I. INTRODUCCIÓN.Elincrementodeladensidadpoblacionalhapromovidolanecesidaddelincrementoenlacapacidaddeproduccióndeenergíaeléctricaparasatisfacerlasdemandasenergéticas.Enlaactualidadlageneracióndeenergíaseharobustecidoenlossistemasenergéticosdepaísesyciudades,conelaumentoenlaimplementacióndeestacionesgeneradorasdeenergíasnorenovablesylimpias,seavizoraunfuturoenelqueestasnuevasalternativasseutilizaránensistemasinteligentespromoviendoinclusiveunaeconomíaenlaqueelusuariofinalpodrávenderlaenergíaquenoconsuma[1]pudiendonegociarconella.Lasfuentesdeenergíanorenovablessecaracterizanporserfuentesfinitasoagotablesenfuncióndeltiempoylademanda,loquesuponeyjustificaelesfuerzodelasnacionesparaeldesarrollotecnológicoenlaproducciónyaprovechamientodenuevasposibilidadesqueconsideransuusoyquepermitansatisfacerlasdemandasdeloshabitantessinafectaralmedioambiente[2](Fig.1).39Fig.1.Impactosnegativosdelaenergíasolaryotrasdelasenergíasrenovablesdemayoruso.Lasdiferentesfuentesdeenergíarenovablesoalternativaspermitengenerarelectricidadsintenerquedependerdecombustiblesfósiles,carbón,gasnaturaloenergíanuclear.Laelectricidadsegenerautilizandofuentesdeenergíarenovablesylimpiascomolageotérmica,solar,hidráulica,eólicaydebiomasa.Sesabequeestetipodeenergíasdañanelmedioambiente,asícomolasaluddelafaunayhabitantes.Estosdañospuedenocurrirtantoacortocomoalargoplazo,primeroafectandonegativamentelosciclosdevida,soloparavolversemásdañinosconeltiempo[3].Lasfuentesrenovablespuedenafectaralabiodiversidadyelecosistemacircundante.Estosedebeaquepuedendisminuirlasáreasnaturalesdisponibles,loqueasuvezresultaráenuncambiodecondicionesafectandolabiodiversidad,produccióndegases,efectoinvernadero.Seconsideranocivoelusodeproductosquímicosquesontóxicosysonusadosenlafabricacióndepanelessolaresfotovoltaicos.Eldesarrolloeconómicoylasactividadesdiariasdelapoblacióndependendelusodelaenergía.Laenergíaesnecesariaparaeldesarrollodelasactividadesdomésticasyproductivasdiarias[4].Balladares et al. Impactos tecnológicos en el aprovechamiento y uso de la Energía SolarISSN-E:2737-6439AtheneaJournalVol.3,Núm.10,(pp.38-48) ISSN-E:2737-6439Elusodelaenergíarenovablehaaumentadoenlosúltimosañosdebidoalosaltospreciosdelaenergía,lapreocupaciónporelmedioambienteyladisponibilidaddetecnologíasmásavanzadas.Seesperaqueelusodelaenergíarenovablecontinúeaumentandoenelfuturo.Estedocumentodescribelasposiblesinfluenciasnegativasyefectossecundariosquelasfuentesdeenergíalimpiasyrenovablespuedentenerenelmedioambiente.EnlasecciónDesarrolloseabordanlosefectosadversoseimpactosnegativosqueestánrelacionadosconestasnuevastecnologíasdegeneracióndeenergía.Enlametodologíasedescribecomoseobtuvoyanalizólainformación,posterioraelloladiscusiónyfinalmentelasconclusiones.II. DESARROLLOElsoleselrecursonaturalmásimportanteparanuestroplanetadebidoaenergíaabundantequeproveeadiario.Laenergíasolarsepuedeutilizar,entreotrascosas,paraproporcionarsolucionestérmicascomococinar,calentaraguaycultivos[5].hastaaplicacionesdegeneracióndeenergíaeléctricamedianteelusodeplantassolarestérmicasoqueaprovechanelefectofotovoltaico.Unapartedelaenergíasolartambiénseaprovechaenelámbitoagropecuarioparallevaracabolaproducciónprimaria.Elsolemiteenergíaarazónde3,86x1026Wattsdeloscualesaproximadamente1,74×1017WattssoninterceptadosporlaTierra.Laenergíasolarproporcionaimportantesventajasambientalesencomparaciónconlasfuentesdeenergíaconvencionalescomoloscombustiblesfósilesqueaumentandirectamentelacantidaddegasesdeefectoinvernaderoenlaatmósfera,contribuyendoasíaldesarrollosostenibledelasactividadeshumanas.ElSolregulalascondicionesclimáticasdelmundoymuchosotrosprocesosfísicosenlaTierra(yaseadirectaoindirectamente).Losestudioshandemostradoquelageneracióndeelectricidadapartirdelaluzsolardirectamenteatravésdefotovoltaicaeindirectamenteatravésdelaconcentracióndeenergíasolarmedianteprocesossolarestérmicos,durantelaúltimadécadahaidocreciendoexponencialmenteanivelmundial.LaenergíadelSolseconsideralimpiaeinagotableyaqueesrelativamenteinfinita[6].Lastecnologíasdeenergíasolarreducenlaemisióndegasesdeefectoinvernadero,prevencióndelaemisióndegasestóxicos,reduccióndelalíneadetransmisiónrequeridadelasredeseléctricas.Lamayorgeneracióndeenergíasolarsepuedeexplotardemuchasmaneras,lasmáscomunesson:1.CentralesSolaresTérmicas(Paraelectricidadycalor)2.Sistemassolarestérmicos(Paraenergíatérmica)3.Sistemasfotovoltaicos(Paralageneracióndeelectricidad)Laenergíasolarsedefineampliamenteendoscategorías,célulasfotovoltaicas(PV)yenergíasolarconcentrada(CSP).Lascélulasfotovoltaicasfuncionanconvirtiendolaradiaciónsolarencorrienteeléctrica,mientrasquelatecnologíaCSPempleapropiedadesreflectantesparaconcentrarlaluzsolarenunhazqueseredirigiríaparacalentarunfluido(porejemplo,aceiteoagua)enunreceptor[7].Laenergíasolar,comotodoslosdemásprocesos,tieneunaseriedeefectosnegativosydañinosparaelmedioambiente.Puedentenerunefectoadversosobrelaspersonaseneláreayotrosorganismosvivosenelmedioambiente.Unadelasmuchasdesventajasesquerequierenunaenergíasignificativaparaproducirypuedenocuparespacioquepodríasernecesarioparaotrosfinesyseocupaparaelmontajedepanelessolares.Lafigura2,presentaesquemasdelascategoríasdecaptadoresdeenergíasolarCSPyPV.Entodosloscasossuimplementaciónrequieredeáreasconsiderablesdeacuerdoconlademandaasatisfacer,capacidadgeneradayvelocidaddeconsumodelosusuarios[5].40Balladares et al. Impactos tecnológicos en el aprovechamiento y uso de la Energía SolarAtheneaJournalVol.3,Núm.10,(pp.38-48) ISSN-E:2737-6439Fig.2.Sistemadeaprovechamientodeenergíasolartérmica(a)yfotovoltaica(b)Elsistemadeenergíasolartérmicaesundispositivoqueutilizalaradiaciónprovenientedelsolparalageneracióndeelectricidadatravésdelaconversiónsolartérmica.Laradiaciónsolarrecolectadaseconvierteenelectricidadmedianteelusodeunequipo(esdecir,ungeneradortermoeléctrico-TEG,tambiénllamadogeneradorSeebeck,queesundispositivoenformasólidaquecambialatemperaturadiferencialenelectricidadatravésdeunefectotermoeléctrico.Históricamente,existenvariostiposdecolectoresSeebeck,incluidosloscolectoresparabólicoscompuestos,detubodevacío,deplacaplana,dediscoparabólico,cilindroparabólicoydecampodehelióstatos[8].Serequierenmuchosequiposeinstalacionesparaesteproceso.Además,lascentralestermosolaresutilizanagua,quecuandosecalientaproducevaporquehacegirarunaturbinaparaproducirelectricidad.Haynumerosasformasdehacerlo.AlgunosutilizanespejoscurvosquesiguenelmovimientodelSolyconcentranlaradiaciónsolarhaciatuberíasqueestánllenasdeaguauotrasformasdelíquidos.Otrosdiseñosutilizanespejosgiratoriosplanosquesonlargospornaturaleza.Estosespejosgiratoriossonmenoscostosos.Lacapacidaddelageneracióndeenergíasolartérmicaparaabsorbertodaslaslongitudesdeondaenelespectroelectromagnéticoesunodelosprincipalessignificados.Estodacomoresultadounaeficienciasuperioral90%enlareflexióndelaenergíasolar.Sinembargo,laeficienciadedichageneraciónconrespectoalaproduccióndeelectricidadestáentreel30-40%.AlgunosutilizanespejoscurvosquesiguenelmovimientodelSolyconcentranlaradiaciónsolarhaciatuberíasqueestánllenasdeaguauotrasformasdelíquidos[9].Enlossistemassolarestérmicos,seaprovechalaradiaciónsolar,laradiaciónseutilizadirectamenteparacalentar(cocinar)oparaprepararaguacaliente.Elprocesoesrespetuosoconelmedioambiente,yaquelaenergíadelsolsepuedeutilizardirectamenteparacocinarysecarloscultivos,loqueresultósereficaz.Elprocesorequieremenosinstalacionesypuedeserunaopciónprometedoracapazdeserunadelasenergíaslíderesparacocinar.A.EfectosadversosdelaenergíasolarLaenergíasolarseconsideralaformamásseguradeenergíarenovableylamejorenergíaparaelfuturo.Lafuentedeenergíasolareselsol,queeslaprincipalfuentedeenergíadeluniverso.Existenmúltiplesproblemasconlaproducciónyelusodelaenergíasolar.Estosefectospuedenocurriralolargodelavidaútildelasplantasdeenergíasolarenmagnitudesvariables.Losimpactospuedenserdirectos,indirectosorelacionadosconlaeficienciapresupuestariayenergética,elimpactoenlapérdidadebiodiversidad,elusoyconsumodelagua,polvosysuelos,lacalidaddelaireylasaludhumana,loscanalesdetransporte,elusoycambiosdelatierra[10].Lafigura3presentaunadescripcióndelosImpactosnegativos,ventajasydesventajasquesehaconsideradoenmúltiplesfuentesempleadasenestedocumento.41Balladares et al. Impactos tecnológicos en el aprovechamiento y uso de la Energía Solar(a)(b)AtheneaJournalVol.3,Núm.10,(pp.38-48) ISSN-E:2737-6439Fig.3.Impactosnegativos,ventajasydesventajasenelusodelaenergíaSolarLafabricacióndemódulosfotovoltaicosrequieredeunagrancantidaddeenergía.Losestudiosmuestranquelasplantasdeenergíaquefabricanmódulosfotovoltaicosusangrandescantidadesdeenergíayrequierengrandescantidadesdeenergíaparainstalarse.Esteesunodelosefectosnegativosdelossistemassolares.Lasceldasdesiliciocristalino(Si),estánformadasporunapiezafinamentelaminada(wafer),uncristaldesilicio(monocristalino)ounbloqueenterodecristalesdesilicio(multicristalino),sueficienciaoscilaentreel12%yel19%yunaaltacantidaddeenergíaserequiereparaconstruirlascélulasfotovoltaicas.Estematerialesabundanteenelmedioambiente[11].Segúnlosinformes,lavidaútilesperadadelascélulassolaresesde15a30años,ylaeficienciadisminuyeañotrasaño.Enpromedio,lacantidaddeluzsolar,incluidalaenergíasolaroelespectroelectromagnéticototal,alcanzaunmáximodealrededorde1KW/m2,tantotempranoenlamañanacomotardeenlanoche(enlamayoríadeloscasos,elsolestáensupuntomáximo).Trasunexamencuidadoso,aproximadamenteel90%delaenergíasolarseencuentraenelpicodelsol,conunpromedioentrelas8amylas4p.m,variandosegúnlalocalidad,ladistanciadesdeelecuadoryloshorariosestacionales.Lacantidaddeenergíaproducidaporunaceldasolarde1m2estáentre140-170Wpico.Elperíododedepreciaciónfotovoltaicaeslacantidaddetiempoquetardaelsistemafotovoltaicoendevolverlaenergíainvertidaenlaconstruccióndetodosloscomponentesdelsistema,asícomolaenergíanecesariaparaeldañodespuésdequesehayautilizado.sistemaóptico.Porsupuesto,eltiempodeconsumodeenergíavaríaconlosdiferentessitiosdelsistema,porloque,ensitiosconunagrancantidaddeenergíasolarradiante,lavidaútilserámuchomásymáscorta,esdecir,10vecesomás.Encomparaciónconlasfuentesdeenergíaconvencionales,laeficienciadelaenergíasolaresmuybaja.Conrespectoalaspectovisual,lapenetraciónópticadependeengranmedidadeltipodeesquemaydelentornodelsistemafotovoltaico.Estáclaroque,siaplicamosunsistemaópticocercadeunazonadebellezanatural,elefectoópticoserámuyalto[11].42Balladares et al. Impactos tecnológicos en el aprovechamiento y uso de la Energía SolarAtheneaJournalVol.3,Núm.10,(pp.38-48) ISSN-E:2737-6439Sibienlaenergíasolarenlafasedeoperaciónnoemitesustanciasnocivasalmedioambiente,durantelasfasesdeconstrucción,transporte,mantenimientoydesmantelamientoseliberansustanciastóxicasalmedioambiente.Estasemisionesydescargasrepresentanunriesgosignificativoparalasaluddelaspersonasentodalaregión.Laspartículasdesílicepuedenliberarsedurantelaextracciónypurificacióndelasmateriasprimas;sisonlosuficientementepequeñas,puedeninhalarseycausarsilicosis.Laproduccióndepanelesdesiliciopuedeincluir;F,Cl,NO3,isopropanol,SO2,N2O,CO2,partículasdesílice,ácidosydisolventesqueseconsideraquepresentanriesgosagudosocrónicosparalasalud.Laconstruccióndeenergíasolaragranescala,comocualquierotragranindustria,puedeafectarlacalidaddelaire,pudiendoserademás,perjudicialparalasaluddelosempleadosydelpúblicoengeneral.Dichospeligrosincluyenlaliberacióndepatógenosdelsueloenlosprocesosdelimpieza,aumentosdepartículasenelairecomopolvo,disminucióndelavisibilidadparalosconductoresenlascarreterascercanasylacontaminacióndelosdepósitosdeagua.UnejemplodeloantescomentadoesladegradacióndelsueloenáreasáridasdeAméricadelNorteydelSur,quesonlugaresobjetivoparalasplantassolares[12].Elaumentodeltransportedeloscomponentesparaimplementarunaplantadegeneraciónsolar,imponenperturbacionesdelsueloinduciendoposteriormenteconcentracionesdecontaminantesenelpolvotransportadoporelairedentrodelugaresquetienensuelossuperficialescontrazasdecontaminantesradiactivoscomoradionucleótidosyproductosquímicosnocivoscomoresiduosagroquímicos.Enlamayoríadeloscasos,lascélulasfotovoltaicasnosereciclandurantelasfasesdedesmantelamientodandocomoresultadocontaminacionesporcorrosióndeelementostóxicoscomocadmio,polvodesíliceyarsénicodelasceldas,quepuedenserperjudicialesparalasaludhumana.Laexposiciónprolongadaalpolvodesílicepuedeprovocarsilicosis,unaenfermedaddelospulmones,quepuedeserfatalencasosgraves[13].Cuandoseproduceunderramedeproductosquímicoscomorefrigerantesofluidosdetransferenciadecalorosupresoresdepolvo,puedeprovocarlacontaminacióndelasaguassuperficiales,subterráneasyprofundas.Elaguaesunodelosprincipalesbloquesdeconstruccióndelascélulasdesilicio.Laproduccióndecélulassolaresdesiliciorequieregrandescantidadesdeaguapuraparalimpiarlasobleasdesilicio.Laenergíasolarfotovoltaica(PV)requiereaguaparalimpiarlospanelesygenerarcalor.Sutasadeconsumoesde0a33galones/MWhconunvalormediode26galones/MWh.Lossistemasdeconcentracióndeenergíasolar(CSP)tambiénrequierenaguaparalastorresdeenfriamientoqueoscilanentre600y650galonesdeaguaporMWh.UnanálisisrecienteeninstalacionesfotovoltaicasydeCSPconrefrigeraciónsecamuestraqueelcontroldelpolvoparalaenergíasolaragranescalaeselfactordominante(60-99%)delconsumototaldeaguaenelsuroestedeEE.UU.Laenergíasolarconsumeunagrancantidaddeaguacomoresultadodelarefrigeraciónhúmeda,unos3,07m3/MWh.Estoesmuchomásqueelconsumototaldegasnaturalycarbón[14].MuchoshábitatsbiológicossondestruidosatravésdelamineríayextraccióndeRecursosNaturalestalescomoCuarzo,CarburodeSilicio,VidrioyAluminio.Lainstalacióndepanelessolaresagranescalaquetienenunimpactodevastadorenlabiodiversidaddeeseentornoenparticularrequiereunagranáreadelentornonatural.Enalgunoscasos,lagraninfraestructurasolarpuedefragmentarloshábitatsyactuarcomobarreraslinealesparalospatronesdemigracióndeciertasespeciesdevidasilvestre.Aunquealgunosanimalesdegranmovilidadodeamplioalcancepuedensercapacesdeeludirestainfraestructura,otrossonensumayoríasuperablesparaaumentarelriesgodeinterrupcióndelflujodegenesentrelaspoblacionesaambosladosdelasinfraestructuras.Lasceldassolares,comomuchosotrossistemas,tienenunimpactonegativoenelmedioambienteduranteelprocesodefabricación.Laenergíanecesariaparaproducirlossistemasdeenergíasolaractualestodavíaseproducedeformatradicional.Algunasdelassustanciasquímicastóxicasutilizadasenelprocesodefabricaciónseproducencomosubproductos.Enparticular,lasceldassolarestienenunavidacortaycontienenmetalespesadoscomoelcadmio,querepresentaunaamenazaparalosrecursosnaturales.Loscombustiblesfósilesseutilizanparaextraermateriasprimasytransportarestosmaterialesalasplantasdefabricación.Laenergíadelaredtambiénseutilizaenelprocesamientoyproduccióndematerialesytambiénpuedegeneraremisionesdedióxidodecarbono[15].43Balladares et al. Impactos tecnológicos en el aprovechamiento y uso de la Energía SolarAtheneaJournalVol.3,Núm.10,(pp.38-48) ISSN-E:2737-6439Sedespejaunagranáreaparainstalarpanelessolares.Lasceldassolares(fotovoltaicas)tienenmuchosimpactosenelecosistemanatural.Estosimpactosestánrelacionadosconvariosfactoresespecíficos,comolacantidaddetierrayterrenoquepuedecubrirecosistemassensiblesyelimpactopotencialdeinstalarpanelessolaresenlabiodiversidad.Laaplicacióndecélulassolaresalatierracultivablepuededañarlasáreasdeproduccióndelatierra.ElusodelatierraagranescalatambiénafectaelequilibriotérmicodelaregiónalabsorbermásenergíadelaTierradelaquesereflejadesdelasuperficiedelatierrahaciaelespacio.Lasaplicacionesseriasdelaenergíasolartendránqueutilizarkilómetroscuadradosdeáreasdesérticas.Elbalancedecalordeesteespacioterrestreciertamentepuedeverseafectadoportalesaplicaciones[15].Lascélulassolaresnoemitencontaminantesdurantesufuncionamiento.Sinembargo,losmódulossolarescontienenciertassustanciaspeligrosasquepuedenliberarsealmedioambienteencasodeincendioodesmontaje.Variosproductosquímicostóxicosseutilizanenlaconstruccióndepanelessolares.Estassustanciastóxicaspuedenliberarsealmedioambientecomodesechos.Lamayoríadelosproductosutilizadosnosonbiodegradablesysuponenunriesgoimportanteparalosorganismosquevivenenelmedioambiente.Otrosefectosnocivosdelaenergíasolarincluyenlaerosióndelsuelo.Estopuededebersealadeforestaciónotalaparadejarespacioalospanelessolaresoparaobtenermateriasprimasparalaproduccióndepaneles.LamayoríadelasinstalacionesdeinfraestructuradeUSSErequierencambiossignificativosenelpaisaje.Talesmodificacionesincluyen;remocióndevegetación,nivelacióndelatierra,compactacióndelsuelo,construccióndecaminosdeaccesoyactividadesqueaumentanlapérdidadesueloporelvientoyelagua.III. METODOLOGÍADelarevisiónrealizadaenlabasedeIEEEXploreyWebofSciences,basesdedatosqueabordanproyectosdeingenieríaydesarrollosentemáticasdeenergíaslimpiasyrenovables,seobtuvieronuntotalde251documentosalrealizarunabúsquedaqueconteníalostérminos:Impactos,Negativos,Producción,EnergíasLimpias,seilustraenlafigura4elprocedimientorealizadoenlarevisiónsistemática.Seidentificaron55documentosduplicadosdelocualquedaron196trabajosparalaetapaderevisión,deestos,sediscriminarona196debidoaqueenlarevisióndeltítuloyabstractapesardelarelación,noabordabanlosaspectosnegativosqueimpactabanalmedioambienteobiodiversidad.Delos87trabajosrestantes,serevisaronlosdesarrollosdiscriminandoasía62trabajosquenoidentificabandemaneraobjetivayconsuficientedetalle,losfactoresoaspectosperjudicialesparaelentorno.Finalmente,seconsideraron14trabajosconinformaciónrelevanteparaestedesarrollo.44Balladares et al. Impactos tecnológicos en el aprovechamiento y uso de la Energía SolarAtheneaJournalVol.3,Núm.10,(pp.38-48) ISSN-E:2737-6439Fig.4.FlujodetrabajodelarevisiónrealizadabasadaenlametodologíaPRISMAIV. RESULTADOSDelainformaciónabordadaenesteartículoderevisiónsistemática,sehanencontradomúltiplesfactoresqueafectandirectamentealafauna,flora,habitantescercanosalaszonaseinclusiveafectacionesenentornosmáslejanos.Lageneraciónyproduccióndeenergíasolardesdelafabricacióndelastecnologíasincorporaaspectosdecontaminacióncomolosquímicosdescritosenseccionesanterioresyqueseutilizanparafabricarceldassolaresybateríasqueserequierenenestetipodesistemas.ELusodematerialescomoelmercurioyunamalaadministracióndeestosrecursosyresiduospuedesermotivodecontaminacióndelaguainclusiveparaelconsumohumano,loqueincorporaunaposibilidaddeefectonegativoquedebesercuidadosamentetratado.Elusodesiliciocomomaterialbaseparalasceldassolaresycomponentesdeloscircuitosdecontroldelossistemasfotovoltaicos,generanunaseriedepartículasquepuedeafectaralostrabajadoresqueestánencontactoypuedenrespirarlassinoseusalaproteccióndebida.Sehaevidenciadoenalgunostrabajos,lasafectacionesydesplazamientodelafaunaquehadejadosuhábitatdebidoaquelasgeneradorasdeenergíahanubicadoahísusplantasafectadoademásalafaunaregionalymodificandolabiodiversidad.45Balladares