Diagnóstico de infraestructura física de Joa. Aplicación de energía solar en viviendas para el desarrollo productivo del sitio Joa

Autores/as

Glider Nunilo Parrales Cantos, Universidad Estatal Del Sur De Manabí | Manabí | Ecuador; Erik Villavicencio Cedeño, Universidad Estatal Del Sur De Manabí | Manabí | Ecuador; Gabriela Noemi Indacochea Baque, Universidad Estatal Del Sur De Manabí | Manabí | Ecuador; Ernesto Marcelino Gualsaquí Muenala, Universidad Estatal Del Sur De Manabí | Manabí | Ecuador; Freddy Humberto Guillen Morales, Universidad Estatal Del Sur De Manabí | Manabí | Ecuador; Dayana Michelle Castro Chilán, Universidad Estatal Del Sur De Manabí | Manabí | Ecuador; Carlos José Zavala Vázquez, Universidad Estatal Del Sur De Manabí | Manabí | Ecuador; Carlos Augusto Cobos Baque, Universidad Estatal Del Sur De Manabí | Manabí | Ecuador; Cesar Arturo Baque Ceballos, Universidad Estatal Del Sur De Manabí | Manabí | Ecuador

Palabras clave:

Construcción sostenible, Vivienda social, Materiales ecológicos, Energías renovables, Desarrollo comunitario.

Sinopsis

Esta obra aborda el desafío global de la construcción sostenible y su aplicación en la comunidad Joa, cantón Jipijapa, Manabí, donde el 75% de las viviendas son precarias y la población enfrenta pobreza multidimensional. Derivado del proyecto de investigación Diagnóstico de infraestructura física para fomentar el desarrollo productivo del sitio Joa, el libro presenta un diagnóstico exhaustivo de la infraestructura local y propone modelos de vivienda social con materiales sostenibles como bambú y adobe ecológico, integrando paneles solares para reducir la huella ambiental en un 40%. La iniciativa busca mejorar la calidad de vida, potenciar la productividad agrícola y pesquera, y alinearse con los ODS 7, 11 y 13, ofreciendo una ruta viable para el desarrollo equitativo en comunidades vulnerables.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Biografía del autor/a

Glider Nunilo Parrales Cantos, Universidad Estatal Del Sur De Manabí | Manabí | Ecuador

Ingeniero Civil, Magíster en Administración Ambiental, Investigador acreditado SENESCYT, Investigador de la Carrera de Ingeniería Civil UNESUM. Actual mente Profesor titular.

Erik Villavicencio Cedeño, Universidad Estatal Del Sur De Manabí | Manabí | Ecuador

Ingeniero Civil Especialidad en estructuras graduado en la Universidad Técnica de Manabí, tiene una Maestría en Estructuras en la Escuela Politécnica Nacional.

Gabriela Noemi Indacochea Baque, Universidad Estatal Del Sur De Manabí | Manabí | Ecuador

Ingeniera civil, Universidad Estatal del sur de Manabí. Magister en Gestión de Proyectos, Universidad San Gregorio.

Ernesto Marcelino Gualsaquí Muenala, Universidad Estatal Del Sur De Manabí | Manabí | Ecuador

Egresado de ingeniero civil, en la Universidad Estatal del sur de Manabí.

Freddy Humberto Guillen Morales, Universidad Estatal Del Sur De Manabí | Manabí | Ecuador

Ingeniero Civil, Universidad Técnica de Manabí en Ecuador; Magister en Administración Ambiental, Universidad Estatal Santiago de Guayaquil. Docente Contratado de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Dayana Michelle Castro Chilán, Universidad Estatal Del Sur De Manabí | Manabí | Ecuador

Universidad Técnica de Manabí en Ecuador; Magíster en Diseño y Gestión de Proyectos Tecnológico. Docente Contratado de la Universidad Estatal del Sur.

Carlos José Zavala Vázquez, Universidad Estatal Del Sur De Manabí | Manabí | Ecuador

Ingeniero Civil, Universidad Técnica de Manabí, Ecuador; Master en construcción de obras viales, Universidad Estatal del sur de Manabí, Ecuador. Profesor en la Carrera de Ingeniería civil de la Universidad Estatal del sur de Manabí.

Carlos Augusto Cobos Baque, Universidad Estatal Del Sur De Manabí | Manabí | Ecuador

Licenciado en Pedagogía de la actividad Física y el Deporte, Universidad Técnica de Manabí, Ecuador.

Cesar Arturo Baque Ceballos, Universidad Estatal Del Sur De Manabí | Manabí | Ecuador

Ingeniero Civil, Universidad Estatal del sur de Manabí, Ecuador; Magister en en Planificación de Infraestructura Física de Obras Civiles; Profesor en la Carrera de Ingeniería civil de la Universidad Estatal del sur de Manabí.

