Planta desalinizadora de agua como alternativa de emergencia en instituciones educativas de La Guajira, Colombia
Publicado 2026-04-29
Palabras clave
- Desalinizador de agua,
- zona costera,
- instituciones educativas,
- escasez de agua
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Derechos de autor 2026 Revista UIS Ingenierías

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Resumen
El suministro de agua potable representa un desafío global, que se ve agravado en regiones costeras como el Departamento de La Guajira en Colombia. La escasez de agua es una preocupación constante que afecta especialmente a niños y jóvenes. Esta situación impacta directamente la prestación de servicios esenciales de higiene y alimentación en las escuelas de la región, lo que a menudo provoca ausentismo estudiantil. Para abordar los problemas de escasez de agua, se han utilizado diversas tecnologías para aprovechar los recursos hídricos locales. Sin embargo, muchas de estas soluciones tecnológicas son costosas y presentan dificultades durante su implementación. Por lo tanto, se requieren alternativas eficaces. Estas alternativas son necesarias para el desarrollo de una planta solar de desalinización de agua de mar como una solución de emergencia para obtener agua potable a partir de agua salada. El sistema de desalinización solar está compuesto por tres subsistemas que se utilizan para mejorar la eficiencia del proceso: un sistema de intercambiador de calor que acelera el enfriamiento del vapor de agua destilada para producir un mayor rendimiento líquido; un sistema de distribución de fluidos y un sistema de control de nivel que mantienen el nivel óptimo de agua en el reactor y maximizan la producción de agua destilada. La solución propuesta tiene como objetivo producir un máximo de 1300 litros de agua por día para uso general. Los resultados ilustran la eficiencia y rentabilidad del sistema de desalinización propuesto, especialmente para instituciones educativas con un número limitado de estudiantes que enfrentan dificultades en el suministro de agua. La selección de esta tecnología de destilación solar se basa en el abundante potencial de radiación solar en la zona del proyecto (La Guajira, Colombia). La destilación solar seleccionada se caracteriza por su seguridad y simplicidad de uso, lo que la convierte en una solución ideal para el suministro de agua potable en regiones remotas o en situaciones de emergencia.
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Citas
- [1] J. C. V. y. W. E. I. C. J. Forero Salazar, “Colombia, ¿alineándose al cumplimiento del objetivo de desarrollo sostenible n° 6 sobre agua limpia y saneamiento?,” Producción + Limpia, vol. 14, nº 2, pp. 108-123, 2019, doi: https://doi.org/10.22507/pml.v14n2a3
- [2] M. V. L. Gonzales, “Efectos Sociales del Desabastecimiento en Agua Potable,” Universidad Tecnológica del Perú, 2021.
- [3] H. L. J. Barahona, “Evaluación de la viabilidad para la implementación de plantas desalinizadoras usando energías renovables en la región de la Guajira Colombiana,” Fundación Universidad de América, Bogotá, 2019.
- [4] J. Ulloa, “Destilador solar para potabilizar el agua para una familia de 3 a 4 personas en el sitio bajo alto, cantón el guabo, provincia de el oro,” Universidad Técnica De Machala, Machala, Ecuador, 2015.
- [5] J. P. R. SM Colmenares Angarita, “Diseño, construcción y pruebas de un destilador solar.,” Universidad Pontificia Bolivariana, Bucaramanga, Colombia, 2013.
- [6] W. Bank, “Water Global Practice: Water Scarcity and Climate Change,” 2020.
- [7] R. Wang & W. He, “Accelerating solar-powered desalination deployment through transferable learning,” Communications Materials, 2024, doi: https://doi.org/10.1038/s43246-024-00646-6
- [8] L.D. Jathar, K. Nikam, U. V. Awasarmol, et al., “A comprehensive analysis of the emerging modern trends in research on photovoltaic systems and desalination in the era of artificial intelligence and machine learning,” Heliyon, 2024, doi: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e25407
- [9] T. Ding, Y. Zhou, W. Li Ong, G. Wei Ho, “Hybrid solar-driven interfacial evaporation systems: Beyond water production towards high solar energy utilization,” Materials Today, 2021, doi: https://doi.org/10.1016/j.mattod.2020.10.022
- [10] A. Zacarías, J. González, A. Granados, A. Mota, Mecánica de fluidos: Teoría con aplicaciones y modelado. Grupo Editorial Patria, 2017.
- [11] H. S. Aybar, “A review of desalination by solar still,” Solar Desalination for the 21st Century: A Review of Modern Technologies and Researches on Desalination Coupled to Renewable Energies, 2007.
- [12] O.Younis, A. Kadhim-Hussein, et al., “Comprehensive review on solar stills—latest developments and overview.,” Sustainability, 2022.
- [13] T. Prinsloo, et al., “Solar tracking,” Stellenbosch: SolarBoo7s, 2015.
- [14] G. Tranchida, “Corrosion resistance of different stainless steel grades in food and beverage industry,” Corrosion Science, 2020, doi: https://doi.org/10.1016/j.corsci.2020.108778
- [15] A. Malik, et al., “Corrosion and materials selection in MSF desalination plants,” Corrosion reviews, 2011, doi: https://doi.org/10.1515/CORRREV.2011.026
