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manual de uso de la energia solar - CEDECAP

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MANUAL DE USO DE LA ENERGIA SOLAR1.- INTRODUCCION Y OBJETIVOS2.- ANTECEDENTES (Red <strong>de</strong> FAE)3.- TECNOLOGIAS SOLARES3.1 Térmicos3.2 Fotovoltaicos3.3 Aplicaciones4.- LA ENERGIA SOLAR EN EL PERU4.1 Principios <strong>de</strong> radiación so<strong>la</strong>r4.2 Evaluación <strong>de</strong> <strong>la</strong> Energía So<strong>la</strong>r en el Perú (Presentación)4.3 Red <strong>de</strong> medición e información utilizada4.4 Estimación <strong>de</strong> <strong>la</strong> irradiación so<strong>la</strong>r en el Perú4.5 Distribución espacial y temporal <strong>de</strong> <strong>la</strong> energía so<strong>la</strong>r en el Perú5. – INFORMACION SOBRE ENERGIA SOLAR5.1 Centros <strong>de</strong>mostrativos5.2 Centros <strong>de</strong> documentación especializada5.3 Estándares5.4 Bibliografía especializada6.- ENTIDADES QUE LABORAN EN ENERGIA SOLAR6.1 Entida<strong>de</strong>s internacionales6.2 Empresas privadas6.3 Oficinas <strong>de</strong> gobierno6.4 ONGs6.5 Universida<strong>de</strong>s6.6 Consultoras <strong>de</strong> experiencia6.7 Profesionales <strong>de</strong> experienciaMANUAL DE USO DE LA ENERGIA SOLAR1.- INTRODUCCION Y OBJETIVOSLa obtención <strong>de</strong> energía en base a <strong>la</strong> utilización <strong>de</strong> los recursos no renovables implicó un agotamiento <strong>de</strong><strong>la</strong>s reservas <strong>de</strong> combustibles fósiles así como <strong>de</strong>rivó en un aumento <strong>de</strong> <strong>la</strong>s concentraciones <strong>de</strong>contaminantes producidos durante dicho proceso. Frente a esto, <strong>la</strong> energía proveniente <strong>de</strong>l sol y <strong>de</strong>lviento, se constituyeron en inmejorables alternativas energéticas cuya gestión eficaz proporcionará a <strong>la</strong>pob<strong>la</strong>ción en el mediano y <strong>la</strong>rgo p<strong>la</strong>zo gran<strong>de</strong>s ventajas comparativas, tanto a nivel económico comosocial (1).


El empleo <strong>de</strong> <strong>la</strong> energía gratuita que el sol nos brinda, con propósitos prácticos, es posible a través <strong>de</strong>diversas tecnologías. Sin embargo el elevado costo <strong>de</strong> algunos equipos y <strong>la</strong> falta <strong>de</strong> información orientadaa <strong>la</strong>s localida<strong>de</strong>s rurales, contribuye negativamente a evitar que <strong>la</strong>s experiencias favorables puedanreproducirse masivamente, con el aporte <strong>de</strong> <strong>la</strong> actividad privada.El presente <strong>manual</strong> toma como referencia, el At<strong>la</strong>s <strong>de</strong> Energía So<strong>la</strong>r <strong>de</strong>l Perú recientemente e<strong>la</strong>borado porel SENAMHI por en cargo <strong>de</strong>l Proyecto PER/98/G31, Electrificación rural a base <strong>de</strong> Energía Fotovoltaicaen el Perú, que permite <strong>de</strong>terminar <strong>la</strong>s zonas don<strong>de</strong> <strong>la</strong>s tecnologías so<strong>la</strong>res pue<strong>de</strong>n aprovecharse con éxito.El público objetivo <strong>de</strong> este documento es el pob<strong>la</strong>dor rural medianamente instruido, y sus lí<strong>de</strong>rescomunales, quienes con su ejemplo pue<strong>de</strong>n promover el empleo <strong>de</strong> energías renovables en su localidad <strong>de</strong>resi<strong>de</strong>ncia.2.- ANTECEDENTESLa bibliografía publicada sobre fuentes alternas <strong>de</strong> energía, por lo general ha sidoorientada a Ingenieros, técnicos y profesionales, resi<strong>de</strong>ntes en <strong>la</strong>s ciuda<strong>de</strong>s. Sinembargo, en <strong>la</strong> mayor parte <strong>de</strong> <strong>la</strong>s localida<strong>de</strong>s rurales, don<strong>de</strong> dichas tecnologías tienensu mayor posibilidad <strong>de</strong> difusión, existe un <strong>de</strong>sconocimiento casi total sobre <strong>la</strong>s mismas.Por ello, <strong>la</strong> e<strong>la</strong>boración y difusión <strong>de</strong> <strong>manual</strong>es sencillos pero con informaciónrelevante, sobre tecnologías para aten<strong>de</strong>r <strong>de</strong>mandas <strong>de</strong> energía <strong>de</strong> localida<strong>de</strong>s rurales,fue i<strong>de</strong>ntificada en <strong>la</strong> segunda mitad <strong>de</strong> <strong>la</strong> década <strong>de</strong> los 80 por <strong>la</strong> Red <strong>de</strong> FuentesAlternas <strong>de</strong> Energía para el Desarrollo Rural (Red FAE), como una <strong>de</strong> dos activida<strong>de</strong>sfundamentales para hacer extensivo el conocimiento acumu<strong>la</strong>do sobre el tema por loscentros nacionales <strong>de</strong> investigación y <strong>de</strong>sarrollo tecnológico. La otra necesidadi<strong>de</strong>ntificada, fue <strong>la</strong> <strong>de</strong> insta<strong>la</strong>r centros <strong>de</strong>mostrativos, don<strong>de</strong> <strong>la</strong>s personas que pudierantener acceso a los <strong>manual</strong>es, pudieran también verificar <strong>la</strong>s bonda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong>s tecnologíasrecomendadas, apreciando equipos en operación.La Red FAE, auspiciada por el Fondo <strong>de</strong> <strong>la</strong>s Naciones Unidas para <strong>la</strong> Alimentación(FAO), se conformó en el país con <strong>la</strong> participación <strong>de</strong> entida<strong>de</strong>s como <strong>la</strong> UNI, PUCP,ITDG, ITACAB y el MEM, li<strong>de</strong>rados por el ITINTEC, entidad que llegó a Coordinar <strong>la</strong>Red FAE <strong>de</strong> los Países Andinos. La <strong>de</strong>saparición <strong>de</strong>l ITINTEC a fines <strong>de</strong> los 80, fueuna <strong>de</strong> <strong>la</strong>s causas que evitaron que esa concertación <strong>de</strong> esfuerzos llegara a consolidarse.Sin embargo, sus p<strong>la</strong>nteamientos sirvieron <strong>de</strong> acicate para que algunas propuestas seconcretaran ejemp<strong>la</strong>rmente. Tal es el caso <strong>de</strong> <strong>la</strong> insta<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> algunos centros<strong>de</strong>mostrativos y <strong>la</strong> publicación <strong>de</strong> algunos p<strong>la</strong>nos y <strong>manual</strong>es <strong>de</strong> autoconstrucción.3.- TECNOLOGIAS SOLARESLa recepción directa <strong>de</strong> <strong>la</strong> energía so<strong>la</strong>r requiere <strong>de</strong> dispositivos artificiales l<strong>la</strong>mados colectores so<strong>la</strong>resque son diseñados para recoger energía, <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> concentrar los rayos <strong>de</strong>l Sol. La energía, una vezrecogida, se emplea en procesos térmicos o fotovoltaicos. En los procesos térmicos, <strong>la</strong> energía so<strong>la</strong>r seutiliza para calentar un gas o un líquido que luego se almacena o se distribuye. En los procesosfotovoltaicos, <strong>la</strong> energía so<strong>la</strong>r se convierte en energía eléctrica sin ningún dispositivo mecánicointermedio (1).Siendo necesario <strong>de</strong>terminar <strong>la</strong> eficiencia <strong>de</strong> diferentes diseños o quizás <strong>de</strong> diferentes métodos <strong>de</strong>fabricación, esto también requiere <strong>de</strong> datos <strong>de</strong> radiación con fines <strong>de</strong> experimentación. El resultado es unvalor para <strong>la</strong> energía <strong>de</strong> salida <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el equipo como una fracción <strong>de</strong> <strong>la</strong> energía <strong>de</strong> <strong>la</strong> radiación inci<strong>de</strong>nte,que usualmente es expresado como porcentaje <strong>de</strong> eficiencia <strong>de</strong> conversión. Comparando <strong>la</strong>s eficiencias <strong>de</strong>conversión estimadas <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el diseño con los valores medidos, se pue<strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificar cualquier <strong>de</strong>fecto en eldiseño o fabricación. Por consiguiente, <strong>la</strong> experimentación es una valiosa ayuda para mejorar el diseño(Wardle, D.I., 1988).


3.1 TérmicosLos colectores pue<strong>de</strong>n ser dos tipos: <strong>de</strong> p<strong>la</strong>ca p<strong>la</strong>na y <strong>de</strong> concentración (1).3.1.1 Colectores <strong>de</strong> p<strong>la</strong>ca p<strong>la</strong>naEl colector intercepta <strong>la</strong> radiación so<strong>la</strong>r en una p<strong>la</strong>ca <strong>de</strong> absorción por <strong>la</strong> que pasa el l<strong>la</strong>mado fluidoportador (estado líquido o gaseoso), que se calienta al atravesar los canales por transferencia <strong>de</strong> calor<strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ca <strong>de</strong> absorción. La energía transferida por el fluido portador, dividida entre <strong>la</strong> energía so<strong>la</strong>rque inci<strong>de</strong> sobre el colector y expresada en porcentaje, se l<strong>la</strong>ma eficiencia instantánea <strong>de</strong>l colector.Son capaces <strong>de</strong> calentar fluidos portadores hasta 82 ºC y obtener entre 40 y el 80% <strong>de</strong> eficiencia. Se hanusado <strong>de</strong> forma eficaz para calentar agua y para calefacción (1).3.1.2 Colectores <strong>de</strong> concentraciónEstos colectores son usados para aplicaciones <strong>de</strong> aire acondicionado y para <strong>la</strong> generación central <strong>de</strong>energía y <strong>de</strong> calor para cubrir <strong>la</strong>s gran<strong>de</strong>s necesida<strong>de</strong>s industriales. Los colectores <strong>de</strong> p<strong>la</strong>ca p<strong>la</strong>na nopue<strong>de</strong>n ser usados porque para estos fines se requiere <strong>de</strong> temperaturas <strong>de</strong> fluido más elevadas. Por ello seusan los colectores <strong>de</strong> concentración, dispositivos más complejos y costosos, que reflejan y concentran <strong>la</strong>energía so<strong>la</strong>r inci<strong>de</strong>nte sobre una zona receptora pequeña que permite que <strong>la</strong> intensidad <strong>de</strong> <strong>la</strong> energía so<strong>la</strong>rse incremente y <strong>la</strong>s temperaturas <strong>de</strong>l receptor (l<strong>la</strong>mado 'b<strong>la</strong>nco') pue<strong>de</strong>n acercarse a varios cientos, oincl<strong>uso</strong> miles, <strong>de</strong> grados Celsius. (1)3.2 FotovoltaicosLa energía fotovoltaica resulta <strong>de</strong> <strong>la</strong> conversión <strong>de</strong> <strong>la</strong> radiación so<strong>la</strong>r en electricidad (1). Estos lo hacenpor medio <strong>de</strong> unos dispositivos l<strong>la</strong>mados celdas fotovoltaicas que son capaces <strong>de</strong> generar cada unacorriente <strong>de</strong> 2 a 4 amperios, a un voltaje <strong>de</strong> 0,46 a 0,48 Voltios, utilizando como fuente <strong>la</strong> energíaluminosa (9). La celda es el dispositivo fotovoltaico más básico y se fabrica a partir <strong>de</strong> silicio (Si) <strong>de</strong> altapureza y son impregnadas con materiales especiales como fósforo (P) y boro (B) que <strong>la</strong>s hace activascuando se exponen a <strong>la</strong> luz so<strong>la</strong>r.El conjunto <strong>de</strong> celdas (entre 30 y 36) interconectadas eléctricamente, que en total proporcionan 15 voltiosnecesarios para cargar una batería <strong>de</strong> 12 voltios (16) se l<strong>la</strong>ma módulo fotovoltaico o panel so<strong>la</strong>r. Losmódulos fotovoltaicos son <strong>de</strong> diferentes tamaños o potencia nominal. Existen <strong>de</strong> 10 a 300 W, aunque losmás usados son <strong>de</strong> los una potencia nominal <strong>de</strong> 50 W (3).Los diferentes <strong>uso</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong> energía so<strong>la</strong>r en una casa típica <strong>de</strong> ciudad se muestra en <strong>la</strong> figura siguiente:


Figura n°**Acontinuación se presenta una tab<strong>la</strong> que resume algunas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s aplicaciones <strong>de</strong> energía fotovoltaica en losdiferentes sectores rurales. (2)Cuadro n° ** Inventario <strong>de</strong> sistemas fotovoltaicos para el <strong>de</strong>sarrollo rural sosteniblesTIPO DE APLICACIONAplicaciones en el sector agríco<strong>la</strong>Iluminación y venti<strong>la</strong>ción para granjasavíco<strong>la</strong>s, para ampliar <strong>la</strong> iluminación yaumentar <strong>la</strong> producciónIrrigaciónCercas eléctricas para gestión <strong>de</strong>lpastoreoControl <strong>de</strong> p<strong>la</strong>gas (palomil<strong>la</strong>s)Refrigeración para conservación <strong>de</strong>frutaClínicas veterinariasDISEÑO COMUN DE LOSSISTEMAS50-150 Wp, electrónica, baterías, varios tubosfluorescentes, venti<strong>la</strong>dores900 Wp, electrónica, tanque <strong>de</strong> agua pequeñocon bomba <strong>de</strong> CD o CATablero <strong>de</strong> 2 a 50 Wp, batería, alimentadorpara cercaLinternas so<strong>la</strong>res para apartar a <strong>la</strong>s palomil<strong>la</strong>s<strong>de</strong>l campoSistemas híbridos FV/eólicos o sistemas FV<strong>de</strong> 300 a 700 Wp con refrigeradores <strong>de</strong> CD(hasta 300 litros)300 Wp, baterías, electrónica,refrigerador/conge<strong>la</strong>dor, 2 tubosfluorescentesEJEMPLOSEXISTENTESEgipto, <strong>la</strong> India, Indonesia,Viet Nam, HondurasIndia, México, ChileEE.UU., Australia, NuevaZe<strong>la</strong>nda, México, CubaIndia (Winrock Intl.)Indonesia (Winrock Intl.)Siria (proyecto <strong>de</strong> <strong>la</strong> FAO)


Agua para el ganado900 Wp, bomba electrónica CD/CA, <strong>de</strong>pósito EE.UU., México, Australia<strong>de</strong> aguaBombas <strong>de</strong> aire para cría <strong>de</strong> peces y 800 Wp, baterías (500 Ah), electrónica, Israel, EE.UU.camaronesmotor <strong>de</strong> CD, rueda hidráulica <strong>de</strong> paletas,para estanque <strong>de</strong> 150 m 2Incubadora <strong>de</strong> huevostablero <strong>de</strong> hasta 75 Wp, caja integrada yelemento <strong>de</strong> calefacción para empol<strong>la</strong>r 60India (Tata/BPSo<strong>la</strong>r), Filipinas(proyecto BIG-SOL)huevosAspersión <strong>de</strong> cultivos 5 Wp, aspersor India (estados <strong>de</strong>l sur), aunqueBP So<strong>la</strong>r canceló el paquete <strong>de</strong>productosAplicaciones en <strong>la</strong> industria artesanalTaller <strong>de</strong> sastreríaTaller <strong>de</strong> servicio <strong>de</strong> aparatoselectrónicosTaller <strong>de</strong> joyería <strong>de</strong> oroTaller <strong>de</strong> reparación <strong>de</strong> bicicletasTaller <strong>de</strong> artesanías (productos <strong>de</strong>ma<strong>de</strong>ra, bambú, tejido <strong>de</strong> cestos, etc.)Cultivo <strong>de</strong> per<strong>la</strong>sSistema <strong>de</strong> 50-100 Wp con luces <strong>de</strong> CD y Muchos países (i.e. proyectos <strong>de</strong>máquina <strong>de</strong> coser eléctricalos NREL)50-100 Wp <strong>de</strong> luces CD y cautín Bang<strong>la</strong><strong>de</strong>sh (proyecto GrameenShakti), India, IndonesiaSistema <strong>de</strong> 60 Wp con iluminación CD y Viet Nam (proyecto <strong>de</strong> SELF)cautínSistema <strong>de</strong> 80 Wp para iluminación CD y Conceptual: Viet Nam –pequeño ta<strong>la</strong>dro <strong>de</strong> CDProvincia <strong>de</strong> Ha Tinh (Proyecto<strong>de</strong>l FIDA)Sistema <strong>de</strong> 60-100 Wp para iluminación y Nepal, Viet Namherramientas pequeñas con CDSistemas FV <strong>de</strong> 0.4 - 1 kWp para ta<strong>la</strong>dros,bombas, luz y compresores en los talleresartesanalesCasos en <strong>la</strong> Polinesiafrancesa (energía so<strong>la</strong>r)Aplicaciones en el sector comercial <strong>de</strong> serviciosSa<strong>la</strong> <strong>de</strong> cine localCentros <strong>de</strong> carga <strong>de</strong> bateríasMicro serviciosAlquiler <strong>de</strong> linternas so<strong>la</strong>res paraocasiones especiales (bodas, fiestas,reuniones)Iluminación, radio/TV y pequeñosaparatos como licuadoras pararestaurantes, talleres y baresPensiones alpinas y <strong>de</strong>ecoturismoServicio <strong>de</strong> telefonía celu<strong>la</strong>rEquipo <strong>de</strong> computación en oficinasruralesServidor <strong>de</strong> Internet para el comercioelectrónicoAplicaciones para servicios sociales básicosSistema <strong>de</strong> 100-150 Wp con iluminaciónCD y TV a color + vi<strong>de</strong>ograbadora osatéliteSistemas <strong>de</strong> 0.5 - 3 kWp con dínamo paracarga <strong>de</strong> baterías para ventas <strong>de</strong> kWh para<strong>uso</strong> doméstico o a microempresas50 Wp, electrónica, batería, 5 -7 tubosfluorescentes (alqui<strong>la</strong>dos)Linternas so<strong>la</strong>res (5 - 10Wp)20-300 Wp, electrónica, batería, aparatos,invertidor (en caso necesario)Linternas so<strong>la</strong>res, sistemas SSD y otros másgran<strong>de</strong>s para iluminación y refrigeraciónUn sistema <strong>de</strong> 50 Wp con dos luces y unenchufe para cargar <strong>la</strong>s baterías <strong>de</strong> losteléfonos celu<strong>la</strong>resSistemas <strong>de</strong> 8- 300 Wp para iluminación,fax, TV, etc.Integrado en un servicio so<strong>la</strong>rmultifuncional (> 1 kWp)República Dominicana (proyectoENERSOL), Viet Nam(So<strong>la</strong>r<strong>la</strong>b), HondurasMarruecos (Noor Web), Filipinas(NEA), Senegal, Tai<strong>la</strong>ndia, VietNam (So<strong>la</strong>r<strong>la</strong>b), <strong>la</strong> India,Bang<strong>la</strong><strong>de</strong>shIndia, Bang<strong>la</strong><strong>de</strong>sh (proyectoGrameen Shakti)India (NEC) parte <strong>de</strong> unprograma juvenilMuchos países, incl<strong>uso</strong> un barcon karaoke en <strong>la</strong>s Filipinas(NEA)Nepal, <strong>la</strong> India, Perú,Trinidad y Tobago, MéxicoBang<strong>la</strong><strong>de</strong>sh (proyecto <strong>de</strong>Grameen Shakti)Bang<strong>la</strong><strong>de</strong>sh, Costa Rica, ChileRibera Occi<strong>de</strong>ntal (proyectoGreenstar)Clínicas <strong>de</strong> salud150-200 Wp, aparatos electrónicos, baterías<strong>de</strong> ciclo profundo, refrigerador/conge<strong>la</strong>dorpequeñoMuchos países (normas <strong>de</strong> <strong>la</strong>OMS)


Bombeo <strong>de</strong> agua potablePurificación <strong>de</strong> agua1 - 4 kWp, aparatos electrónicos, bomba,reservorio (no suele necesitar baterías)Energía FV para activar purificadores UV o<strong>de</strong> ozono para agua (0.2-0.3 W h/litro)Desalinización <strong>de</strong>l agua1 - 2 kWp necesarios para accionar <strong>la</strong>osmosis inversa y otras unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong><strong>de</strong>salinización por metro cúbico al díaServidor <strong>de</strong> Internet para telemedicina Servicio so<strong>la</strong>r integral multifuncional (>1kW)Escue<strong>la</strong>s y centros <strong>de</strong> capacitación Sistemas FV para iluminación, TV,Muchos países, por ejemplo,amplio proyecto <strong>de</strong> los paísessahelianos (proyecto <strong>de</strong> <strong>la</strong> UE)Muchos países, por ej. China,Honduras, México, RiberaOcci<strong>de</strong>ntalItalia, Japón, EE.UU., Australia,Emiratos Árabes Unidos, ArabiaSauditaRibera Occi<strong>de</strong>ntal (proyectoGreenstar)Muchos países: China, Honduras,México, Filipinasvi<strong>de</strong>ograbadoras, equipo <strong>de</strong> computaciónIluminación <strong>de</strong> <strong>la</strong> vía pública 35/70 Wp, electrónica, batería, 1 o 2 lfc India, Indonesia, Filipinas, BrasilFuente: Encuesta <strong>de</strong> <strong>la</strong> FAO (América Latina/Asia) y documentación bibliográfica3.3 Aplicaciones3.3.1 Desti<strong>la</strong>dor so<strong>la</strong>rTrata el agua contaminada (<strong>de</strong>sinfección) o aquel<strong>la</strong> que tiene un alto contenido salino (purificación).Principio <strong>de</strong> funcionamientoColector <strong>de</strong> p<strong>la</strong>ca p<strong>la</strong>na.Recursos naturales requeridosLo más resaltante <strong>de</strong> este equipo es su simpleza que solo requiere <strong>de</strong> un nivel alto <strong>de</strong> energía so<strong>la</strong>r (1) yagua salobre <strong>de</strong> baja calidad.Eficiencia y/o producciónLos <strong>de</strong>sti<strong>la</strong>dores <strong>de</strong> caseta cuando tienen láminas <strong>de</strong> agua <strong>de</strong> 1,5 a 2 cm <strong>de</strong> espesor, bajo condiciones <strong>de</strong>alta inso<strong>la</strong>ción, baja temperatura <strong>de</strong>l aire y vientos apreciables (2 m/s o más) llegan a producir hasta unmáximo <strong>de</strong> 3 a 5 L <strong>de</strong> agua <strong>de</strong>sti<strong>la</strong>da por cada metro cuadrado <strong>de</strong> superficie cada día (4).Requerimientos <strong>de</strong> insta<strong>la</strong>ciónEn el hemisferio norte se orientan hacia el Sur y en el hemisferio sur hacia el Norte. El ángulo <strong>de</strong>inclinación óptimo para montar los colectores <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>la</strong>titud y, en general, suele ser <strong>de</strong> un ánguloigual a los 15° <strong>de</strong> <strong>la</strong>titud y con orientación <strong>de</strong> unos 20° <strong>la</strong>titud S o 20° <strong>de</strong> <strong>la</strong>titud N (1).Descripción y operaciónUno <strong>de</strong> los equipos <strong>de</strong> <strong>uso</strong> más extendido es el <strong>de</strong>sti<strong>la</strong>dor <strong>de</strong> caseta, que permite específicamente <strong>la</strong>obtención <strong>de</strong> agua potable a partir <strong>de</strong> agua <strong>de</strong> mar o salobre. Por <strong>la</strong> forma <strong>de</strong> <strong>la</strong> caseta y <strong>la</strong> forma en queésta atrapa el calor, proveniente <strong>de</strong> <strong>la</strong> energía so<strong>la</strong>r, les ha valido el nombre <strong>de</strong> “<strong>de</strong>sti<strong>la</strong>dores <strong>de</strong>