Citas

Alonso, J. A. (2024, 19 de septiembre). Sistema fotovoltaico: qué es, cómo funciona y aplicaciones. Sunfields Europa. https://n9.cl/edavv9

Anonimo. (2018). Tecnología y ciencia. Gobierno de Canarias. https://acortar.link/hTPdiM

Aquae Fundación. (2021, 6 de junio). ¿Qué es la energía solar?. Fundación Aquae. https://www.fundacionaquae.org/wiki/que-es-energia-solar/

Auto Solar. (2024). Tipos de placas solares. AutoSolar. https://n9.cl/bom8y7

Auto Solar. (2025, 1 de enero). Vida útil de los paneles solares. Auto Solar. https://autosolar.pe/aspectos-tecnicos/vida-util-de-los-paneles-solares

Bambusa. (2024). Características del bambú guadua. Bambusa.es. https://bambusa.es/caracteristicas-del-bambu/bambu-guadua/

Bautista Gordillo, J. D., & Loiza Elizalde, N. F. (2018). Impactos de la construcción sostenible y tradicional a nivel ambiental. Boletín Semillas Ambientales, 12(1), 16-25.

BBVA. (2025, 10 de enero). ¿Qué son los paneles solares? Cómo funcionan y cuál es su futuro. BBVA. https://n9.cl/cos17

Caballero, A. (2025, 26 de febrero). Instalación de placas solares: qué debo tener en cuenta. Climate Consult Selectra. https://n9.cl/c4mttw

Decreto Ejecutivo 405. (2022). Reglamento de construcción sostenible.

Ekos Construcción. (2023, 13 de junio). Vivienda de interés social: clave para el desarrollo de las comunidades. Ekos Negocios. https://n9.cl/x8hox

García Mejía, C. (2016, 23 de agosto). ¿Qué significa que un material sea sostenible? Houzz. https://n9.cl/1lr37

Garrido Castillo, J. E., & Morales Quispe, M. Y. (2019). Diseño de un sistema fotovoltaico autónomo para la demanda eléctrica del centro de salud Magllanal, Jaen-Cajamarca [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén].

Grupo Mathiesen. (2025). Innovaciones en materiales de construcción 2025: Hormigón autorreparable, nanotecnología y construcción sostenible. https://n9.cl/f3a6n

Guevara Alban, G., Verdesoto Arguello, A., & Castro Molina, N. (2020). Metodologías de investigación educativa (descriptivas, experimentales, participativas, y de investigación-acción). ReciMundo, 4(3), 163-173.

Habitaro. (2025, 7 de junio). Materiales sostenibles en 2025: del bambú estructural a la lignina. https://habitaro.com/materiales-sostenibles-2025/

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Pilar Baptista, L. (2020). Metodología de la investigación. McGraw-Hill / Interamericana Editores.

Hernández Escobar, A., Vera Solórzano, D., Fienco Bacusoy, A., & Gónzales Carillo, V. (2024). Caracterización socio-ambiental del valle de Joa, cantón Jipijapa. Revista Sinapsis, 24(1). https://doi.org/10.37117/s.v24i1.982

Hi Power. (2023, 1 de enero). ¿Qué es y cómo funciona un sistema híbrido de energía solar?. Hi Power Energía Solar y almacenamiento. https://n9.cl/71io7w

Juan Pérez, J. I. (2017). Identificación y evaluación de impactos ambientales en el Campus Ciudad Universitaria, Universidad Autónoma del Estado de México, Cerro de Coatepec, Toluca México. Acta Universitaria, 27(3), 36-56. https://doi.org/10.15174/au.2017.1249

Leaf latam. (2025, 23 de mayo). Materiales de construcción sostenible: los más utilizados e innovadores del 2025. https://n9.cl/5qm32

Leonics. (2025). Solar photovoltaic systems. Leonics. https://www.leonics.com/support/article2_12j/articles2_12j_en.php

Loor Villamar, J. J. (2024). Diseño de vivienda segura de interés social utilizando materiales alternativos en el cantón Jipijapa, comuna Joa [Tesis de ingeniería, Universidad Estatal del Sur de Manabí].

López Fernández, L. D., & López Fernández, B. C. (2022). Diseño eléctrico de un sistema fotovoltaico On Grid para el complejo de concientización y cuidado del mar, Yubarta [Tesis de pregrado, Universidad Politécnica Salesiana].