et al. Impactos tecnológicos en el aprovechamiento y uso de la Energía SolarAtheneaJournalVol.3,Núm.10,(pp.38-48) ISSN-E:2737-6439Sehacomentadoademásqueelusodeestacionesgeneradorasdeenergíaeléctricaapartirdeenergíasolarimpulsaelefectoinvernaderoyconellodejandounahuelladecarbonoquepuedehacersevisibleamedianoylargoplazo.CONCLUSIONESExisteunadiversidaddevacíosenelconocimientoreferentealosimpactosdelaenergíasolarcomométododegeneracióndeenergíaeléctrica.Ladocumentacióncientíficareconocequeexistenaspectosrelacionadosconlafauna,florayafectacionesdesuhábitat,sinembargo,nosehanrealizadoestudioslosuficientementeconsistentesentornoaestosaspectosnisehancategorizadoosistematizadosusanálisisdemaneracompleta.Elaumentodelusodelaenergíasolarcomofuenteprimariadeenergía,enlaactualidad,setornainminente,muchospaísesensusplanesparaelfuturoyaconsideranestecrecimientoelcualsehatomadodereferenciainclusiveparalageneraciónyproliferaciónderedesinteligentesdedistribucióndeenergíaysusuministroenciudadeseindustrias.Envistadelacasiconstanteyreducidaeficienciadelossistemascaptadoresdeenergíafotovoltaicaytérmica,latecnologíadeaprovechamientodeestaenergíaseveráobligadaaemplearmásáreafísicalocualevitaráqueestaseaaprovechadaenactividadesagropecuariasafectandoregionescircundantesdemaneranotoria.Segúnseevidencia,elempleodeenergíatérmicasolaresunadelasalternativasquemenosgenerarafectacionesenelmedioambiente,portantooptarporestastecnologíaspuedereducirymitigarelimpactonegativoenelaprovechamientodelaenergíafotovoltaicaREFERENCIAS[1]A.Naidoo,«Thesocio-economicimpactsofsolarwaterheaterscomparedacrosstwocommunities:AcasestudyofCatoManor»,RenewableandSustainableEnergyReviews,vol.119,p.109525,mar.2020,doi:10.1016/j.rser.2019.109525.[2]A.Azarpour,S.Suhaimi,G.Zahedi,yA.Bahadori,«AReviewontheDrawbacksofRenewableEnergyasaPromisingEnergySourceoftheFuture»,ArabJSciEng,vol.38,n.o2,pp.317-328,feb.2013,doi:10.1007/s13369-012-0436-6.[3]M.Z.A.AbKadir,Y.Rafeeu,yN.M.Adam,«ProspectivescenariosforthefullsolarenergydevelopmentinMalaysia»,RenewableandSustainableEnergyReviews,vol.14,n.o9,pp.3023-3031,dic.2010,doi:10.1016/j.rser.2010.07.062.[4]J.W.Kimball,B.T.Kuhn,yR.S.Balog,«ASystemDesignApproachforUnattendedSolarEnergyHarvestingSupply»,IEEETrans.PowerElectron.,vol.24,n.o4,pp.952-962,abr.2009,doi:10.1109/TPEL.2008.2009056.[5]E.Kabir,P.Kumar,S.Kumar,A.A.Adelodun,yK.-H.Kim,«Solarenergy:Potentialandfutureprospects»,RenewableandSustainableEnergyReviews,vol.82,pp.894-900,feb.2018,doi:10.1016/j.rser.2017.09.094.[6]I.T.Michailidis,S.Baldi,M.F.Pichler,E.B.Kosmatopoulos,yJ.R.Santiago,«Proactivecontrolforsolarenergyexploitation:Agermanhigh-inertiabuildingcasestudy»,AppliedEnergy,vol.155,pp.409-420,oct.2015,doi:10.1016/j.apenergy.2015.06.033.