inverna<strong>de</strong>ros”. Consiste en una caseta <strong>de</strong> material semitransparente, generalmente vidrio, que se colocasobre una poceta o ban<strong>de</strong>ja <strong>de</strong> pequeña profundidad con el fondo pintado <strong>de</strong> color negro, que contieneuna <strong>de</strong>lgada lámina <strong>de</strong> agua con sales y está herméticamente tapada con un vidrio liso transparente, <strong>la</strong>temperatura <strong>de</strong>l interior pue<strong>de</strong> elevarse hasta temperaturas <strong>de</strong>l or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> 50 a 600°C. El agua con<strong>de</strong>nsadaprácticamente <strong>de</strong>sprovista <strong>de</strong> sales resba<strong>la</strong> por el p<strong>la</strong>no inclinado hasta el canal recolector. (4)Costos y vida útilSe estima entre $ 50 a 200 por metro cuadrado. Su durabilidad pue<strong>de</strong> ser muy alta, <strong>de</strong> más <strong>de</strong> 10 años, sise usan los materiales a<strong>de</strong>cuados (4).Figura N°**. Desti<strong>la</strong>dor so<strong>la</strong>r <strong>de</strong> caseta3.3.2 Calentador so<strong>la</strong>rSon sistemas pasivos para el calentamiento <strong>de</strong>l agua; son los más comerciales y los más antiguos (1).Principio <strong>de</strong> funcionamientoColector <strong>de</strong> p<strong>la</strong>ca p<strong>la</strong>na.Recursos naturales requeridosRequiere <strong>la</strong> radiación so<strong>la</strong>r como fuente <strong>de</strong> energía, así como <strong>de</strong> agua potable para calentar.Eficiencia y/o producciónUn calentador <strong>de</strong> 2.2 m 2 <strong>de</strong> área pue<strong>de</strong> suministrar 150 l/dia <strong>de</strong> agua caliente a una temperatura promedio<strong>de</strong> 55°C., para una familia <strong>de</strong> 5 personas (24).Requerimientos <strong>de</strong> insta<strong>la</strong>ción


Existe una re<strong>la</strong>ción volumen-área <strong>de</strong>l colector en función <strong>de</strong> <strong>la</strong>s condiciones ambientales, diseño y <strong>la</strong>temperatura que se <strong>de</strong>sea alcanzar. Es importante consi<strong>de</strong>rar los <strong>de</strong>sniveles entre los diferentescomponentes <strong>de</strong>l calentador. El ángulo <strong>de</strong> inclinación <strong>de</strong>l tanque <strong>de</strong>be ser igual a <strong>la</strong> <strong>la</strong>titud <strong>de</strong>l lugar más10° y su orientación <strong>de</strong> este a oeste procurando que mire hacia el norte. (24)Descripción y operaciónEn el calentador <strong>de</strong> agua tradicional, <strong>de</strong> <strong>la</strong> caja <strong>de</strong> agua 1 viene el agua que llena losrecipientes térmicos ais<strong>la</strong>dos 2 y 3. Del recipiente 2 parte el agua más fría B, para loscolectores so<strong>la</strong>res 5, para ser calentada. De los colectores, por el tubo <strong>de</strong> agua calienteC, el agua retorna al recipiente 2. El circuito cerrado <strong>de</strong> agua, B mas C, funcionanaturalmente, como si fuera una moto-bomba so<strong>la</strong>r, por el efecto <strong>de</strong>nominadoTermosifón. El recipiente 3 (auxiliar) sirve para generar calor en días <strong>de</strong> lluvia onub<strong>la</strong>dos mediante <strong>la</strong> resistencia 4 y es accionado por un termostato. La luz so<strong>la</strong>r alentrar en contacto con <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ca negra metálica <strong>de</strong>l colector 5, se transforma en calor. E<strong>la</strong>gua, por circu<strong>la</strong>r junto a <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ca negra, absorbe este calor, aumentado su temperatura.El respirador 7 es importante para evitar <strong>la</strong> posible explosión <strong>de</strong>l sistema.Figura N°**. Calentador so<strong>la</strong>r comúnCostos y vida útil


Para una insta<strong>la</strong>ción típica <strong>de</strong> <strong>uso</strong> familiar <strong>de</strong> 3 m2 y 200 l <strong>de</strong> capacidad, el costo total <strong>de</strong> insta<strong>la</strong>ción esalre<strong>de</strong>dor <strong>de</strong> $ 700. (24). Su vida útil varía, varía <strong>de</strong> acuerdo al material utilizado, pero en promedio es <strong>de</strong>15 años (14).3.3.3 Secadores so<strong>la</strong>res:Un secador so<strong>la</strong>r es un equipo que utiliza <strong>la</strong> radiación so<strong>la</strong>r como fuente <strong>de</strong> energía para disminuir <strong>la</strong>humedad <strong>de</strong>l producto o material a secar. Los secadores so<strong>la</strong>res aplicados a <strong>la</strong> agricultura pue<strong>de</strong>n ser <strong>de</strong>diferentes mo<strong>de</strong>los: inverna<strong>de</strong>ro, estante y túnel, los cuales se utilizan para diferentes tipos <strong>de</strong> productosagríco<strong>la</strong>s (6). Existen también otros, como el secador por convección mo<strong>de</strong>lo “cámara”, que es <strong>de</strong> <strong>uso</strong>bastante generalizado.Principio <strong>de</strong> funcionamientoPue<strong>de</strong>n ser <strong>de</strong> tipo directo, indirecto y mixto. En los secadores so<strong>la</strong>res “directos”, <strong>la</strong> radiación so<strong>la</strong>r esabsorbida directamente por el producto a secarse, tal como se realizan usualmente en el campo. En lossecadores so<strong>la</strong>res “indirectos” el producto está expuesto so<strong>la</strong>mente a una corriente <strong>de</strong> aire caliente y no a<strong>la</strong> radiación so<strong>la</strong>r (ejm. mo<strong>de</strong>lo “cámara”). En los secadores so<strong>la</strong>res mixtos el producto está expuestosimultáneamente a <strong>la</strong> radiación so<strong>la</strong>r directa y al aire previamente calentado con energía so<strong>la</strong>r (ejm.mo<strong>de</strong>los inverna<strong>de</strong>ro, estante y túnel).Recursos naturales requeridosBuen nivel <strong>de</strong> energía so<strong>la</strong>r, productos agríco<strong>la</strong>s y, vientos y humedad re<strong>la</strong>tiva mo<strong>de</strong>rados.Eficiencia y/o producciónSe llegan a obtener eficiencias superiores a 60 %. (6).Requerimientos <strong>de</strong> insta<strong>la</strong>ciónLos secadores so<strong>la</strong>res aplicados en activida<strong>de</strong>s agríco<strong>la</strong>s son <strong>de</strong> construcción sencil<strong>la</strong> y <strong>de</strong>ben ubicarse enlugares venti<strong>la</strong>dos, lejos <strong>de</strong> obstáculos que impidan <strong>la</strong> libre circu<strong>la</strong>ción <strong>de</strong>l aire y a<strong>de</strong>cuada inci<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong>lsol. Asimismo, <strong>la</strong> dirección longitudinal <strong>de</strong>l secador <strong>de</strong>be estar orientado en <strong>la</strong> dirección predominante <strong>de</strong>lsol (22).Descripción y operaciónEl secador so<strong>la</strong>r mo<strong>de</strong>lo estante usa materiales disponibles, como palos y listones <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra y/o adobe.Encima <strong>de</strong> esta estructura se coloca un plástico transparente fijado en un <strong>la</strong>do y libre al otro para sumanipu<strong>la</strong>ción; es necesario verificar que el plástico no alcance el producto porque sino obstruye el flujo<strong>de</strong>l aire. El producto dispuesto en el secador absorbe <strong>la</strong> radiación y se calienta permitiendo <strong>la</strong> evaporación<strong>de</strong>l agua que contiene. La remoción <strong>de</strong>l aire caliente y húmedo (natural) pue<strong>de</strong> ser natural o por medio <strong>de</strong>un venti<strong>la</strong>dor (forzada).Figura N°**. Secador so<strong>la</strong>r: Mo<strong>de</strong>lo estante


Un caso particu<strong>la</strong>r, situado en O<strong>de</strong>illo en <strong>la</strong> parte francesa <strong>de</strong> los Pirineos, dispone <strong>de</strong> 9600 reflectores conuna superficie <strong>de</strong> 1900 m2 para alcanzar temperaturas <strong>de</strong> hasta 4 000 °C (1). Son usados comoherramientas <strong>de</strong> <strong>la</strong>boratorio para estudiar el comportamiento <strong>de</strong> metales puros (24) o en <strong>la</strong> investigación<strong>de</strong> materiales que requieren temperaturas altas en entornos libres <strong>de</strong> contaminantes. (1).Figura N°** Horno so<strong>la</strong>rPrincipio <strong>de</strong> funcionamientoRecursos naturales requeridosEficiencia y/o producciónRequerimientos <strong>de</strong> insta<strong>la</strong>ciónDescripción y operaciónCostos y vida útil3.3.5 Sistema <strong>de</strong> bombeo so<strong>la</strong>rEl bombeo so<strong>la</strong>r representa <strong>la</strong> solución i<strong>de</strong>al para el aprovisionamiento <strong>de</strong> agua en todos sitios don<strong>de</strong> <strong>la</strong>red eléctrica está ausente y son útiles para <strong>la</strong>s <strong>de</strong>mandas <strong>de</strong> cantida<strong>de</strong>s medianas <strong>de</strong> agua, y paranecesida<strong>de</strong>s agríco<strong>la</strong>s mo<strong>de</strong>radas (12). Entre sus aplicaciones se encuentra: agua potable, agua paraabreva<strong>de</strong>ros, irrigación, riego por goteo. (10).Principio <strong>de</strong> funcionamientoEnergía mediante panel fotovoltaico.Recursos requeridosRequiere como mínimo una irradiación so<strong>la</strong>r <strong>de</strong> 3,5 kW h/m2.Requerimientos <strong>de</strong> insta<strong>la</strong>ciónFALTAEn vez <strong>de</strong> usar baterías para el almacenamiento <strong>de</strong>l agua se opta por tanques <strong>de</strong> almacenamiento que sonmucho más económicos y que bien construidos tienen una vida útil mayor que <strong>la</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong>s baterías. (11)Descripción y OperaciónUn sistema <strong>de</strong> bombeo so<strong>la</strong>r es muy simi<strong>la</strong>r a los sistemas convencionales, excepto por <strong>la</strong> fuente <strong>de</strong>potencia. La operación, bastante sencil<strong>la</strong>, consta <strong>de</strong> los siguientes componentes: arreglo <strong>de</strong> módulos


