Eficiencia energética en procesos industriales de alta intensidad térmica

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.70577/4mkp0328

Palabras clave:

eficiencia energética, procesos térmicos, recuperación de calor, industria, sostenibilidad, gestión energética.

Resumen

Los procesos industriales de alta intensidad térmica presentan elevados niveles de consumo energético, pérdidas significativas de calor residual y una alta dependencia de combustibles fósiles, lo que incrementa costos operativos y emisiones contaminantes. Ante esta problemática, el objetivo del estudio fue analizar la eficiencia energética en estos procesos e identificar los factores que inciden en su desempeño operativo. Se empleó un enfoque cuantitativo, diseño no experimental y alcance correlacional explicativo, utilizando información proveniente de fuentes estatales y organismos nacionales e internacionales especializados en energía. Para el análisis se aplicaron estadística descriptiva, regresión múltiple, análisis de varianza y correlación de Pearson. Los resultados evidenciaron una eficiencia térmica promedio del 58 %, una recuperación de calor del 32 % y emisiones promedio de 420 kg de CO₂ por tonelada producida. La regresión múltiple determinó que la recuperación de calor residual presentó el mayor efecto positivo sobre la eficiencia energética (β=0.55), mientras que el consumo de combustible mostró una relación negativa (β=-0.37). Además, las industrias químicas alcanzaron una eficiencia del 72 %, superando al sector cementero con 52 %. Se determinó que la modernización tecnológica y la gestión energética son determinantes para mejorar la sostenibilidad industrial.

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Referencias

Andrade, E. E. (2021). Las PYMES y la eficiencia energética con la ISO 50001. Polo del Conocimiento, 6(8), 4–12.

Andrade, M. (2022). Optimización energética industrial con recuperadores de calor y un ciclo de Rankine orgánico regenerativo. ConcienciaDigital, 5(2), 140–161. https://doi.org/10.33262/concienciadigital.v5i2.2144

Cardozo, M. C. (2023). Revisión crítica de herramientas para monitoreo y gestión de recursos energéticos distribuidos. Ingeniería, 28(1), 209–225.

Chavarry, C. M. (2023). Tecnologías de descarbonización para la reducción de emisiones de dióxido de carbono. Revista Técnica de la Facultad de Ingeniería Universidad del Zulia, 46(2), 52–61.

Constante, J., Cuesta, A., & Jijón, D. (2021). Métodos de ajuste de Weibull de dos parámetros en series de viento y estimación del potencial eolo eléctrico. Revista Técnica Energía, 17(2). https://doi.org/10.37116/revistaenergia.v17.n2.2021.424

Díaz, A. (2023). Gestión energética en la Empresa de Mantenimiento a Grupos Electrógenos Fuel Oíl de Pinar del Río, Cuba. IPSA Scientia, Revista Científica Multidisciplinaria, 8(3).

Echeverría, A. J. (2022). Implementación de medidas de eficiencia energética para refrigeración comercial abastecida con energía solar fotovoltaica. Revista Colombiana de Tecnologías de Avanzada, 2, 61–70.

Enríquez, J., Del Hierro, C., Sánchez, R., & Panchi, D. (2021). Integración de un sistema de monitoreo de condiciones climáticas al sistema de gestión de energía nacional. Revista Técnica Energía, 17(2). https://doi.org/10.37116/revistaenergia.v17.n2.2021.441

García, J. (2023). Evaluación del desempeño de microrredes: una revisión. TecnoLógicas, 26(57). https://doi.org/10.22430/22565337.2656

Gómez, J. F. (2021). Eficiencia energética en el sector industrial. Orkestra, Instituto Vasco de Competitividad.

Mercado, U. (2023). Estrategias frente al cambio climático desde un enfoque de sostenibilidad. Acta Universitaria, 33, 1–15.

Meza, B., Alemán, M., & Herrera, M. (2023). Implementación de un sistema de gestión energético para institutos de educación superior. Revista Científica INGENIAR: Ingeniería, Tecnología e Investigación, 6(12), 2–17.

Meza, C. J. (2022). La eficiencia energética en el sector comercial e industrial: una revisión de su importancia para la sostenibilidad. Polo del Conocimiento, 7(4). https://doi.org/10.23857/pc.v7i4.3926

Navarrete, F. E. (2023). Gestión energética y desarrollo organizacional sostenible en pequeñas y medianas empresas. Nova Scientia, 15(30).

Niño, Y. A. (2023). Desafíos de la transición energética sostenible. Cuadernos de Administración, 39(75), 137–154.

Pérez, A., & Andrade, M. (2021). Análisis de eficiencia energética en sistemas industriales mediante optimización de procesos térmicos. Revista Científica INGENIAR: Ingeniería, Tecnología e Investigación, 4(8), 55–72.

Ramos, A. I. (2022). Eficiencia energética en envolventes de vinificación. Revista Facultad de Ingeniería, 31(60), 25–38.

Reyes, I. G. (2023). Sistema de gestión energética en conformidad con la norma ISO 50001:2018, evaluación de eficiencia energética en una industria textil. Revista Científica Multidisciplinaria, 7(1). https://doi.org/10.37957/rfd.v7i1.110

Romo, D., & Morales, D. (2021). Eficiencia energética en la Universidad Católica sede Azogues: Un enfoque de implementación técnico económico basado en energía solar. Revista Técnica Energía, 17(2), 44–54. https://doi.org/10.37116/revistaenergia.v17.n2.2021.420

Tipán, L., & De La Torre, E. (2021). Caracterización de energía solar fotovoltaica utilizando el modelo anisotrópico de Muneer. Revista Técnica Energía, 17(2). https://doi.org/10.37116/revistaenergia.v17.n2.2021.423

Toapanta, F., Cortéz, J., Quitiaquez, W., & Orellana, W. (2021). Estudio numérico mediante CFD del proceso de enfriamiento con intercambiadores de calor en sistemas computacionales. Revista Técnica Energía, 17(2). https://doi.org/10.37116/revistaenergia.v17.n2.2021.425

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Publicado

2023-07-15

Cómo citar

Delgado Macias, M. Z. . (2023). Eficiencia energética en procesos industriales de alta intensidad térmica. Innovación Integral, 1(3), 34-52. https://doi.org/10.70577/4mkp0328

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