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Revista Científica Zambos
ISSN: 3028-8843
Vol. 5 - Núm. 3 / Septiembre – Diciembre 2026
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Comportamiento Espacio-Temporal de Variables Climáticas
como Condicionantes para la Generación de Energía
Fotovoltaica en la Provincia de Manabí, Ecuador
Spatio-Temporal Behavior of Climatic Variables as Conditioning
Factors for Photovoltaic Energy Generation in the Province of
Manabí, Ecuador
Guerrero-Calero, Juan Manuel
1
Maytín-Fumero, Carlos
2
https://orcid.org/0000-0002-1356-04751
https://orcid.org/0009-0003-1605-1080
juan.guerrero@unesum.edu.ec
maytinprofcarlos@gmail.com
Venezuela, Guayana, Universidad Nacional
Experimental de Guayana
Venezuela, Guayana, Universidad Nacional
Experimental de Guayana
Indacochea-Ganchozo, Blanca Soledad
3
https://orcid.org/0000-0003-4741-2435
blanca.indacochea@unesum.edu.ec
Venezuela, Guayana, Universidad Nacional
Experimental de Guayana
Autor de correspondencia
1
DOI / URL: https://doi.org/10.69484/rcz/v5/n3/211
Resumen: Se caracterizó el comportamiento espacio-
temporal de las principales variables climáticas que
condicionan la generación de energía de sistemas
fotovoltaicos (radiación solar, temperatura, velocidad del
viento, nubosidad, precipitación, humedad), en la provincia
ecuatoriana de Manabí. Para esto se utilizó el software
(SIG) ArcMap 10.8, a fin de generar mapas de cada
variable, facilitando el estudio de su distribución espacial en
el tiempo. Se utilizaron series de datos para el lapso 2005
y 2025, así como información topográfica (uso de modelos
digitales de elevación). Los resultados indican niveles de
radiación solar tipica de localización latitudinal ecuatorial,
que favorecen la generación de energía fotovoltaica, con
mayores entradas de radiación en la zona sur de la
provincia, intermedios en su porción central y menores al
norte, con condicionamientos impuestos por la variación
espacio-temporal de la nubosidad (precipitaciones) y la
humedad del aire. Además, la presencia de pendientes de
terreno suaves y velocidades moderadas del viento,
contribuyen a crear condiciones favorables para la
instalación y operación de los sistemas en ciertas zonas
(especialmnte en el sur). Se detectó la influencia de
condiciones variables del clima asociados a la ocurrencia
de eventos Niño o Niña. En este último caso mejoran las
condiciones para la generación de energía fotovoltaica, al
reducir las temperaturas (efecto de la corriente de
Humboldt) y la nubosidad (mayores entradas de radiación
solar), con mayores velocidades del viento que ejercerían
un efecto refrescante en los paneles solares.
Palabras clave: Variables climáticas, Sistemas
fotovoltaicos, Provincia de Manabí.
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Abstract:
The spatiotemporal behavior of the main climatic variables that influence photovoltaic
energy generation (solar radiation, temperature, wind speed, cloud cover, precipitation,
and humidity) was characterized in the Ecuadorian province of Manabí. The
Geographic Information System (GIS) ArcMap 10.8 was used to generate maps of
each variable, facilitating the study of their spatial distribution over time. Data series
for the periods 2005 and 2025 were used, along with topographic information (using
digital elevation models). The results indicate solar radiation levels typical of equatorial
latitudes, which favor photovoltaic energy generation, with higher radiation levels in the
southern part of the province, intermediate levels in the central portion, and lower levels
in the north, subject to the spatiotemporal variations of cloud cover (precipitation) and
air humidity. Furthermore, the presence of gentle slopes and moderate wind speeds
contributes to creating favorable conditions for the installation and operation of the
systems in certain areas (especially in the south). The influence of variable weather
conditions associated with El Niño or La Niña events was detected. In the latter case,
conditions for photovoltaic energy generation improve, as temperatures are reduced
(Humboldt Current effect) and cloud cover decreases (greater solar radiation), with
higher wind speeds that would have a cooling effect on the solar panels.
Keywords: Climatic variables, Photovoltaic systems, Solar energy, Manabí Province.
