Desalinizador solar de respuesta rápida: análisis energético y evaluación

Autores/as

Palabras clave:

destilación solar, irradiancia solar, agua potable

Resumen

En este trabajo se evalúa el desempeño energético de un destilador solar (DS), compuesto por un disco concentrador parabólico acoplado a un condensador, empleado para la desalinización de agua mediante la concentración de energía solar. El dispositivo se prueba en condiciones reales de operación durante el 19 y 28 de abril de 2023 ubicado en el sitio con coordenadas 20.570549°N100.271558°W en ciudad de El Marques, Querétaro. En un día soleado de abril se obtuvieron 0.60 L de agua dulce durante 1.30 h de operación. Por otro lado, con los datos de la caracterización del reflector de disco parabólico, se implementa un modelo para una simulación de trazado de rayos empleando el software Tonatiuh Ray Tracer 2.2.4 los parámetros de simulación corresponden a DNI de 1000 W/m2, 1.00E+7 rayos, altura solar 83.68° (correspondiente al medio día solar del 28 de abril) y target rectangular a nivel de la base del recipiente receptor, lo cual permitió determinar la cantidad de energía transferida al receptor y de acuerdo con el análisis energético una capacidad de hasta 3.47 kg de producción de agua dulce durante 4 horas de alta insolación con una eficiencia térmica del 82.00 %.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Citas

Ahmed, H. M., Alshutal, F. S., & Ibrahim, G. (2014). Impact of different configurations on solar still productivity. *Journal of Advanced Science and Engineering Research*, 3(2), 118–126.

Bolisetty, S., Peydayesh, M., & Mezzenga, R. (2019). Sustainable technologies for water purification from heavy metals: review and analysis. *Chemical Society Reviews*, 48(2), 463–487. [https://doi.org/10.1039/c8cs00493e](https://doi.org/10.1039/c8cs00493e)

Comisión Nacional del Agua (2022). *Numeragua 2022*. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Estahbanati, M. K., Feilizadeh, M., Jafarpur, K., Feilizadeh, M., & Rahimpour, M. R. (2015). Experimental investigation of a multi-effect active solar still: the effect of the number of stages. *Applied Energy*, 137, 46–55. [https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2014.09.082](https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2014.09.082)

Eze, J. I., & Ojike, O. (2012). Comparative evaluation of rectangular and pyramid-shaped solar stills using saline water. *International Journal of Physical Sciences*, 7(31), 5202–5208.

Feria-Díaz, J. J., López-Méndez, M. C., Rodríguez-Miranda, J. P., Sandoval-Herazo, L. C., & Correa-Mahecha, F. (2021). Commercial thermal technologies for desalination of water from renewable energies: a state-of-the-art review. *Processes*, 9(2), 262. [https://doi.org/10.3390/pr9020262](https://doi.org/10.3390/pr9020262)

Hammoodi, K. A., Dhahad, H. A., Alawee, W. H., & Omara, Z. M. (2022). A detailed review of the factors impacting pyramid type solar still performance. *Alexandria Engineering Journal*. [https://doi.org/10.1016/j.aej.2022.12.006](https://doi.org/10.1016/j.aej.2022.12.006)

Hussen, H. M., Younes, M. M., Alawee, W. H., Abdullah, A. S., Mohammed, S. A., Atteya, T. E. M., et al. (2023). An experimental comparison study between four different designs of solar stills. *Case Studies in Thermal Engineering*, 44, 102841. [https://doi.org/10.1016/j.csite.2023.102841](https://doi.org/10.1016/j.csite.2023.102841)

International Desalination Association (IDA). (2011). *Desalination at a glance*.

Kabeel, A. E., Hamed, A. M., & El-Agouz, S. A. (2010). Cost analysis of different solar still configurations. *Energy*, 35(7), 2901–2908. [https://doi.org/10.1016/j.energy.2010.03.021](https://doi.org/10.1016/j.energy.2010.03.021)

Kabeel, A. E., Omara, Z. M., & Younes, M. M. (2015). Techniques used to improve the performance of the stepped solar still—A review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 46, 178–188. [https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.02.053](https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.02.053)

Kabeel, A. E., El-Maghlany, W. M., Abdelgaied, M., & Abdel-Aziz, M. M. (2020). Performance enhancement of pyramid-shaped solar stills using hollow circular fins and phase change materials. *Journal of Energy Storage*, 31, 101610. [https://doi.org/10.1016/j.est.2020.101610](https://doi.org/10.1016/j.est.2020.101610)

Panagopoulos, A. (2021). Water-energy nexus: desalination technologies and renewable energy sources. *Environmental Science and Pollution Research*, 28(17), 21009–21022. [https://doi.org/10.1007/s11356-021-13332-8](https://doi.org/10.1007/s11356-021-13332-8)

Saavedra, A., Valdés, H., & Zúñiga, C. (2022). *Manual técnico de desalación y purificación de aguas mediante ósmosis inversa*. Boletín INIA N° 462. Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Centro Regional de Investigación La Cruz, La Cruz, Chile.

Descargas

Publicado

2026-06-26

Cómo citar

Drury Zamora, J. G., Ponce Rocha, J. D., & Alvarez Perez, M. A. (2026). Desalinizador solar de respuesta rápida: análisis energético y evaluación. Pädi Boletín Científico De Ciencias Básicas E Ingenierías Del ICBI, 14(28). Recuperado a partir de https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/icbi/article/view/16735

Número

Sección

Artículos de investigación