fotovoltaicos (generan electricidad), contro<strong>la</strong>dor eléctrico (optimiza), bomba con motor eléctrico(bombea), control <strong>de</strong> <strong>de</strong>scarga (automatiza y protege), pi<strong>la</strong> y conducción (almacena y distribuye) confines en los diferentes consumidores. (11)Para este tipo <strong>de</strong> bombas se hab<strong>la</strong> en términos <strong>de</strong> l/día y no <strong>de</strong> l/hora como es habitual en el resto <strong>de</strong>equipos <strong>de</strong> bombeo, ya que no se pue<strong>de</strong> asegurar un caudal <strong>de</strong>finido a <strong>la</strong> hora. Las bombas sonseleccionadas en función <strong>de</strong> <strong>la</strong> carga dinámica total <strong>de</strong>l sistema <strong>de</strong> bombeo y al volumen <strong>de</strong> agua que serequiere.Eficiencia y/o producciónEstos sistemas fotovoltaicos presentan una fiabilidad eléctrica muy elevada y <strong>de</strong>pendiendo <strong>de</strong>l diseñopue<strong>de</strong>n llegar a tener un funcionamiento totalmente automatizado. (12). Pue<strong>de</strong>n satisfacer un rangoamplio <strong>de</strong> <strong>de</strong>manda <strong>de</strong>s<strong>de</strong> los 1000 litros diarios para saciar pequeños hatos o para consumo humanohasta los 50000 litros diarios para saciar hatos más gran<strong>de</strong>s y para <strong>la</strong> irrigación <strong>de</strong> parce<strong>la</strong>s. (11)Costos y vida útilEl costo <strong>de</strong> un sistema <strong>de</strong> bombeo so<strong>la</strong>r particu<strong>la</strong>r varía <strong>de</strong> acuerdo a <strong>la</strong> calidad <strong>de</strong>l equipo, el lugar <strong>de</strong>insta<strong>la</strong>ción, el recurso so<strong>la</strong>r <strong>de</strong>l sitio y el costo <strong>de</strong> los servicios <strong>de</strong> post-venta.Fig. N°**. Componentes y operación <strong>de</strong> un sistema fotovoltaico <strong>de</strong> bombeo <strong>de</strong> agua:Foto. N°**. Sistema fotovoltaico <strong>de</strong> bombeo <strong>de</strong> agua


4.- LA ENERGIASOLAR EN EL PERU4.1 Principios <strong>de</strong> radiación so<strong>la</strong>rLa radiación proveniente <strong>de</strong>l sol es <strong>la</strong> principal fuente <strong>de</strong> energía <strong>de</strong> todos los procesos en el sistema tierra- atmósfera - océano, <strong>de</strong> ahí su importancia sobre <strong>la</strong> vida orgánica <strong>de</strong> nuestro p<strong>la</strong>neta.La radiación so<strong>la</strong>r pue<strong>de</strong> ser <strong>de</strong>finida como <strong>la</strong> energía emitida por el sol, que se propaga en todasdirecciones a través <strong>de</strong>l espacio mediante ondas electromagnéticas (Sánchez et al., 1 993). Estas ondasconforman el l<strong>la</strong>mado espectro electromagnético que está compuesto por rayos gamma, rayos X,radiación ultravioleta, luz visible, rayos infrarrojos, microondas y ondas <strong>de</strong> radio.La radiación so<strong>la</strong>r que llega a <strong>la</strong> parte superior <strong>de</strong> <strong>la</strong> atmósfera sufre, en su trayectoria hacia <strong>la</strong> tierradiferentes procesos <strong>de</strong> atenuación, y sobre <strong>la</strong> superficie terrestre se c<strong>la</strong>sifica o tiene los siguientescomponentes: radiación directa, radiación difusa, radiación global, radiación reflejada, entre otros(Sánchez et al., 1 993).La radiación so<strong>la</strong>r inci<strong>de</strong>nte o global es aquel<strong>la</strong> radiación proce<strong>de</strong>nte <strong>de</strong>l sol que inci<strong>de</strong> sobre <strong>la</strong> superficieterrestre (directa y difusa) (García, 1 984). La radiación directa es <strong>la</strong> que llega a <strong>la</strong> superficie <strong>de</strong> <strong>la</strong> tierraen forma <strong>de</strong> rayos provenientes <strong>de</strong>l sol sin cambios <strong>de</strong> dirección (Sánchez et al., 1 993). Mientras que <strong>la</strong>difusa proviene <strong>de</strong> otras direcciones (distintas a <strong>la</strong>s <strong>de</strong>l disco so<strong>la</strong>r) <strong>de</strong>bido a <strong>la</strong> reflexión y dispersión queproducen en <strong>la</strong> radiación so<strong>la</strong>r <strong>la</strong> atmósfera y <strong>la</strong>s nubes (Hernán<strong>de</strong>z et al., 1 991).Las cantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> radiación inci<strong>de</strong>nte se expresan generalmente en términos <strong>de</strong> irradiancia o irradiación.La irradiación no es sino <strong>la</strong> energía que en forma <strong>de</strong> radiación se integra o totaliza durante cierto tiempoen una superficie o zona. Sus unida<strong>de</strong>s son J/m 2 o cal/cm 2 (l<strong>la</strong>mado Langley: Ly) o kW h/ m 2 . Mientrasque irradiancia se <strong>de</strong>fine como <strong>la</strong> potencia <strong>de</strong> <strong>la</strong> radiación o energía instantánea que se emite o inci<strong>de</strong> encierta superficie o zona. Sus unida<strong>de</strong>s son W/ m 2 (Hernán<strong>de</strong>z et al., 1 991).Para los fines <strong>de</strong>l At<strong>la</strong>s <strong>de</strong> Energía so<strong>la</strong>r <strong>de</strong>l Perú <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l proyecto Per98/G31: Electrificación Rural abase <strong>de</strong> energía fotovoltaica en el Perú <strong>la</strong>s referencias a <strong>la</strong> variable <strong>de</strong> irradiación se harán en términos <strong>de</strong>kW h/m 2 .4.2 Evaluación <strong>de</strong> <strong>la</strong> Energía So<strong>la</strong>r en el Perú


El p<strong>la</strong>neamiento <strong>de</strong> <strong>la</strong> utilización <strong>de</strong> <strong>la</strong> energía so<strong>la</strong>r es uno <strong>de</strong> los importantes <strong>uso</strong>s <strong>de</strong> los datos <strong>de</strong>radiación y en <strong>la</strong> actualidad se ha incrementado el interés por conocer <strong>la</strong> disponibilidad <strong>de</strong> este recurso anivel nacional con el fin <strong>de</strong> que sirva <strong>de</strong> base para <strong>la</strong> aplicación <strong>de</strong> tecnologías que utilizan <strong>la</strong> energíaso<strong>la</strong>r como fuente <strong>de</strong> energía.El p<strong>la</strong>neamiento compren<strong>de</strong> <strong>la</strong> estimación <strong>de</strong>l rendimiento futuro <strong>de</strong>l equipo so<strong>la</strong>r, lo cual comúnmente seconoce como evaluación <strong>de</strong>l recurso. En su forma más simple, ello compren<strong>de</strong>ría <strong>la</strong> estimación <strong>de</strong> <strong>la</strong>radiación global horizontal anual y mensual sobre una región particu<strong>la</strong>r y <strong>de</strong>cidir, por ejemplo, si sobreesa base es viable el servicio <strong>de</strong> calentamiento <strong>de</strong> agua doméstica (Wardle, D.I., 1988).En tal sentido, el At<strong>la</strong>s <strong>de</strong> Energía So<strong>la</strong>r <strong>de</strong>l Perú representa una respuesta a <strong>la</strong> urgente necesidad porimpulsar el <strong>uso</strong> masivo <strong>de</strong> <strong>la</strong> energía so<strong>la</strong>r proporcionando <strong>la</strong> información necesaria sobre <strong>la</strong>disponibilidad así como <strong>de</strong> <strong>la</strong> distribución <strong>de</strong> este recurso en nuestro territorio (AESdP).El p<strong>la</strong>neamiento <strong>de</strong> utilización <strong>de</strong> <strong>la</strong> energía so<strong>la</strong>r ten<strong>de</strong>rá en un futuro próximo a <strong>la</strong> formu<strong>la</strong>ción <strong>de</strong>políticas nacionales sobre que métodos, si los hay, <strong>de</strong>berían ser seguidos para hacer una simple selección<strong>de</strong>l mejor equipo para un propósito particu<strong>la</strong>r y cuando y don<strong>de</strong> insta<strong>la</strong>rlo (Wardle, D.I., 1988).4.3 Red <strong>de</strong> medición e información utilizadaComo mínimo, una red <strong>de</strong> radiación compren<strong>de</strong> <strong>la</strong> medición <strong>de</strong> <strong>la</strong> radiación so<strong>la</strong>r global que, como semencionó antes, es <strong>la</strong> irradiancia <strong>de</strong> onda corta que inci<strong>de</strong> en forma horizontal en <strong>la</strong> superficie terrestre.Sin embargo, como los componentes <strong>de</strong> <strong>la</strong> radiación so<strong>la</strong>r no son in<strong>de</strong>pendientes se pue<strong>de</strong>n realizar otrasmediciones y así obtener una componente requerida. Todas estas cantida<strong>de</strong>s pue<strong>de</strong>n ser medidas porradiómetros re<strong>la</strong>tivamente simples, como piranómetros, pirheliómetros, pirgeómetros, y pirradiómetros.Ellos también pue<strong>de</strong>n ser y son estimados <strong>de</strong> mediciones <strong>de</strong> satélites y <strong>de</strong> observaciones meteorológicas(Wardle, D.I., 1988).La red <strong>de</strong> medición <strong>de</strong> irradiación so<strong>la</strong>r <strong>de</strong>l SENAMHI utilizada en el At<strong>la</strong>s <strong>de</strong> EnergíaSo<strong>la</strong>r <strong>de</strong>l Perú está compuesta <strong>de</strong> estaciones con piranómetros, instrumentos <strong>de</strong>precisión que registran directamente <strong>la</strong> irradiación so<strong>la</strong>r; actinógrafos, que soninstrumentos registradores no tan precisos pero que brindan un valor aproximado <strong>de</strong>irradiación so<strong>la</strong>r; y, con heliógrafos, instrumentos con los que se estima <strong>de</strong> formaindirecta <strong>la</strong> irradiación so<strong>la</strong>r a través <strong>de</strong> <strong>la</strong>s horas <strong>de</strong> duración <strong>de</strong>l brillo so<strong>la</strong>r.Se cuenta también con estaciones meteorológicas automáticas, <strong>la</strong>s cuales son parte <strong>de</strong>lprograma sostenido <strong>de</strong> mediciones <strong>de</strong> irradiación so<strong>la</strong>r cuyos datos están siendoutilizados para <strong>la</strong> validación <strong>de</strong> los datos históricos existentes, así como para ellevantamiento <strong>de</strong> datos en lugares críticos sin información histórica.La mayoría <strong>de</strong> <strong>la</strong>s estaciones climatológicas utilizadas cuentan con datos <strong>de</strong> heliofanía (brillo so<strong>la</strong>r), perosobre todo con un buen período <strong>de</strong> registro <strong>de</strong> datos <strong>de</strong> temperaturas extremas y precipitación, lo que apermitido exten<strong>de</strong>r información <strong>de</strong> irradiación so<strong>la</strong>r.El período seleccionado para <strong>la</strong> e<strong>la</strong>boración <strong>de</strong> los mapas <strong>de</strong>l At<strong>la</strong>s <strong>de</strong> Energía So<strong>la</strong>r <strong>de</strong>l Perú fue <strong>de</strong> 1 975a 1 990, período que se tomó como base para <strong>la</strong> cuantificación y tabu<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> los datos meteorológicos<strong>de</strong> <strong>la</strong>s estaciones utilizadas.4.4 Estimación <strong>de</strong> <strong>la</strong> irradiación so<strong>la</strong>r en el PerúDebido a <strong>la</strong> poca disponibilidad <strong>de</strong> los datos <strong>de</strong> radiación so<strong>la</strong>r, los investigadores han optado por<strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>r mo<strong>de</strong>los y ecuaciones que permitan estimar esta variable a partir <strong>de</strong> otras, como sontemperatura, humedad re<strong>la</strong>tiva, nubosidad, pluviosidad y horas <strong>de</strong> sol (Sánchez et al., 1 993).