1. Introducción
La creciente demanda energética y la necesidad de reducir la dependencia de fuentes
fósiles ante problemáticas como la del cambio climático, han impulsado el uso de
fuentes de energías renovables a nivel global. Es así como el uso de sistemas de
generación fotovoltaicos se ha consolidado como una de las alternativas más viables
para la generación de electricidad, especialmente en regiones con alta disponibilidad
de radiación solar y limitaciones de la población para acceder a redes eléctricas
convencionales (International Energy Agency, 2022). Además, el crecimiento del uso
de la energía solar con paneles fotovoltaicos ha sido favorecido por la reducción de
costos tecnológicos y por su capacidad para contribuir a la descarbonización de los
sistemas energéticos (Kabir et al., 2018).
En el caso de países ubicados en la franja ecuatorial, como Ecuador, al disponerse
de una alta incidencia de radiación solar durante todo el año, se cuenta entonces con
un potencial significativo para el desarrollo de sistemas fotovoltaicos (Guerrero-Calero
et al., 2025), lo que puede resultar en importantes beneficios económicos y sociales,
particularmente en zonas rurales donde el acceso a energía eléctrica es limitado o
intermitente (Duffie & Beckman, 2013). Asimismo, el aprovechamiento de energía
solar en estas zonas representa una alternativa sostenible para reducir brechas
energéticas y promover el desarrollo local (Bhattacharyya, 2012).
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No obstante lo anterior, se debe considerar que la radiación solar como fuente
primordial de energía para la generación de electricidad, está también condicionada
por factores como la nubosidad y la humedad del aire (alta nubosidad y humedad
limitan las entradas de radiación solar), mientras que variables como la temperatura
del aire y la velocidad del viento, así como la precipitación, pueden influir de forma
directa en la eficiencia energética de los sistemas fotovoltaicos (altas temperaturas
son limitantes, mientras que el viento y la precipitación ejercen un efecto refrescante
en los paneles solares, aumentando la producción de energía). De manera que resulta
de interés, como objetivo general, el analizar en contextos locales de países como el
Ecuador, el comportamiento específico de estas variables climáticas, a fin de describir
su papel como condicionantes para la generación de energía fotovoltaica, habiéndose
realizado la correspondiente investigación para el caso específico de la Provincia de
Manabí, localizada en la región costera de Ecuador.
2. Metodología
A partir de información sobre cada una de las variables climáticas señaladas, obtenida
de fuentes como WorldClim y NASA POWER, se generaron los correspondientes
mapas anuales en formato raster, utilizando el software ArcMap 10.8. Todo con el fin
de facilitar su análisis espacio-temporal (geográfico). En el caso de la variable
precipitación se generaron mapas de totales anuales para el lapso 2014-2023 (10
años), mientras que para las variables nubosidad, humedad específica, vientos,
temperatura del aire y radiación solar, se generaron mapas de promedio anuales para
los años 2005, 2010, 2015. 2020 y 2025 (lapsos quinquenales). En el caso de la
radiación solar se generó también un mapa promedio que integró los mapas
quinquenales. Adicionalmente se incorporó un Modelo Digital de Elevación (DEM), con
datos proveniente de SRTM/USGS, a partir del cual se derivó la pendiente del terreno,
ya que la topografía incide en la creación de condiciones que puede favorecer o limitar
las entradas de radiación solar a los paneles solares, en contextos locales. Cada uno
de los mapas fue llevado a una misma escala espacial y recortadas al área de estudio
(Provincia de Manabí). Las variables climáticas consideradas fueron analizadas
secuencialmente, una a una, como factores condicionantes directos o indirectos que
son, del funcionamiento de los sistemas fotovoltaicos, aunque se tomó en cuenta
siempre y en los casos convenientes, que pueden interactuar entre ellas, dejándose
para el final la consideración de la variable principal, la radiación solar.
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3. Resultados
3.1 Variabilidad espacio-temporal de variables climáticas en la Provincia de
Manabí
En la figura 1 se muestran los mapas con la distribución espacial de la precipitación
anual correspondientes al periodo 2014–2023.
Figura 1
Temporalidad de Precipitación en la Provincia de Manabí
Nota: (Autores, 2026).
