. https://doi.org/10.37116/revistaenergia.v20.n1.2023.537

Davidson, C., Hwang, J., & Kim, S. (2018). Economic impacts of solar photovoltaic systems on residential electricity markets. Energy Policy, 115, 314–324. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2018.01.013

Google. (n.d.). Ubicación: 2°54’35.2"S 78°57’24.2"W. Google Maps. (n.d.).

Green, M. A. (2000). Photovoltaics: technology overview. Energy Policy, 28(14), 989–998. https://doi.org/10.1016/S0301-4215(00)00084-7

Haas, R. (2011). Market Integration of Photovoltaics: Energy System Benefits and Challenges. Energy Policy, 39(7), 3804–3812.

Sense. (n.d.). Sense(n.d) Utilities.

Huenteler, J., Schmidt, T. S., & Kanie, N. (2016). The political economy of clean energy transitions: The wind and solar power industries in Brazil, China, and India. Energy Policy, 98, 71–81. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2016.08.002

IEA (2022), Solar PV Global Supply Chains, IEA, Paris. (n.d.). Licence: CC BY 4.0. ttps://www.iea.org/reports/solar-pv-global-supply-chains

International Energy Agency (IEA). (2023). Renewables 2023: Analysis and forecast to 2028. https://www.iea.org/reports/renewables-2023

International Renewable Energy Agency (IRENA). (2020). The socio-economic benefits of solar and wind energy. https://www.irena.org/publications/2020/May/The-socio-economic-benefits-of-solar-and-wind-energy

International Renewable Energy Agency (IRENA). (2023). Renewable Capacity Statistics 2023. https://www.irena.org/Statistics/View-Data-by-Topic/Capacity-and-Generation/Technologies

Luis Cisterna Arellano, Luis, A.-R., & MarÃ-a Beatriz, P. (2020). Proyectos Fotovoltaicos en GeneraciÃtextthreesuperiorn Distribuida Â?`Rentabilidad Privada o Sustentabilidad Ambiental? Revista PolitÃcopyrightcnica, 45, 31–40. http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1390-01292020000300031&nrm=iso

Luthra, S., Mangla, S. K., & Das, A. (2015). Barriers to the adoption of solar energy in developing countries: A case study of India. Renewable Energy, 74, 152–159. https://doi.org/10.1016/j.renene.2014.08.022

Mills, A. D. (2005). Photovoltaic Power: Challenges in Grid Integration. Energy Journal, 26(4), 1–12.

Parida, B., Iniyan, S., & Goic, R. (2011). A review of solar photovoltaic technologies. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 15(3), 1625–1636. https://doi.org/10.1016/j.rser.2010.11.032

Perea, A., Aguirre, A., & Meda, R. (2021). Demand forecasting for photovoltaic systems in residential buildings. Applied Energy, 285, 116363. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2020.116363

Yang, Y., Zhang, Z., & Liu, C. (2019). Solar photovoltaic systems: Demand and supply analysis in the residential market. Energy Economics, 84, 104560. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2019.104560

Zhao, J., Yang, Y., & Wang, X. (2020). Economic analysis of solar photovoltaic systems in China. Energy Reports, 6, 71–80. https://doi.org/10.1016/j.egyr.2019.10.004

Archivos adicionales

Publicado

2025-02-12
Estadísticas
Resumen 41

Cómo citar

Moyano-Bojorque, H. (2025). ECONOMÍA RESIDENCIAL: IMPACTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS. Journal of Science and Research, 9(CININGEC-). Recuperado a partir de https://revistas.utb.edu.ec/index.php/sr/article/view/3425