En el At<strong>la</strong>s <strong>de</strong> Energía So<strong>la</strong>r <strong>de</strong>l Perú se han utilizado principalmente los mo<strong>de</strong>los <strong>de</strong> Ángstrom-Prescott yBristow Campbell. De estos, el mo<strong>de</strong>lo Bristow-Campbell era el que mejor se a<strong>de</strong>cuaba a <strong>la</strong>s condiciones<strong>de</strong> Perú (Baigorria et al., 2 002 b). Este mo<strong>de</strong>lo sugiere <strong>la</strong> estimación <strong>de</strong> <strong>la</strong> irradiación so<strong>la</strong>r re<strong>la</strong>tiva(H/H o ) en función <strong>de</strong> <strong>la</strong> diferencia entre <strong>la</strong>s temperaturas máxima y mínimas (∆T, °C).El mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> interpo<strong>la</strong>ción está basado en <strong>la</strong> estimación <strong>de</strong> <strong>la</strong> distribución espacial y temporal <strong>de</strong> <strong>la</strong>stemperaturas máximas y mínimas para que éstas a su vez sirvan <strong>de</strong> entrada al mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> Bristow-Campbell previamente explicado.El mo<strong>de</strong>lo basado en procesos para interpo<strong>la</strong>r temperaturas máximas y mínimas (Baigorria y Bowen,2 000a; Baigorria et al., 2 000b; Baigorria et al., 2 002a) fue <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>do para territorios complejos <strong>de</strong>montaña don<strong>de</strong> <strong>la</strong>s variaciones microclimáticas son muy gran<strong>de</strong>s y don<strong>de</strong> los métodos tradicionales <strong>de</strong>interpo<strong>la</strong>ción geoestadística tienen muchos problemas <strong>de</strong>bido a <strong>la</strong> escasa <strong>de</strong>nsidad <strong>de</strong> información, siendoincapaces <strong>de</strong> representar <strong>la</strong>s variaciones reales existentes en esta región (Baigorria et al., 2 001).4.5 Distribución espacial y temporal <strong>de</strong> <strong>la</strong> energía so<strong>la</strong>r en el PerúEn el Perú, <strong>la</strong>s condiciones orográficas, climáticas y oceanográficas, entre otras, <strong>de</strong>terminan <strong>la</strong> existencia<strong>de</strong> tres gran<strong>de</strong>s regiones naturales: Costa, Sierra y Selva. La Costa es <strong>la</strong> región limitada por el OcéanoPacífico y <strong>la</strong>s <strong>la</strong><strong>de</strong>ras andinas por <strong>de</strong>bajo <strong>de</strong> los 2 000 msnm. La Sierra es <strong>la</strong> región <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cordillera <strong>de</strong> losAn<strong>de</strong>s, caracterizada por <strong>la</strong> presencia <strong>de</strong> cumbres y montañas con alturas <strong>de</strong> hasta 6 000 msnm.. La Selvaes <strong>la</strong> región formada por dos zonas, el bosque tropical amazónico o selva baja y <strong>la</strong>s pendientes y valles aleste <strong>de</strong> los An<strong>de</strong>s bajo los 2 000 msnm conocido como selva alta (Cáceres et al., 1 984).4.4.1 Distribución anualA nivel anual, <strong>la</strong> zona <strong>de</strong> mayor potencial <strong>de</strong> energía so<strong>la</strong>r <strong>de</strong>l territorio peruano se encuentraprincipalmente en <strong>la</strong> costa sur (16° a 18° S), don<strong>de</strong> se dispone <strong>de</strong> 6,0 a 6,5 kW h/m 2 . Otras zonas en <strong>la</strong>sque se registra alta disponibilidad <strong>de</strong> energía so<strong>la</strong>r diaria, entre 5,5 a 6,0 kW h/m 2 son <strong>la</strong> costa norte (3 a8° S) y gran parte <strong>de</strong> <strong>la</strong> sierra sobre los 2 500 msnm, siendo en or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> importancia en cuanto a suextensión superficial: <strong>la</strong> sierra sur, <strong>la</strong> sierra central y <strong>la</strong> sierra norte.La zona <strong>de</strong> bajos valores <strong>de</strong> energía so<strong>la</strong>r en el territorio es <strong>la</strong> selva, don<strong>de</strong> se registran valores <strong>de</strong> 4,5 a5,0 kW h/m 2 con una zona <strong>de</strong> mínimos valores en el extremo norte cerca <strong>de</strong>l ecuador ( 0° a 2° S).Asimismo, es importante acotar que <strong>la</strong> mayor variación anual (<strong>de</strong>sviación estándar) <strong>de</strong> los valores <strong>de</strong>energía so<strong>la</strong>r recibida en <strong>la</strong> superficie está en <strong>la</strong> costa sur, seguido en or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> magnitud por <strong>la</strong> costacentral, selva norte, costa norte y sierra sur. Las zonas <strong>de</strong> menor variación anual son <strong>la</strong> selva central ysur, <strong>la</strong> sierra central y parte <strong>de</strong> <strong>la</strong> sierra norte.4.4.2 Distribución estacionalDurante el verano austral (diciembre a marzo) el sol se encuentra irradiando el hemisferio sur con mayorintensidad, sin embargo, este hecho no se traduce en los mapas, especialmente en <strong>la</strong> parte norte y central<strong>de</strong> <strong>la</strong> sierra, y selva (0 a 10° S y 70 a 79° W), <strong>la</strong>s mismas que presentan valores re<strong>la</strong>tivamente bajos <strong>de</strong>energía so<strong>la</strong>r, no obstante <strong>la</strong> consi<strong>de</strong>rable altitud <strong>de</strong> <strong>la</strong>s zonas montañosas que <strong>de</strong>terminan una menorabsorción <strong>de</strong> <strong>la</strong> radiación al atravesar un menor espesor atmosférico; esto se <strong>de</strong>be a <strong>la</strong> interacción <strong>de</strong> losprincipales contro<strong>la</strong>dores climáticos <strong>de</strong>terminan <strong>la</strong> llegada y/o formación en el territorio peruano <strong>de</strong>sistemas nubosos que originan <strong>la</strong>s lluvias en esta época ("época lluviosa"), lo que genera una sustancial


disminución <strong>de</strong> <strong>la</strong> transmisividad atmosférica sobre toda esta región. Durante el invierno, <strong>la</strong> energía so<strong>la</strong>rrecibida disminuye en general en todo el territorio <strong>de</strong>bido a que el sol, se encuentra irradiando másintensamente el hemisferio norte (solsticio <strong>de</strong> invierno). Este efecto estacional se pue<strong>de</strong> apreciarc<strong>la</strong>ramente en el comportamiento <strong>de</strong> <strong>la</strong> irradiación so<strong>la</strong>r extraterrestre.En primavera, el sol inicia su retorno en su marcha aparente hacia el hemisferio sur, <strong>de</strong>terminandodisminución <strong>de</strong> <strong>la</strong> humedad atmosférica en este hemisferio <strong>de</strong>bido <strong>la</strong> ausencia <strong>de</strong> nubosidad y <strong>de</strong> lluvias(condiciones <strong>de</strong> estiaje o estación seca) en <strong>la</strong> sierra, por lo que <strong>la</strong> transmisividad <strong>de</strong> <strong>la</strong> atmósfera alcanzasus máximos valores, registrándose consecuentemente los más altos valores (máximos) <strong>de</strong> energía so<strong>la</strong>rdiaria recibida en <strong>la</strong> región en el mes <strong>de</strong> noviembre. Asimismo, <strong>la</strong> región <strong>de</strong> selva alcanza también susmayores valores en este mes, especialmente <strong>la</strong> selva norte.La sierra sur y parte <strong>de</strong> <strong>la</strong> central, muestranaltos valores <strong>de</strong> energía so<strong>la</strong>r, presentándose los máximos a fines <strong>de</strong> primavera y durante el verano, locual se <strong>de</strong>be a que se encuentra menos influenciada por los contro<strong>la</strong>dores climáticos que generan lossistemas nubosos.En términos generales, en <strong>la</strong> región <strong>de</strong> <strong>la</strong> costa central y sur ocurren valores altos <strong>de</strong> heliofanía y por lotanto altos valores <strong>de</strong> energía so<strong>la</strong>r en <strong>la</strong> época <strong>de</strong>l verano austral; sin embargo, es necesario <strong>de</strong>tal<strong>la</strong>ralgunas excepciones. En <strong>la</strong> franja costera cercana al litoral, ubicada por <strong>de</strong>bajo <strong>de</strong> los 600 m <strong>de</strong> altura, elcomportamiento <strong>de</strong>scrito anteriormente cambia durante fines <strong>de</strong> otoño, invierno e inicios <strong>de</strong> primavera enque esta región muestra valores marcadamente bajos <strong>de</strong> heliofanía y energía so<strong>la</strong>r, y constituye una zona<strong>de</strong> mínimos en el territorio; estas condiciones se dan en razón <strong>de</strong> que <strong>la</strong> transmisividad atmosféricadisminuye consi<strong>de</strong>rablemente <strong>de</strong>bido a <strong>la</strong> presencia permanente e intensificación durante estos meses <strong>de</strong><strong>la</strong> inversión térmica, que <strong>de</strong>termina una capa nubosa baja (estratiforme) e incl<strong>uso</strong> fuerte presencia <strong>de</strong>nieb<strong>la</strong>s en esta región.A fines <strong>de</strong> primavera, en <strong>la</strong> zona sur <strong>de</strong> <strong>la</strong> costa por encima <strong>de</strong> los 1 000 msnm, se alcanzan los mayoresvalores <strong>de</strong> energía so<strong>la</strong>r durante el año y <strong>de</strong> todo el territorio nacional en <strong>la</strong>s terrazas <strong>de</strong>sérticas <strong>de</strong>Arequipa, Moquegua y Tacna (13,5 a 18° S y 70 a 76° W), lo cual se <strong>de</strong>be a que están ubicadas encima<strong>de</strong> <strong>la</strong> capa <strong>de</strong> inversión térmica y presentan cielo <strong>de</strong>spejado durante todo el año. La costa norte, entre los 3y 6° S y los 80 a 81° W (<strong>de</strong>partamentos <strong>de</strong> Tumbes, Piura y norte <strong>de</strong> Lambayeque) presenta tambiénvalores altos <strong>de</strong> heliofanía y energía so<strong>la</strong>r durante el verano austral, presentándose, sin embargo, losvalores máximos en los meses <strong>de</strong> octubre y noviembre (primavera) y que constituye otra <strong>de</strong> <strong>la</strong>s zonas enque se alcanzan altos valores <strong>de</strong> energía so<strong>la</strong>r en términos anuales.