Se observa en la figura 1 que en la mayoría de los años (con la excepción de 2014) la
precipitación total anual varía entre unos 800 mm/año al sur de la provincia de Manabí
y 1800 mm/año, al norte, aunque la extensión relativa de las áreas de mayores y
menores precipitaciones presenta cierta variación espacial, con años en que se
proyecta más al sur incrementos de precipitación se proyectan (2017 y 2021) o se
observa reducción de la precipitación hacia el norte de la provincia (2020, 2022 y
2023).
La precipitación afecta la generación de energía fotovoltaica de manera directa a
través de lo que se conoce como enfriamiento por lámina de agua, habiendo
demostrado investigadores como Dorobanțu y Popescu (2013), que por esta causa se
puede incrementar entre un 8 y 15% de ganancia neta de energía diaria, dependiendo
de del tipo de panel solar y de la magnitud de la reducción de la temperatura por el
efecto del enfriamiento (Idoko et al., 2018). Este efecto según Moharram et al. (2013)
es también dependiente de que se mantenga ciertos niveles de radiación solar
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incidente que garantice la producción de electricidad (denotando la importancia bajo
condiciones de pluviosidad de que se disponga siempre de ciertos niveles de radiación
solar incidente).
En general, este efecto benéfico de enfriamiento de los paneles solares durante las
precipitaciones, tampoco parece ser más importante que el causado por condiciones
de mayor incidencia de radiación solar en días de menor nubosidad (Shaaban et al.,
2023). En la figura 2 se muestran mapas nubosidad (porcentaje de cobertura nubosa)
por lapsos quinquenales entre los años 2005 y 2025.
Figura 2
Temporalidad de la Nubosidad en la Provincia de Manabí
Nota: (Autores, 2026).
La figura 2 muestra que la Provincia de Manabí se caracteriza en general (mayoría de
los años) por altos porcentaje de cobertura nubosa, con valores que oscilan entre
aproximadamente 75% y 91%, con una franja en la zona central y el extremo norte de
la provincia con los mayores porcentajes nubosidad (superiores al 80%). La zona de
menor nubosidad se localizan al sur (valores alrededor del 70%). Se establece así
cierta una asociación espacial inversa (lo esperado) entre los patrones de nubosidad
en la figura 2 y los de precipitación vistos previamente.
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En las zonas con mayor nubosidad se limitan las entradas de radiación solar directa,
aumentando la proporción de radiación solar difusa, lo que es de interés por los
condicionantes que esta situación impone a la generación de energía fotovoltaica. En
este sentido, si bien los paneles solares siguen generando energía eléctrica al estar
expuestos solamente a radiación solar difusa, se ha encontrado que bajo ciertas
condiciones de nubosidad la reducción puede ser significativa, habiéndose reportado
(Sharma & Kumar, 2019; Solar Calculator, 2024; Pani, 2025) que en ddías nublados
intermedios se puede presentar una reducción general del 20% al 60% en la
producción energética entre el 40% y el 80% de su capacidad en un día claro, mientras
que con nubosidad densa (nubes de tormenta) la generación de energía experimenta
una caída drástica del 70% al 90%, operando apenas al 10% - 30% de su capacidad
nominal. En la figura 3, por su parte, se presentan los patrones espaciales de la
humedad específica.
Figura 3
Temporalidad de la Humedad Específica
Nota: (Autores, 2026).
Se observan en la figura anterior patrones espaciales de humedad específica bastante
similares en todos los años considerados, con valores entre 13 y 17 g/kg. Se presenta
igualmente una marcada zonificación norte-sur, con una zona de mayor humedad
específica al norte, una zona central de valores intermedios, y una zona sur de menor
humedad.
La humedad específica influye indirectamente en la generación de energía
fotovoltaica, ya que puede contribuir a una mayor absorción de radiación solar en
rangos de longitudes de onda en que las celdas de silicio generan electricidad con
mayor eficiencia (700 nm y los 1100 nm), “secuestrando” así fotones del infrarrojo
cercano justo en tal zona. Otro impacto de una alta humedad específica es que
contribuye a la dispersión (Rayleigh y Mie) de la radiación. Es de destacar que la
dispersión Mie se produce cuando el vapor de agua interactúa con aerosoles, siendo
estos abundantes en zonas costeras como la de Manabí, propiciando la formación de
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microgotas o calima (Tang, 1996), lo que se produce localmente y sobre todo cuando
las temperaturas marinas son frías (presencia habitual de la corriente de Humboldt),
contribuyendo en general en estas condiciones, a la formación de nubosidad (nubes
bajas estratiformes, e inclusive niebla). Esta condición climática local se presenta
sobre todo entre los meses de junio a noviembre en la Provincia de Manabí, cuando
la corriente de Humboldt en las zonas costeras alcanza su máxima intensidad y
empuje hacia el norte, propiciando también el desarrollo de una llovizna constante y
extremadamente fina conocida como garúa, y que al final es igualmente de interés a
la hora de evaluar el funcionamiento de los paneles solares, ya que representan
condiciones que, por un lado, favorecen la generación de energía eléctrica (efecto de
enfriamiento de la garúa) pero, por otro, limitante por la reducción de entradas de
radiación solar asociado al incremento de la misma cobertura nubosa que produce tal
tipo de precipitación. En los mapas la figura 4 se muestra ahora otra variable de
interés, tal como lo es la velocidad del viento, igualmente para el lapso 2005–2025 y
con mapas quinquenales.
Figura 4
Temporalidad de Velocidad del Viento
Nota: (Autores, 2026).
Los mapas de la figura 4 nos muestran que en la Provincia de Manabí los valores de
velocidad del viento y sus patrones espaciales son relativamente estables en el lapso
de tiempo estudiado, con rangos de velocidad entre 2 y 4 kt/s. Espacialmente, las
mayores velocidades se concentran hacia el sector occidental y costero de la provincia
(efecto de brisas marinas por contraste termo-dinámico, temperatura-presión, entre
mar y tierra, tanto diurnos como nocturnos), mientras que las zonas orientales, más
alejadas de la costa, presentan los menores valores de velocidad del viento.
La velocidad del viento constituye una variable que afecta directamente el desempeño
de los paneles solares. Una mayor circulación de aire puede favorecer el enfriamiento
natural de los paneles, reduciendo pérdidas de eficiencia asociadas al aumento de
temperatura (Skoplaki y Palyvos, 2009). Por ello, las zonas costeras de la provincia
de Manabí, por sus velocidades moderadas de viento pueden representar condiciones
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más favorables para la operación de sistemas fotovoltaicos, especialmente cuando
coinciden con períodos de alta incidencia de radiación solar por baja nubosidad.
En términos generales, la variable viento actúa como un factor de apoyo en la
generación de energía fotovoltaica, ya que contribuye como vimos a mejorar las
condiciones de generación de energía eléctrica de los sistemas fotovoltaicos,
reportándose inclusive (Fouad et al., 2017) que su importancia (o aporte relativo) sería
mayor que variables como la humedad y la precipitación, más no así con la radiación
solar. Se pasa ahora a considerar la importancia de la variable temperatura del aire,
cuyos respectivos mapas se muestran en la figura 5.
Figura 5
Temporalidad de la Temperatura
Nota: (Autores, 2026).
Las temperaturas medias en la Provincia de Manabí varían entre 23 °C (zonas
costeras habitualmente frías por la presencia de la corriente de Humboldt) y 27 °C
(interiores de la Provincia de Manabí). Se observa que el núcleo de altas temperaturas
es relativamente estable en su localización en cualquiera de los años considerados.
En el año 2005 se presenta una importante extensión de temperaturas bajas
(comparado con el resto de los años analizados) en la mayor extensión de la zona
costeras (centro y sur de esta zonas) y en extremo el sur de la provincia. Este patrón
espacial coincidió con el pasos hacia una condición de fuerte enfriamiento de las
aguas en la zona costera en la segunda mitad del año 2005 (cambio hacia un evento
Niña), especialmente de julio a septiembre-octubre (Shein, 2006), que se reflejó en la
media anual de ese año.
Para el año 2015, por su parte, se visualiza un aumento generalizado de temperaturas
en la Provincia de Manabí. Esto lo asociamos a la ocurrencia de un fuerte evento Niño
en este año 2015 (con presencia de corrientes muy cálidas en las costas
ecuatorianas), tal como lo reportó L’Heureux et al. (2017).
