Reactivación y mejora de la iluminación en la planta de reciclaje ASERECIME mediante Aprendizaje-Servicio
Palabras clave:
eficacia luminosa del sistema, iluminación industrial, reactivación de sistemas, reciclaje comunitario, aprendizaje-servicioResumen
La gestión eficiente de la energía eléctrica y la seguridad en instalaciones industriales son aspectos fundamentales para la sostenibilidad de plantas de reciclaje comunitarias. El presente trabajo describe un proyecto de vinculación universitaria desarrollado para mejorar el sistema de iluminación de la planta de reciclaje de plástico de la Asociación de Servicios de Reciclaje "Creciendo por Ti Mejía" (ASERECIME), ubicada en el cantón Mejía, Ecuador. La intervención se basó en un diagnóstico técnico preliminar que evidenció un sistema degradado: solo 6 de 18 luminarias operativas, niveles de iluminancia promedio de 182,2 lux y condiciones de seguridad críticas. A partir de este diagnóstico, se planteó el rediseño del sistema de iluminación y la ejecución de mejoras mediante el reemplazo de luminarias obsoletas por tecnología LED de alta eficacia luminosa, junto con un programa de capacitación en seguridad eléctrica. La evaluación mediante mediciones de iluminancia antes y después de la intervención mostró un incremento considerable de los niveles de iluminación hasta alcanzar 920,5 lux promedio, superando los niveles de referencia establecidos para las áreas operativas evaluadas. Si bien la potencia eléctrica operativa aumentó de 1.324 W a 2.800 W (+111,5%) debido a la recuperación funcional del sistema, la eficacia luminosa mejoró en un 84.6 %.
Referencias
Aramburuzabala, P., & Cerrillo, R. (2023). Service-learning as an approach to educating for sustainable development. Sustainability, 15(14), Article 11231. https://doi.org/10.3390/su151411231 DOI: https://doi.org/10.3390/su151411231
Aramburuzabala, P., Hernández Castilla, R. & Angel Uribe, I. C. (2013). Modelos y tendencias del aprendizaje servicio en la educación superior. Educación Global, 17, 47–76.
Barreiro-García, L. A., Montes-Ferrín, J. G., Barreiro-García, J. D. & Vinueza-Mendoza, G. W. (2026). Diseño para desmontaje mejora circularidad y reduce carbono en edificios. Revista Científica Zambos, 5(1), 154–167. https://doi.org/10.69484/rcz/v5/n1/158 DOI: https://doi.org/10.69484/rcz/v5/n1/158
Bringle, R. G., & Hatcher, J. A. (1996). Implementing service learning in higher education. The Journal of Higher Education, 67(2), 221–239. https://doi.org/10.1080/00221546.1996.11780257 DOI: https://doi.org/10.1080/00221546.1996.11780257
Cachimuel, C., Segura-D’Rouville, J. & Remache-Vinueza, B. (2020). La reingeniería aplicada al sistema de iluminación en una organización industrial. CienciAmérica, 9(4), 51–58. https://doi.org/10.33210/ca.v9i4.343 DOI: https://doi.org/10.33210/ca.v9i4.343
Chen, H., Yeboah, S. K., Dawodu, A., Dodoo, J. K., & Zou, T. (2025). A systematic review of circular economy of artificial lighting and global sustainability. Energy and Buildings, 347, Article 116314. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2025.116314 DOI: https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2025.116314
Dubois, M.-C., Bisegna, F., Gentile, N., Knoop, M., Matusiak, B., Osterhaus, W., & Tetri, E. (2015). Retrofitting the electric lighting and daylighting systems to reduce energy use in buildings: A literature review. Energy Research Journal, 6(1), 25–41. https://doi.org/10.3844/erjsp.2015.25.41 DOI: https://doi.org/10.3844/erjsp.2015.25.41
Ibn Batouta, K., Aouhassi, S., & Mansouri, K. (2025). Barriers, drivers, and practices of industrial energy efficiency: An empirical study in Morocco’s largest industrial hub. Energy Reports, 14, 693–710. https://doi.org/10.1016/j.egyr.2025.06.029 DOI: https://doi.org/10.1016/j.egyr.2025.06.029