5-. Información sobre energía so<strong>la</strong>r:5.1 Centros <strong>de</strong>mostrativos:Centro Demostrativo <strong>de</strong> ITDG.Dirección:Las Casuarinas 738, Urb. El Ingenio. Cajamarca-PerúTelefax : (044) 824024 / 828759/ 828861E-Mail: itdg_caj@itdg.org.peCentro Demostrativo <strong>de</strong> ITDGDirección: Jr. Maynas 385, Tarapoto. San Martín-Perú.Telefax : (094) 526549 / 526831 / 528187E-Mail: itdg_sm@itdg.org.peGrupo <strong>de</strong> apoyo al sector rural (GRUPO) <strong>de</strong> <strong>la</strong> Pontificia Universidad Católica <strong>de</strong>l Perú.Dirección: Av. Universitaria cdra. 18 s/n, San Miguel. Lima, Perú.Tel. : (01) 460-2870Fax : (01) 461-8253 / 461-1785E-Mail: grupo@pucp.edu.pemhadzic@pucp.edu.peWeb: http://www.pucp.edu.pe/~grupo/5.2 Centros <strong>de</strong> documentación especializadaSociedad <strong>de</strong> ingenieros <strong>de</strong>l Perú.Dirección: Av. Nicolás <strong>de</strong> Piero<strong>la</strong> N° 788, Lima.Apartado postal N°1314. Lima, Perú.Tel. : (01) 423-3804 / 424-7517.Fax : (01) 424-6514Instituto Nacional <strong>de</strong> Defensa <strong>de</strong> <strong>la</strong> Competencia y <strong>de</strong> <strong>la</strong> Protección <strong>de</strong> <strong>la</strong> Propiedad Intelectual(INDECOPI).Dirección: Calle <strong>de</strong> <strong>la</strong> Prosa 138, San Borja. Lima, PerúTel. : (01) 224-7800 / 224-7777Fax : (01) 224-0348E-Mail: mangues@in<strong>de</strong>copi.gob.pe(Ofic. <strong>de</strong> Invenciones y nuevas tecnologías)Web: http://www.in<strong>de</strong>copi.gob.peInstituto Nacional <strong>de</strong> Investigación Agraria (INIA)Dirección: Av. La Molina # 1981, La Molina.Apartado postal 2791- Lima 100. PerúTel. : (01) 349-5616 / 349-5949Fax : (01) 349-5964E-Mail: postmaster@fenix.inia.gob.peWeb:http://www.inia.gob.peCentro Panamericano <strong>de</strong> Ingeniería Sanitaria y Ciencias <strong>de</strong>l Ambiente (CEPIS)Dirección: Los Pinos 259 Urbanización Camacho, La MolinaApartado Postal 4337. Lima, PerúTel. : (01) 437-1077.Fax : (01) 437-1077.E- Mail : webmaster@cepis.ops-oms.orgWeb: http://www.cepis.ops-oms.orgIntermediate Technology Development Group (ITDG).Dirección: Av.Jorge Chávez N° 275, Miraflores.Apartado postal 0620. Lima 18,Perú.


Tel : (01) 447-5127 / 446-7324 / 444-7055Fax : (01) 446-6621E-mail: postmast@itdg.org.peWeb: http://www.itdg.org.peCentro <strong>de</strong> Energías Renovables (CER)(Universidad Nacional <strong>de</strong> Ingeniería)Dirección: Av. Túpac Amaru s/n, Rímac.Apartado postal 34 139. Lima , PerúTel. : (01) 481-8395 / 481-0824 / 481-1070 Anexo 228Fax : (01) 481-8395 / 481-0824E-Mail:respinoza@uni.edu.pe,cer@uni.edu.pe, esp<strong>la</strong>u@terra.compecer@igi.uni.edu.peCentro <strong>de</strong> Investigación y Promoción <strong>de</strong> Energías no Convencionales (CIPENC)(Universidad Nacional <strong>de</strong> Cajamarca - Vil<strong>la</strong> Universitaria).Dirección:Apartado postal 203. Cajamarca, Perú.Telefax : (044) 922796E-Mail: cipenc@unc.edu.peCentro <strong>de</strong> Energías Renovables <strong>de</strong> Tacna (CERT).(Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann – Facultad <strong>de</strong> Ciencias).Dirección: Mz. G-2 Lote 32, Alfonso Ugarte II Etapa.Apartado postal 326. Tacna, PerúTelefax : (054)712868E-Mail: cert@faci.unjbg.edu.peGrupo <strong>de</strong> Energía so<strong>la</strong>r.(Universidad Nacional San Antonio Abad <strong>de</strong>l Cusco - Facultad <strong>de</strong> Ciencias químicas,físicas y matemáticas).Dirección: Av. De <strong>la</strong> Cultura s/n. Cusco, Perú.Apartado postal 921Tel. : (084) 222271 / 224181Fax : (084) 238156Instituto <strong>de</strong> Investigaciones energéticas y <strong>de</strong>l medio ambiente (INIE).Dirección: Cayo Roca Ze<strong>la</strong> 422, Santiago <strong>de</strong> Surco. Lima, Perú.Telefax : (01) 449-6337Grupo <strong>de</strong> apoyo al sector rural (GRUPO).(Pontificia Universidad Católica <strong>de</strong>l Perú)Dirección: Av. Universitaria cdra. 18 s/n, San Miguel. Lima, Perú.Tel. : (01) 460-2870Fax : (01) 461-8253 / 461-1785E-mail: grupo@pucp.edu.pemhadzic@pucp.edu.peWeb: http://www.pucp.edu.pe/~grupo/Centro <strong>de</strong> Conservación <strong>de</strong> Energía y <strong>de</strong>l Ambiente (CENERGIA)Dirección:Derain N°198, San Borja. Lima, Perú.Tel. :(01) 475-9671Fax :(01) 224-9847E-Mail: tecnica@c<strong>energia</strong>.org.pe5.3 Estándares


5.4 Bibliografía recomendada-Universidad Nacional <strong>de</strong> Tacna; Asociación Peruana <strong>de</strong> Energía so<strong>la</strong>r (APES).1995. VSimposio peruano <strong>de</strong> Energía So<strong>la</strong>r. Memorias. 21-25 <strong>de</strong> noviembre <strong>de</strong> 1994. Editorial Hozlo S.R.L. Pp.305.Cajamarca, Perú.-Centro <strong>de</strong> Energías Renovables <strong>de</strong> Tacna (CERT); Asociación peruana <strong>de</strong> Energía so<strong>la</strong>r (APES). 1996.VI Simposio peruano <strong>de</strong> Energía So<strong>la</strong>r (VI SPES) y II Seminario Internacional <strong>de</strong> Energías Renovables(II SIER). Memorias. 06-08 <strong>de</strong> noviembre <strong>de</strong> 1996. Pp. 360. Tacna, Perú.-Espinoza, R., M. Horn. 1992. Electrificación rural con sistemas fotovoltaicos. PP. 129. Lima, Perú.-Rodríguez, H. Training Manual on Photovoltaic System for rural electrification. 1994. Lima, Perú.-Manual <strong>de</strong> construcción y manejo <strong>de</strong>l secador so<strong>la</strong>r mo<strong>de</strong>lo Troje. Manual 1A. Un proyecto <strong>de</strong> <strong>la</strong>Cooperación peruana-alemana GTZ. Pp. 13.-Manual <strong>de</strong> construcción y manejo <strong>de</strong>l secador so<strong>la</strong>r mo<strong>de</strong>los Balfour y Túnel. Manual 2A. Un proyecto<strong>de</strong> <strong>la</strong> Cooperación peruana-alemana GTZ. Pp. 14.-Manual <strong>de</strong> construcción y manejo <strong>de</strong>l secador so<strong>la</strong>r mo<strong>de</strong>lo Estante. Manual 3 A. Un proyecto <strong>de</strong> <strong>la</strong>Cooperación peruana-alemana GTZ. Pp. 8.-Manual <strong>de</strong> construcción y manejo <strong>de</strong>l secador so<strong>la</strong>r mo<strong>de</strong>lo Inverna<strong>de</strong>ro. Manual 4A. Un proyecto <strong>de</strong> <strong>la</strong>Cooperación peruana-alemana GTZ. Pp. 12.-Centro <strong>de</strong> Energías Renovables (CER-UNI), Sociedad Alemana para <strong>la</strong> cooperación Técnica(GTZ).1991. Teoría y práctica <strong>de</strong>l secador so<strong>la</strong>r. Editora Hozlo SCRL. Pp. 254. Lima, Perú-Colegio <strong>de</strong> ingenieros <strong>de</strong>l Perú. Curso Taller: “Usos prácticos <strong>de</strong> <strong>la</strong> Energía So<strong>la</strong>r” <strong>de</strong>l 20 <strong>de</strong> junio al 15<strong>de</strong> julio <strong>de</strong> 1983. Pp. 161. Lima, Perú.-B. Van Campen, D. Guidi y G. Best. 2000. Energía so<strong>la</strong>r fotovoltaica para <strong>la</strong> agricultura y <strong>de</strong>sarrollorural sostenibles. Documento <strong>de</strong> Trabajo sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, No. 3. Pp.92.FAO, Roma.-Ellis, A., A.D. Cota, R. Foster, Ch. Hanley, M. Ross, C. Rovero y L. Ojinaga.Energía fotovoltaica en <strong>la</strong>educación a distancia. Guía Técnica. 2001. Pp. 61.-World meteorological Organization (WMO). Final Report: Second Joint Session, Working groups onso<strong>la</strong>r radiation of RA III and RA IV Del 21 al 25 <strong>de</strong> marzo <strong>de</strong> 1988. Pp. 41. Buenos Aires, Argentina.6-. Entida<strong>de</strong>s que <strong>la</strong>boran en energía so<strong>la</strong>r6.1 Entida<strong>de</strong>s internacionales-Agencia para el Desarrollo Internacional <strong>de</strong> los Estados Unidos (USAID/Perú).Dirección:Larrabure y Unanue 110. Lima, Perú.Tel. : (01) 433-3200 Anexo 216Fax : (01) 433-7034E-Mail: Adavis@usaid.gov-Centro <strong>de</strong> Estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong> Energía So<strong>la</strong>r (CENSOLAR).Dirección: Parque Industrial PISA - Edificio Conso<strong>la</strong>r c/ Comercio12, 41927. Mairena <strong>de</strong>l Aljarafe, Sevil<strong>la</strong> (España)Tel. : (34) 954 186 200Fax : (34) 954 186 111E-Mail:central@censo<strong>la</strong>r.orgWeb: http://www.censo<strong>la</strong>r.es/


-Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ). Corporación alemana <strong>de</strong> co<strong>la</strong>boracióntécnica internacional.Dirección: Av. Prolongación Arenales 801,Miraflores.Apartado postal 1335. Lima, Perú.Tel. : (01) 422-9067Fax : (01) 422-6188E-Mail: gtz-peru@pe.gtz.<strong>de</strong>-Intermediate Technology Development Group (ITDG).Dirección: Av. Jorge Chávez 275, Miraflores.Apartado postal 0620. Lima 18. Perú.Tel. : (01) 447-5127 / 446-7324 / 444-7055Fax : (01) 446-6621E-Mail: postmast@itdg.org.peWeb: http://www.itdg.org.pe-Organización Latinoamericana <strong>de</strong> Energía (OLADE).Dirección: Av. Occi<strong>de</strong>ntal N° 5863 Sector San Carlos.Apartado postal 1711-06413. Quito-EcuadorTel. : (593)-(2) 598122 / 598280 / 597995Fax : (593)-(2) 539684E-Mail: o<strong>la</strong><strong>de</strong>@o<strong>la</strong><strong>de</strong>.org.ecWeb: http://www.o<strong>la</strong><strong>de</strong>.org.ec/-So<strong>la</strong>r Energy InternationalDirección: CO 81623, Carbondale. Apartado postal 715. USA.Tel. : (1) 970 9638855Fax : (1) 970 9638866Web: http://www.so<strong>la</strong>renergy.org/6.2 Empresas privadasAbrus S.A.Dirección: Av. Argentina N°449, Lima. Lima, Perú.Telefax : (01) 330-1347Email: abrus@attglobal.netAcumu<strong>la</strong>dores Latinoamericanos S.A.C. (ALSA). Proveedores componentes fotovoltaicos.Dirección: Av. Eloy Ureta 106, Urb. El Pino, San Luis. Lima, Perú.Tel. : (01) 326-0100Fax : (01) 326-1377E-Mail:hsoto@gruporecord.com.peAMALUR S.A. Diseño, ensamb<strong>la</strong>do e insta<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> generadores eléctricos y so<strong>la</strong>res.Dirección:Morona 278 4to. Piso. Iquitos, PerúTel. :(94) 243110Fax :(94) 221183E-Mail:correo@amalur.netAplicaciones Tecnológicas S.A.DirecciónTelefax : (01) 440-1144: Av. Javier Prado Este Nº 966, Of.401, San Isidro.Lima ,Perú.bp So<strong>la</strong>r. Soluciones integrales en sistemas fotovoltaicos.Dirección: Av. Mariscal Eloy Ureta 106. Urb. El Pino. San Luis.Lima ,Perú.Tel. : (01) 326- 0100Fax : (01) 326- 0585E-Mail: sae@alsa.gruporecord.com.pe


Bp So<strong>la</strong>rexDirección: Daniel O<strong>la</strong>echea N°199, Jesús María. Lima, Perú.Tel. : (01) 463-6628Fax : (01) 463-7976Email: lraygada@acer.com.peCIME Comercial S.A. Proveedores <strong>de</strong> componentes so<strong>la</strong>res térmicos y fotovoltaicos.Dirección: Av. Los Libertadores 757, San Isidro. Lima, Perú.Tel. : (01) 222-6083Fax : (01) 222-6330E-Mail:jvergara@cime.com.pe / cime@cime.com.peConsorcio Precisión S.R.L. Proyectos e insta<strong>la</strong>ciones.Dirección: Av. Dos <strong>de</strong> Mayo N°315, Miraflores. Lima, PerúTelefax : (01) 446-4345CortedDirección: Guzmán B<strong>la</strong>nco N°240 – of. 1002a,Lima. Lima, Perú.Tel. : (01) 433-3245E-Mail: cortedsrl@terra.com.peEnergías Renovables S.A.Dirección:Jr. Francisco <strong>de</strong> Cuel<strong>la</strong>r Nº 657 Monterrico, Surco.Tel. : (01) 436-2515.Energía So<strong>la</strong>r S.R.L.Dirección: Los Arrayanes N°110, Sachaca. Arequipa, Perú.EnersolDirección: Los Arrayanes N°110. Arequipa, PerúTel. : (054) 224035Fax : (01) 4715131FERREYROS. Proveedores componentes fotovoltaicos.Dirección:Av. Industrial 675, Lima PerúTel. :(01) 336-7070Fax :(01) 336-8331E-Mail:pmadueno@ferreyros.com.peWeb:http://www.ferreyros.com.peGrupo H&A S.R.L.Dirección: José Gálvez N°1361, Bel<strong>la</strong>vis ta- Cal<strong>la</strong>o.Telefax : (01) 465-0190Ilzro Raps PerúDirección: Jr. Arica N°431. Iquitos, Perú.Tel. : (01) 425-7206 (094) 233460Fax : (094) 233460E-Mail: marcale@terra.com.peInversiones ViconDirección :Av. Aurelio Miroquesada N°292 - dpto 402, San Isidro. Lima,Perú.Telefax : (01) 421-0285Email: invicon@mail.cosapidata.com.peKutiDirección: Parque Industrial G-1. Cusco, PerúTel. : (084) 239610


Fax : (084) 235350E-Mail: procusco@terra.com.peOrvisaDirección: Av. Quiñones. Iquitos, Perú.Tel. : (094) 263976RFJ Comunicaciones S.A.C. Proveedores componentes fotovoltaicos.Dirección:Av. Juan <strong>de</strong> Arona 176, San Isidro. Lima, PerúTel. : (01) 441 7420Fax: : (01) 441 6244Promih<strong>de</strong>cDirección: CuscoTel. : (084) 244726Fax : (084) 23-9961Email: promih<strong>de</strong>c1@amauta.rcp.net.peServiso<strong>la</strong>rDirección: Cahui<strong>de</strong> N°238 Alto S. Alegre. Arequipa, PerúTel. : (054) 265011SIEMSA S.A. Tecnología para <strong>la</strong> competencia globalDirección: Av. República <strong>de</strong> Panamá 3972, Surquillo. Lima, Perú.Tel. : (01) 221- 3144Fax : (01) 441- 4047E-Mail: mailbox@siemsa.com.peSistelec Control S.A.Dirección: Calle Redón 282, San Borja Norte. Lima, PerúTelefax : (01) 346-0555 (01) 346-1567So<strong>la</strong>rSurDirección: Calle Los Azafranes. Urb. 9-B. Tacna, Perú.Telefax : (054) 725982Email: crivasp<strong>la</strong>ta@hotmail.comSo<strong>la</strong>rtecDirección: Av. francisco <strong>de</strong>l castillo N° 235 Miraflores. Lima, Perú.Telefax : (01) 362-9672Email: so<strong>la</strong>rtec@terra.com.peSolelec Total Energie <strong>de</strong>l Perú S.A.Dirección: Madreselva 104 - Urb. el puente, Santa Anita. Lima, Perú.Tele : (01) 445-0121Fax : (01) 242-0858Email: soltec@chavin.rcp.net.peSolsistemas S.A.Dirección: Jr. In<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia N°164 - 170 2do piso. Puno, Perú.Tel. : (054) 353104Email: sdian<strong>de</strong>ras@yahoo.comSunrise EnergyDirecciónTel. : (01) 451-0351E-Mail: sunrise@terra.com.pe: Pumacurco n°229 -5ta etapa – Maranga, San Miguel.Lima, Perú.TecanDirección: Bolognesi N°291, Lima. Lima, Perú.


Tel. : (01) 445-4089Email: roquegonzales@starmedia.comTecnometal Industrial Perú E.I.R.L.Dirección: Prol. Libertad Nº1185. Ayacucho, Perú.Tel. : (064) 912958Fax : (064) 912935Telecomunicaciones AmperDirección: Jr. Arica N°794, Miraflores. Lima, PerúTel. : (01) 241-5303Fax : (01) 242-2840E-Mail: ggeneral@terra.com.peTriluxDirección: PiuraTel. : (074) 644765E-Mail: mflores@u<strong>de</strong>p.edu.pe6.3 Oficinas <strong>de</strong> GobiernoCentro <strong>de</strong> Conservación <strong>de</strong> Energía y <strong>de</strong>l Ambiente (CENERGIA)Dirección:Derain N°198, San Borja. Lima, Perú.Tel. :(01) 475-9671Fax :(01) 224-9847E-Mail: tecnica@c<strong>energia</strong>.org.peMinisterio <strong>de</strong> Energía y Minas. Dirección Ejecutiva <strong>de</strong> Proyectos DEP-MEM.Dirección: Av. Las Artes 260 San Borja. Lima, Perú.Telefax : (01) 475-0331E-Mail: icar<strong>de</strong>na@mem.gob.peWeb: http://www.mem.gob.peProyecto para el ahorro <strong>de</strong> energía (PAE). Ministerio <strong>de</strong> energía y minas.Dirección: Justo Vigil N°456, Magdalena <strong>de</strong>l Mar. Lima, Perú.Telefax : (01) 460-4040E-Mail: gth@perumix.comWeb: http://www.mem.gob.pe/pae/Servicio Nacional <strong>de</strong> Meteorología e Hidrología. Dirección general <strong>de</strong> Investigación y AsuntosAmbientales DGIA-SENAMHI.Dirección: Jr. Cahui<strong>de</strong> N°785. Jesús María. Lima, Perú.Tel. : 4724180 Anexo 121E-Mail: dgia@senamhi.gob.peWeb: www.senamhi.gob.peServicio Nacional <strong>de</strong> adiestramiento en trabajo industrial (SENATI)Dirección: Panamericana Norte km 15,200, In<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia. Lima, Perú.Tele : (01) 533-4486Fax : (01) 533-5240E-Mail: gertec@senati.edu.peWeb: http://www.senati.edu.pe6.4 Organismos no gubernamentales (ONG’s)6.5 Universida<strong>de</strong>sUniversidad Nacional Agraria <strong>la</strong> MolinaDirección: Av. La Universidad S/N La Molina.Apartado postal Nº456.


Tel. : (01) 435-2035 Anexo 203Fax : REDINFOR N. (01) 437-7912E-Mail: Postmaster@redinf.edu.pe/Universidad Nacional <strong>de</strong> Ingeniería (UNI).Dirección: Av. Túpac Amaru s/n, Rímac.Apartado Postal 34-139. Lima, PerúTel. : (01) 481-1070 Anexo 228Telefax : (01) 481-8395 / 481-0824.E-Mail: Rep@pgfim.uni.edu.peUniversidad Nacional <strong>de</strong> Ucayali.Dirección:Carretera Fe<strong>de</strong>rico Basadre Km 6 Pucallpa.Apartado postal 90. Pucallpa, PerúTel. : (064) 571044Fax : (064) 575305E-Mail: Postamast@unu.edu.peUniversidad Nacional <strong>de</strong>l SantaDirección: Av. Pacífico Nº 508, Urb. Buenos Aires. Chimbote, Ancash.Tel. : (044) 316193Fax : (044) 311650Universidad Nacional <strong>de</strong> San Agustín-Facultad <strong>de</strong> Ciencias.Dirección:Av. In<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia s/n.Apartado 2584. Arequipa-Perú.Telefax : (054) 241979E-Mail: webmaster@unsa.edu.peWeb: http://www.unsa.edu.peUniversidad Nacional <strong>de</strong> San Cristóbal <strong>de</strong> HuamangaDirección : Portal In<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia Nº 57.Apartado postal 220. Ayacucho, PerúTel. : (064) 912522Fax : (064) 912522E-Mail: Rect@unsch.edu.peUniversidad Daniel Alci<strong>de</strong>s CarriónDirección: Ciudad Universitaria, San Juan. Cerro <strong>de</strong> Pasco, PascoTel. : (064) 721015Universidad Nacional Pedro Ruiz GalloDirección: Jr. José Gálvez 359. Lambayeque, Perú.Tel. : (074) 282069Fax : (074) 282069Universidad Nacional <strong>de</strong> CajamarcaDirección: Ap. Vil<strong>la</strong> Universitaria. Cajamarca, Perú.Tel. : (044) 923911 / 922200 Anexo 175Fax : (044) 922796E-Mail: J<strong>de</strong>lgado@unc.edu.peUniversidad Nacional San Antonio Abad <strong>de</strong>l CuscoDirección: Av. <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cultura s/n. Cusco, Perú.Tel. : (084) 271160Fax : (084) 226951E-Mail: Pzanab@UNSAAAC.edu.pePontificia Universidad Católica <strong>de</strong>l Perú (PUCP)