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El resto de los años (2010, 2020 y 2025) se presenta un patrón espacial de
temperaturas asociado a condiciones no extremas (neutras).
Es de destacar que las condiciones térmicas durante eventos Niño (altas temperaturas
en la Provincia de Manabí) serían, sin considerar otros factores, menos favorables
para la generación de energía fotovoltaica. No obstante, se debería considerar
también el efecto térmico benéfico (enfriamiento) de las precipitaciones (aumento), ya
reseñado previamente. En la figura 6, se muestran finalmente los mapas de radiación
solar global (directa + difusa), principal variable en la determinación de potencialidades
para localización de sistemas fotovoltaicos.
Figura 6
Temporalidad de la Radiación Solar Global
Nota: (Autores, 2026).
En general, los valores de radiación solar global en la Provincia de Manabí varían
entre 10 y 12 MJ/m²/día, con la zona sur (la menos nubosa) presentando en general
condiciones más favorables para la generación de energía fotovoltaica.
Se observa que los años 2005, 2015 y 2020 presentan una distribución espacial más
o menos similar y esperada (mayores niveles de radiación al sur de la provincia,
menores al centro y norte, considerando las variaciones espaciales de la nubosidad).
Sin embargo, 2005 y 2015 fueron como ya se señaló contrastantes debido a que en
el 2005 predominó una condición de evento Niña, mientras que en el 2015 se
caracterizó por el desarrollo de un fuerte evento Niño. Por su parte, en el año 2020 la
primera mitad del año tuvo condición neutra y en la segunda mitad comenzó el
desarrollo de un evento Niña (ERFEN, 2020). De manera que, en principio, no se
detectan diferencias espaciales relevantes en los niveles anuales promedios de
radiación, por tipo de condición océano-climática reseñada.
Lo anterior sugiere la necesidad de profundizar el detalle de los estudios de relaciones
entre ocurrencia de eventos Niño, Niña o condiciones neutras, y sus influencias en las
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entradas de radiación solar en la Provincia de Manabí, postulándose que en
cualquiera de las dos situaciones extremas al producirse limitantes por incrementos
de nubosidad (por diversos tipos de nubes, estratiformes en eventos Niña y
cumuliformes en eventos Niño), el resultado modulador de las entradas de radiación
pudiera estarse compensando con efectos geográficos como los que describimos, y
que serían de interés para las evaluaciones de potencial de generación de energía
fotovoltaica en dicha provincia.
Los patrones espaciales antes descritos son además diferentes a los que observamos
en los mapas de los años 2010 y 2025, con el año 2010 presentando un patrón
espacial de incidencia de radiación solar en cierta forma invertido (con mayores
niveles de radiación al noreste de la Provincia de Manabí, al comparar con los
centrales y sur de la provincia. Resulta interesante en este caso del año 2010, el
reporte (CIIFEN, 2010) de que las condiciones oceánicas en las costas ecuatorianas,
durante el año 2010, cambiaron rápidamente de una situación inicial en que
predominaron aguas cálidas, a otra de afloramiento masivo de aguas profundas y
frías, lo que puede haber creado condiciones de nubosidad que determinaron tal tipo
de patrón espacial de radiación solar incidente, no tan común en la provincia. Por su
parte, en el año 2025, cuando se presentaron condiciones costeras neutras (ERFEN,
2025) se observan dos núcleos respectivos de mayores y menores niveles de
radiación solar incidente. Como complemento del análisis previo se muestra en la
figura 7 el mapa de radiación global promedio para la Provincia de Manabí, con base
a la integración de los mapas de años específicos de la figura 6.
Figura 7
Radiación Solar Global Media en los Cantones de la Provincia de Manabí
Nota: (Autores, 2026).
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Se observa en la figura 7 que los diferentes cantones de la Provincia costera de
Manabí cuentas con altas entradas anuales de radiación solar global promedio, con
valores comprendidos entre 11.08 y 11.22 MJ/m²/día, en concordancia con la
localización latitudinal ecuatorial de la provincia.