[7]J.Pokornyetal.,«Solarenergydissipationandtemperaturecontrolbywaterandplants»,IJW,vol.5,n.o4,p.311,2010,doi:10.1504/IJW.2010.038726.[8]M.Zhangetal.,«Efficient,low-costsolarthermoelectriccogeneratorscomprisingevacuatedtubularsolarcollectorsandthermoelectricmodules»,AppliedEnergy,vol.109,pp.51-59,sep.2013,doi:10.1016/j.apenergy.2013.03.008.46Balladares et al. Impactos tecnológicos en el aprovechamiento y uso de la Energía SolarAtheneaJournalVol.3,Núm.10,(pp.38-48) ISSN-E:2737-6439[9]B.Akash,A.M.A.Abdo,O.Akash,yM.S.Mohsen,«Scopus-basedAnalysisofPeer-ReviewedLiteratureRelatedtoSolarEnergyinGCCCountries»,ProcediaComputerScience,vol.83,pp.750-757,2016,doi:10.1016/j.procs.2016.04.163.[10]D.R.Cameron,B.S.Cohen,yS.A.Morrison,«AnApproachtoEnhancetheConservation-CompatibilityofSolarEnergyDevelopment»,PLoSONE,vol.7,n.o6,p.e38437,jun.2012,doi:10.1371/journal.pone.0038437.[11]M.K.H.Rabaiaetal.,«Environmentalimpactsofsolarenergysystems:Areview»,ScienceofTheTotalEnvironment,vol.754,p.141989,feb.2021,doi:10.1016/j.scitotenv.2020.141989.[12]S.M.Ladjevardi,A.Asnaghi,P.S.Izadkhast,yA.H.Kashani,«Applicabilityofgraphitenanofluidsindirectsolarenergyabsorption»,SolarEnergy,vol.94,pp.327-334,ago.2013,doi:10.1016/j.solener.2013.05.012.[13]H.-Y.Wangetal.,«AdverseEffectsofExcessResidualPbI2onPhotovoltaicPerformance,ChargeSeparation,andTrap-StatePropertiesinMesoporousStructuredPerovskiteSolarCells»,Chem.Eur.J.,vol.23,n.o16,pp.3986-3992,mar.2017,doi:10.1002/chem.201605668.[14]M.Chandrasekar,P.Gopal,C.RameshKumar,yV.EdwinGeo,«Effectofsolarphotovoltaicandvariousphotovoltaicairthermalsystemsonhydrogengenerationbywaterelectrolysis»,InternationalJournalofHydrogenEnergy,vol.47,n.o5,pp.3211-3223,ene.2022,doi:10.1016/j.ijhydene.2021.04.205.[15]T.D.J.Guzmán-Hernández,F.Araya-Rodríguez,G.Castro-Badilla,yJ.M.Obando-Ulloa,«Usodelaenergíasolarensistemasdeproducciónagropecuaria:producciónmáslimpiayeficienciaenergética»,TM,vol.29,n.o8,p.46,dic.2016,doi:10.18845/tm.v29i8.2984.47Balladares et al. Impactos tecnológicos en el aprovechamiento y uso de la Energía SolarAtheneaJournalVol.3,Núm.10,(pp.38-48) 48LeslieTorres,EstudiantedelaCarreradeIngenieríaIndustrialenlaFacultaddeIngenieríayCienciasAplicadasdelaUniversidaddelasAméricasenQuito-Ecuador.SuámbitodeInvestigaciónsonlasEnergíasnoconvencionalesylaIndustria4.0VannesaCastro,EstudiantedelaCarreradeIngenieríaenDiseñoIndustrialenlaFacultaddeIngenieríayCienciasAplicadasdelaUniversidadCentraldelEcuadorenlaciudaddeQuito-Ecuador.SuámbitodeInvestigacióneselDiseño,yelimpactoambientaldelasnuevastecnologíasdeproducciónindustrial.Balladares et al. Impactos tecnológicos en el aprovechamiento y uso de la Energía SolarISSN-E:2737-6439AtheneaJournalVol.3,Núm.10,(pp.38-48)PaulBalladares,MayoreIngenieroMilitardelaBrigadaNo.17“PASTAZA”,IngenieroCivildelaUniversidadNacionaldeChimborazo,LicenciadoenCienciasMilitaresdelaUniversidaddelFuerzasArmadasESPE,MagísterenHidráulicadelaEscuelaPolitécnicaNacionalEPN,DiplomadoenModelaciónHidráulicaeHidrológicaporCIDHMACapacitación(Perú).LOSAUTORES