López, N., Aguilar, P., Vielma, J., López, L., Romero, C., & Montesinos, V. (2021). Sustitución del hormigón armado por bambú en viviendas sociales en Ecuador, usando conexiones resistentes al momento. Redalyc, 22(1), 32-51.

López, P. L. (2004). Población, muestra y muestreo. Punto Cero Online, 9(8), 69-74.

Mapcarta. (2025). MapCarta. https://mapcarta.com/es/19656556

Ministerio de Agricultura y Ganadería, Mesa Sectorial del Bambú, & Red Internacional del Bambú. (2018). Estrategia Nacional del Bambú 2018-2022 (versión resumida).

Miranda, P. E. (2019). Análisis de costos entre vivienda de interés social vertical y vivienda de interés social horizontal en San Juan del Río [Tesis de pregrado, Universidad Autónoma de Querétaro].

Moreira, E., Toala, M., & Loor, J. (2019). Construcciones sostenibles: Materiales ecológicos en viviendas de interés social (VIS) como aporte al hábitat humano. DAYA, (7), 67-81.

ONU Hábitat. (2025). Elementos de una vivienda adecuada. ONU-Hábitat. https://onu-habitat.org/index.php/elementos-de-una-vivienda-adecuada

Palomino Apaza, O. E., & Zamora Arias, S. M. (2021). Vivienda de interés social con materiales sostenibles para mitigar la contaminación ambiental [Tesis de pregrado, Universidad Ricardo Palma - URP].

Parrales Cantos, G. N. (2023). Modelo de evaluación ambiental para viviendas con materiales sostenibles. Religación, 8(32).

PNUMA, & CEA. (2023). Materiales de construcción y el clima: Construyendo un nuevo futuro. ONU Programa para el Medio Ambiente.

Prado Miranda, A. D. (2022). Diseño de viviendas unifamiliares de interés social utilizando principios sostenibles en las 4 regiones del Ecuador [Tesis de arquitectura, Universidad de Especialidades Espíritu Santo].

Ramos Aguilar, A. J. (2023). Estudio de factibilidad para la implementación de sistemas fotovoltaicos en los sectores residenciales, comerciales e industriales de la ciudad de Ibarra [Tesis de pregrado, Universidad Técnica del Norte].

Realia. (2024). ¿Qué es una vivienda de interés social?. Realia. https://www.realia.es/inmopedia/que-es-vivienda-de-interes-social

Realia. (2024). Vivienda sostenible. Realia. https://www.realia.es/inmopedia/vivienda-sostenible

Renova Energía. (2025). Jinko Solar Tiger Neo N-type JKM420N-54HL4-V. Renova Energía. https://n9.cl/jw4wp

Sacosa. (2023, 6 de octubre). Adobe: material de construcción. Sacosa. https://sacosa.es/adobe-material-de-construccion/

Saint-Gobain. (2024). Soluciones sostenibles para la construcción. Saint-Gobain.

Samaniego Mendoza, V. R. (2021). El desarrollo sustentable en Ecuador: estrategias desde el sector de la construcción. REVISTA RIEMAT, 6(2).

Sánchez Tomalá, L. A., Suárez Yoza, J. A., & Carvajal Rivadeneira, D. D. (2025). Estrategias de sostenibilidad en la planificación de infraestructura: Un análisis textual discursivo de artículos de investigación. MQRInvestigar, 9(2), 1-20. https://doi.org/https://orcid.org/0000-0002-8695-5005

Serrano B., A., & Andrade V., F. (2021, 14 de noviembre). Impacto ambiental de la construcción. El Mercurio. https://n9.cl/gdqr1

Simon. (2023, 3 de noviembre). Viviendas sostenibles. Simon Electric. https://www.simonelectric.com/blog/viviendas-sostenibles

Stewart, L. (2024). Atlas.

Team, E. (2024, 21 de junio). Casas sostenibles: características, beneficios y ejemplos. Biblus. https://n9.cl/onw5bk

Torres, B., Segarra, M., & Braganca, L. (2019). El bambú como alternativa de construcción sostenible. Extensión, Innovación y Transferencia Tecnológica, 5, 89–40.

Villao Miranda, O. J., & Consuegra Mite, E. R. (2021). Dimensionamiento óptimo de un sistema fotovoltaico a través de herramientas computacionales en zonas aisladas [Tesis de pregrado, Universidad Politécnica Salesiana].

Diagnóstico de infraestructura física de Joa. Aplicación de energía solar en viviendas para el desarrollo productivo del sitio Joa

Descargas

Publicado

September 22, 2026

Colección

Licencia

Creative Commons License

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

Detalles sobre el formato de publicación disponible: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-9907-845-12-9

Fecha de publicación (01)

2026-09-22