Se observan sin embargo diferencias espaciales que permiten identificar sectores
(cantones) con mejores y peores condiciones para el aprovechamiento de la
generación de energía de origen fotovoltaico. En este sentido, las mayores
intensidades de radiación se localizan principalmente en la zona centro-sur de la
provincia (cantones Manta, Montecristi, Portoviejo, Jipijapa, Santa Ana y Puerto
López), que así presenta condiciones promedios más favorables para la implantación
de sistemas fotovoltaicos. Por otro lado, los sectores norte y noreste de la provincia,
en cantonces como Pedernales, El Carmen y Flavio Alfaro, se presentan valores
ligeramente menores de radiación, aunque continúan dentro de rangos adecuados
para el desarrollo de sistemas fotovoltaicos.
3.2 Análisis de la Influencia de las Condiciones Topográficas
Como complemento al análisis de las variables climáticas, se presenta ahora en la
figura 8 las variaciones características de las pendientes del terreno en la Provincia
de Manabí, ya que esta característica determina variaciones en las limitantes de
entrada de radiación solar (nivel y orientación de las pendientes).
Figura 8
Niveles de Pendientes
Nota: (Autores, 2026).
La figura 8 muestra que la provincia de Manabí presenta terrenos con pendientes
menores al 30%, lo que favorece la instalación de sistemas fotovoltaicos y se reduce
la generación de condiciones locales de sombra. Las zonas con pendientes suaves
(0–13%) se distribuyen ampliamente en el territorio, representando áreas de alta
aptitud. Por el contrario, las áreas con pendientes superiores al 30% son más limitadas
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y se consideran menos adecuadas debido a restricciones técnicas y costos de
instalación más elevados, y la proyección de sombras.
4. Discusión
Los resultados muestran que el potencial en la Provincia de Manabí para la
implementación de sistemas fotovoltaicos, no depende únicamente de la radiación
solar, sino de la interacción entre varias variables climáticas y del terreno que la
condicionan. Este tipo de comportamiento ha sido señalado a nivel más general por
Huld . et al. (2012), quienes indican que, en regiones tropicales, factores como la
nubosidad y las condiciones atmosféricas pueden influir de forma significativa en la
incidencia de radiación y por tanto en el rendimiento real de los sistemas fotovoltaicos.
En cuanto a la radiación solar, los resultados muestran una distribución espacial que
no es totalmente uniforme en toda la provincia de Manabí, a pesar de su localización
latitudinal cercana al ecuador terrestre, ni tampoco a través de los años. Esto contrasta
con lo reportado por Šúri . et al. (2007), si consideramos la afirmación y sin más
consideraciones, de que radiación solar incidente en las regiones ecuatoriales tiende
a ser estable durante el año. En realidad, si bien la incidencia de radiación solar solo
por el factor latitudinal garantiza tal tipo de estabilidad, esto es con relación a las
entradas de energía al tope de la atmosfera. Sin embargo, cuando consideramos
condiciones de superficie la variabilidad de los factores climáticos sí afectan la
disponibilidad de radiación solar espacial y temporalmente, limitando o favoreciendo
según los casos, la generación de energía fotovoltaica.
Uno de los factores más relevantes encontrados en este estudio es la nubosidad. En
Manabí se identificaron niveles elevados, especialmente en la zona norte, lo que
reduce la radiación solar directa, disminuyendo la eficiencia de los sistemas
fotovoltaicos Badescu (2008), Esto ayuda a entender por qué algunas zonas, a pesar
de tener buena radiación teórica (por factores latitudinales), no presentan el mayor
potencial en la práctica.
De manera similar, la humedad también juega un papel importante. Así, las zonas más
húmedas de la provincia (al norte) presentan un menor potencial relativo, reforzando
la idea de que el análisis del recurso solar debe ir más allá de la consideración de la
radiación en sí misma.
En relación con el relieve, los resultados muestran que gran parte de la provincia tiene
pendientes suaves, lo cual favorece la instalación de sistemas fotovoltaicos. Este
resultado es similar al encontrado por Charabi y Gastli (2011), quienes destacan que
terrenos con baja pendiente no solo facilitan la instalación, sino que también reducen
costos y mejoran la eficiencia del sistema (entre otros factores, por la reducción de
condiciones de sombras).