Mihai, F.-C., Gündoğdu, S., Markley, L. A., Olivelli, A., Khan, F. R., Gwinnett, C., Gutberlet, J., Reyna-Bensusan, N., Llanquileo-Melgarejo, P., Meidiana, C., Elagroudy, S., Ishchenko, V., Penney, S., Lenkiewicz, Z., & Molinos-Senante, M. (2022). Plastic pollution, waste management issues, and circular economy opportunities in rural communities. Sustainability, 14(1), Article 20. https://doi.org/10.3390/su14010020 DOI: https://doi.org/10.3390/su14010020
Muñoz Paredes, C. C. & Mariño Andrade, H. G. (2025). Evaluación del impacto de los niveles de iluminación en la salud ocupacional en las áreas de trabajo de Exportquil S.A. en Guayaquil, 2024. Religación, 10(47), e2501550. https://doi.org/10.46652/rgn.v10i47.1550 DOI: https://doi.org/10.46652/rgn.v10i47.1550
Presidencia de la República del Ecuador. (1986, 17 de noviembre). Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo (Decreto Ejecutivo No. 2393). Registro Oficial No. 565. Gob.ec. https://www.gob.ec/regulaciones/decreto-ejecutivo-2393
Presidencia de la República del Ecuador. (2024, 2 de mayo). Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto Ejecutivo No. 255). Registro Oficial No. 554. Ministerio del Trabajo. https://www.trabajo.gob.ec/reglamento-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo/
Salvadori, G., Fantozzi, F., Rocca, M., & Leccese, F. (2016). The energy audit activity focused on the lighting systems in historical buildings. Energies, 9(12), Article 998. https://doi.org/10.3390/en9120998 DOI: https://doi.org/10.3390/en9120998
Tapia, M. N. (2008). Aprendizaje y servicio solidario en la misión de la educación superior. En A. González y R. Montes (Comps.), El aprendizaje-servicio en la educación superior: Una mirada analítica desde los protagonistas (pp. 11–33). Eudeba.
Tirira-Chulde, R. D., Rodríguez-Santillán, M. D., Taco-Cabrera, A. G., Merino-Villegas, L. R. & Tejada-Valencia, J. P. (2026). Efectos de los regímenes de conmutación sobre los parámetros eléctricos en lámparas LED modulares, lámparas LED compactas y lámparas fluorescentes compactas. Revista Científica Zambos, 5(1), 214–232. https://doi.org/10.69484/rcz/v5/n1/162 DOI: https://doi.org/10.69484/rcz/v5/n1/162
Uyan, E., Atlar, M., & Ölçer, A. I. (2023). Improving the energy efficiency of lighting systems for a marine equipment manufacturing plant through retrofitting, daylighting, and behaviour change. Journal of Cleaner Production, 413, Article 137216. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.137216 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.137216
Wang, S., Su, D., & Wu, Y. (2022). Environmental and social life cycle assessments of an industrial LED lighting product. Environmental Impact Assessment Review, 95, Article 106804. https://doi.org/10.1016/j.eiar.2022.106804 DOI: https://doi.org/10.1016/j.eiar.2022.106804
Zhang, X., Ghahramani, A., Wei, Z., Wang, J., Wang, L., & Chen, D. (2025). Short-term effects of static and dynamic lighting on sleepiness and task performance in simulated enclosed spaces. Advanced Design Research, 3(1), 55–63. https://doi.org/10.1016/j.ijadr.2025.08.002 DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijadr.2025.08.002
Zhao, Z., Gao, Z., Wang, H., Meng, F., Zhu, X., & Xu, F. (2025). DIALux evo and Ladybug + Honeybee: A review of performance and application in electric lighting environment. Building and Environment, 285, Article 113570. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2025.113570 DOI: https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2025.113570
Publicado
Cómo citar
Número
Sección
Licencia
Derechos de autor 2026 Carpio-Velasco, Francisco (Autor/a)

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0.