Dirección: Av. Universitaria Cdra 18 s/n, San Miguel. Lima, Perú.Tel. : (01) 462-2540 / 462-9515 Anexo 285-263Fax : (01) 461-1785E-Mail: Grupo@pucp.edu.peUniversidad Ricardo Palma – Facultad <strong>de</strong> arquitectura y urbanismoDirección: Av. Benavi<strong>de</strong>s, Santiago <strong>de</strong> Surco. Lima, Perú.Tel. : (01) 275-0452 / 275-0462Fax : 275-3641E-Mail: alegori@hotmail.comUniversidad Nacional <strong>de</strong> PiuraDirección: Campus universitario s/n, Miraflores– Castil<strong>la</strong>. Piura, Perú.Tel. : (074) 328491Fax : (074) 3275316.6 Consultoras <strong>de</strong> experienciaCIDATTDirección: Av. Javier Prado Este 1104 of. 402, San Isidro. Lima, Perú.Telefax : (01) 224-9800Fax : (01) 225-1677Email: tgsa@amauta.rcp.net.peServicios energéticos y consultoría S.R.L.Dirección: Av. Arnaldo Márquez N° 1953. Lima, Perú.Telefax : (01) 261-9494Email: senerco@terra.com.pe6.7 Profesionales <strong>de</strong> experienciaAdolfo Risco VélezUniversidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.Dirección: Lambayeque – Perú.Tel. : (074) 283146Fax : (074) 282 069Aquiles Tomecihs C.CENERGIADirección: Av. César Vallejo 272, Lince. Lima, Perú.Tel. : (01) 470-0929 / 470-7788Fax : (01) 470-6786E-Mail: ger@c<strong>energia</strong>.org.peBenjamín MarticorenaCentro <strong>de</strong> Energías Renovables (CER-UNI)Universidad Nacional <strong>de</strong> IngenieríaDirección: Túpac Amaru s/n, Rímac.Apartado Postal 34-139. Lima, Perú.Telefax : (01) 481-0824.E-Mail: marbe@amauta.rcp.net.peCarlos A. Hadzich MarínDirecciónTel. : (01) 465-0190E-Mail: grupo@pucp.edu.pe: Av. Mariano Valdárrago 260 Maranga, San Miguel.Lima, Perú.


Carlos Polo BravoCentro <strong>de</strong> Energías Renovables <strong>de</strong> Tacna (CERT)Facultad <strong>de</strong> Ciencias <strong>de</strong> <strong>la</strong> Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann.Dirección: Apartado Postal 326. Tacna – Perú.Telefax : (054) 712865Fax : (054) 721385E-Mail: polo@principal.unjbg.edu.pecert@faci.unjbg.edu.peWeb: http://principal.unjbg.ed.pe/CERT/CERT.htmlCarmelo Mayta O.Escue<strong>la</strong> profesional <strong>de</strong> Física.Facultad <strong>de</strong> Ciencias <strong>de</strong> <strong>la</strong> Universidad Nacional <strong>de</strong> San Agustín.Dirección: Av. In<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia s/n.Apartado 2584. Arequipa- Perú.Telefax : (054) 241979E-Mail: carmelo@tud.unsa.edu.peCésar Julián, M. P<strong>la</strong>sencia, C. Torres, J. CardozaFacultad <strong>de</strong> IngenieríaCentro <strong>de</strong> Investigación para el <strong>de</strong>sarrolloUniversidad Privada San PedroDirecciónFax : (044) 335931: La<strong>de</strong>ras <strong>de</strong>l Norte H-11.Apartado postal 340. Chimbote, Perú.César Rivasp<strong>la</strong>ta Cabanil<strong>la</strong>sCentro <strong>de</strong> Energías Renovables <strong>de</strong> Tacna (CERT)Facultad <strong>de</strong> Ciencias <strong>de</strong> <strong>la</strong> Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann.Dirección: Apartado Postal 143. Tacna, Perú.Telefax : (054) 724 675 / 715463E-Mail: apes@faci.unjbg.edu.pecrc@faci.unjbg.edu.peEste<strong>la</strong> Assureura, Rubén Macedo V.Proyecto Carbón.Dirección: Departamento <strong>de</strong> Ingeniería <strong>de</strong> <strong>la</strong> Pontificia UniversidadCatólica <strong>de</strong>l Perú.Apartado postal 1751. Lima, Perú.Tel. : (01) 462-2540 Anexo 287Fax : (01) 461-8253E-Mail: eassure@pucp.edu.peEmilio MayorgaDirección: Av. Las Artes 260 San Borja. Lima, Perú.Telefax : (01) 475-0331E-Mail: emayorga@<strong>de</strong>p.mem.gob.peWeb: http://www.mem.gob.peGenaro Carrión, Martha Boyd L<strong>la</strong>nosUniversidad Nacional <strong>de</strong> CajamarcaCentro <strong>de</strong> Investigación y Promoción <strong>de</strong> Energías no Convencionales (CIPENC)Dirección: Cajamarca, Perú.Telefax : (044) 922796E-Mail: cipenc@unc.edu.peHugo Torres Muro.Centro <strong>de</strong> Energías Renovables <strong>de</strong> Tacna (CERT).Facultad <strong>de</strong> Ciencias <strong>de</strong> <strong>la</strong> Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann.


Dirección: Mz. G-2 Lote 32 Alfonso Ugarte II etapa. Tacna, PerúTelefax : (01) 481-0824E-Mail: cert@faci.unjb.edu.peJaime Abarca AchihuancaFacultad <strong>de</strong> AgronomíaUniversidad Nacional San Antonio <strong>de</strong> AbadDirección: Av. La Cultura s/n. Cusco, PerúTel. : (084) 238869Fax : (084) 201061José AguedoCentro <strong>de</strong> Investigación y Promoción <strong>de</strong>l Campesinado (CIPCA)Dirección: Apartado postal 305. Piura-Perú.Tel. : (074) 345573Fax : (074) 342965José Delgado FloresCIPENCUniversidad Nacional <strong>de</strong> Cajamarca.Dirección: Apartado Vil<strong>la</strong> Universitaria. Cajamarca-Perú.Telefax : (044) 922796E-Mail: j<strong>de</strong>lgado@unc.edu.peManuel Espinoza Sánchez, Enrique Montoya Quiroz.Escue<strong>la</strong> profesional <strong>de</strong> Física/ Facultad <strong>de</strong> Ciencias <strong>de</strong> <strong>la</strong> Universidad Nacional <strong>de</strong> San Agustín.Dirección: Av. In<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia s/n.Apartado postal 2584. Arequipa-Perú.Telefax : (054) 241979E-Mail: emontoya@tud.unsa.edu.peManfred Horn M.Centro <strong>de</strong> Energías Renovables – UNI. Facultad <strong>de</strong> Ciencias <strong>de</strong> <strong>la</strong> Universidad Nacional <strong>de</strong> Ingeniería.Dirección: Av. Túpac Amaru s/n, Rímac.Apartado postal 31 -139. Lima, Perú.Tel. : (01) 481-0824E-Mail: mhorn@fc-uni.edu.peMartín FloresUniversidad <strong>de</strong> PiuraDirección: Av. Ramón Múgica s/n, Campus universitario. Piura – Perú.Tel.: (074) 328171Fax: (074) 328645E-Mail: mflores@upiura.edu.peMiguel Hadzich M., Manuel Gordon C., Pedro Gamarra C.Grupo <strong>de</strong> Apoyo al Sector rural (GRUPO) <strong>de</strong> <strong>la</strong> Pontifica Universidad Católica <strong>de</strong>l PerúDirección : (01) 462-2540 – Anexo 285 y 263Fax : (01) 461-8253 / 461-1785E-Mail: grupo@pucp.edu.peOr<strong>la</strong>ndo López CornejoCentro <strong>de</strong> Energía Renovable <strong>de</strong> Tacna (CERT)Facultad <strong>de</strong> Ciencias <strong>de</strong> <strong>la</strong> Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann.Dirección: Apartado postal 326. Tacna, Perú.Telefax : (054) 712 865E-Mail: cert@faci.unjbg.edu.pePedro Bertin Flores LaricoEscue<strong>la</strong> profesional <strong>de</strong> Ingeniería Mecánica


Universidad Nacional San agustín <strong>de</strong> ArequipaDirección:Edif. Pedro Paulet 4to piso. Av. In<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia s/n.Arequipa-PerúTelefax : (054) 219087Pedro Sanabria PachecoFacultad <strong>de</strong> Ciencias FísicasUniversidad San Antonio <strong>de</strong> Abad <strong>de</strong>l CuscoDirección: Av. La Cultura s/n. Apartado postal 291. Cusco-Perú.Tel. : (084) 222 271 / 224 181Fax : (084) 238156Rafael Espinoza Pare<strong>de</strong>s, Ivo Sa<strong>la</strong>zar Taute, Ovidio Quiroz S.Centro <strong>de</strong> Energías Renovables (CER-UNI)DirecciónTelefax : (01) 481-8395E-Mail: cer@igi.uni: Universidad Nacional <strong>de</strong> Ingeniería.Apartado postal 31139. Lima, Perú.Rafael Nery LiñánCentro <strong>de</strong> Energías Renovables <strong>de</strong> Tacna (CERT)Facultad <strong>de</strong> Ciencias <strong>de</strong> <strong>la</strong> Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann.Dirección : Tacna-Perú. Apartado 326Telefax : (054) 712865Raúl Luque Alvarez, Gerrit Jacobs, Juan <strong>de</strong> Dios PizarroEscue<strong>la</strong> Profesional <strong>de</strong> FísicaUniversidad Nacional <strong>de</strong> San AgustínDirección: Arequipa-PerúTelefax : (054) 241979E-Mail: rluque@tud.unsa.edu.peRicardo Quintana VegaFacultad <strong>de</strong> Ciencias Físicas y matemáticas <strong>de</strong> <strong>la</strong> Universidad Pedro Ruiz Gallo.Dirección: Lambayeque, Perú.Tel. : (074) 283 404Fax : (074) 282069Rómulo Bisetti So<strong>la</strong>riCENERGIADirección: Av. César Vallejo 272, Lince – Perú.Tel. : (01) 470-0929 / 470-7788Fax : (01) 470-6786E-Mail: ger@c<strong>energia</strong>.org.peSantos Castro ZavaletaUniversidad Nacional <strong>de</strong> PiuraDirección: Campus universitario s/n, Miraflores – Castil<strong>la</strong>. Piura-Perú.Tel. : (074) 328491Fax : (074) 327531Teodoro Sánchez, Alfonso CarrascoIntermediate Technology Development Group (ITDG-Perú)Dirección : Av. Jorge Chávez 275.Casil<strong>la</strong> 18-0620. Lima 18- PerúTel. : (01) 447-5127 / 446-7324 / 444-7055Fax : (01) 446-6621E-Mail: postmast@itdg.org.peVassilli Samsonov


Pontificia Universidad Católica <strong>de</strong>l Perú.Facultad <strong>de</strong> Ingeniería.Dirección: Av. Universitaria Cdra. 18, San Miguel. Lima, Perú.Tel. : (01) 462-2540 Anexo 287Fax : (01) 461-8253E-Mail: mecan@pucp.edu.pe

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