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Al comparar nuestros resultados con estudios realizados en América Latina, como el
de Polo et al. (2015), se observa que las zonas costeras suelen presentar un alto
potencial solar, pero condicionado por variables atmosféricas similares a las
encontradas en Manabí. Esto confirma que los resultados obtenidos pueden ser
aplicables, para fines de guiar futuros análisis. a contextos geográficos parecidos. No
obstante, la influencia en las costas ecuatorianas de eventos Niño o Niña, le imprimen
al clima local un carácter variable que ya se consideró en este trabajo que implicaría
posibles variaciones del potencial de generación de energía fotovoltaica (a determinar
con exactitud en estudios de campo). Esto es importante en el contexto de
problemáticas como la del cambio climático, ya que el desarrollo de los sistemas
fotovoltaicos dependerá en buena parte de las condiciones climáticas que finalmente
se concreten a futuro en la región costera ecuatoriana, y que apuntan a una mayor
frecuencia de eventos Niño o Niña extremos (Cai et al., 2014; Geng et al., 2022), con
la consecuente generación de lapsos de tiempo en que puede presentarse altos o
bajos potenciales de generación de energía fotovoltaica en diversas partes de la
Provincia de Manabí.
La velocidad del viento, aunque no constituye un factor tan determinante en la
generación de energía fotovoltaica, comparado con la radiación solar y la temperatura,
cumple un rol complementario en el desempeño del sistema. En el caso de la Provincia
de Manabí, se identificaron velocidades moderadas y relativamente estables, con
mayores valores en zonas costeras. Estas condiciones pueden favorecer el
enfriamiento natural de los paneles solares, contribuyendo a reducir pérdidas de
eficiencia asociadas a altas temperaturas. Este comportamiento ha sido documentado
por Skoplaki y Palyvos (2009), quienes señalan que la velocidad del viento influye en
la temperatura de operación de los módulos fotovoltaicos y, por tanto, en su
rendimiento.
5. Conclusiones
El análisis espacial de las variables climáticas en la Provincia de Manabí evidencia
patrones diferenciados tanto en su distribución geográfica como en su
comportamiento temporal, los cuales son determinantes en la evaluación del potencial
fotovoltaico en la provincia.
El estudio realizado muestra que la Provincia de Manabí presenta condiciones
favorables para la implementación de sistemas fotovoltaicos, debido a la estabilidad
de las entradas de radiación solar y a la presencia de extensas áreas con pendientes
suaves que facilitan la instalación de este tipo de sistemas. No obstante, variables
como la nubosidad, la humedad y la precipitación, además del viento, influirían
directamente en el potencial energético, especialmente, existiendo un zonificación
tanto norte-sur (el norte más nuboso, pluvioso y de menores estradas de radiación
solar) como este (más alejado de las costas, relativamente cálido, con menos
ocurrencia de nieblas y nubes bajas) oeste (costero).
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Las zonas centro-sur y suroeste, particularmente en cantones como Manta,
Montecristi, Portoviejo, Jipijapa y Puerto López, presentan mejores condiciones para
el aprovechamiento solar, al registrar mayores niveles de radiación y menores
limitaciones climáticas.
Los resultados confirman que Manabí posee potencial para el desarrollo de energía
solar, y que el análisis espacio temporal realizado constituye una aproximación inicial
útil para apoyar procesos de planificación energética que promuevan el desarrollo
sostenible de la provincia.
Por último, se debe considerar los posibles efectos del cambio climático en los
estudios de potencial de generación de electricidad con paneles fotovoltaicos, y en el
caso de la Provincia de Manabí, profundizar en los estudios de los efectos de
condiciones extremas asociadas a eventos Niño o Niña de alta intensidad, como los
que se pueden presentar a futuro asociados al proceso de calentamiento global por
incremento de la concentración de gases de efecto invernadero de origen
antropogénico, en la atmósfera terrestre.
CONFLICTO DE INTERESES
“Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses”.
DECLARACIÓN SOBRE EL USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA
“Los autores declaran que no utilizaron herramientas de inteligencia artificial
generativa en la elaboración de este manuscrito.”
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