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SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA EL USO EFICIENTE Y RESPONSABLE DE LA ENERGÍA SOLAR

Nuestro equipo acumula más de 10 años de experiencia desarrollando tecnología y conocimiento para aplicaciones solares y solares-térmicas. Como resultado, actualmente ofrecemos los siguientes servicios al sector productivo, social y gubernamental:

1. DIMENSIONAMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO FOTOVOLTAICO BASADO EN DATOS GEOREFERENCIADOS

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La experiencia en el campo de Yucatán muestra que, con frecuencia, las instalaciones de riego fotovoltaico están sobredimensionadas. Los recursos públicos así invertidos en programas de apoyo, alcanzan para un número reducido de productores. Muchos optan por usar generadores de diésel o de gasolina, lo que implica un importante gasto que merma sus utilidades, de por sí magras. Partiendo de esta problemática, hemos desarrollado una metodología de riego que utiliza datos geográficos y de cultivo para dimensionar con precisión los factores que determinan el tamaño de una instalación fotovoltaica para riego y de esta manera, fomentamos las buenas prácticas de uso entre la energía y el agua, así como optimizar la inversión inicial.

2. ELECTROLUMINISCENCIA DE ALTA SENSIBILIDAD A PLENA LUZ DEL DÍA PARA PANELES SOLARES

servicio EL

En 2020 obtuvimos nuestras primeras imágenes de electroluminiscencia, la prueba de oro en la industria solar. En 2026, hemos madurado la tecnología a un punto en el que que puede utilizarse en campo y a plena luz del día. Esta instrumentación permite contar con claridad y certeza sobre el estado de los paneles solares de cualquier instalación, lo que garantiza su longevidad y permite tomar decisiones correctivas a tiempo.

1. DIMENSIONAMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO FOTOVOLTAICO BASADO EN DATOS GEOREFERENCIADOS

¿POR QUÉ LA ENERGÍA SOLAR PARA RIEGO?


Milpa

En el medio rural de Yucatán, muchas parcelas se encuentran en zonas sin acceso a la red eléctrica, lo que impide la conexión directa de bombas de riego. Muchas veces, los agricultores se ven obligados a utilizar generadores de diésel o de gasolina. ¿Qué consecuencias tiene esta práctica? Disminución considerable del margen de utilidades del productor, por el continuo gasto en combustible. La energía solar fotovoltaica es una opción muy apropiada para atacar esta problemática. Pero para que sea sostenible y al alcance de la mayoría, los sistemas se deben dimensionar de forma adecuada: ni tan grandes que sean muy costosos, con inversiones iniciales prohibitivas; ni tan pequeños que no alcancen a extraer agua suficiente.

FACTORES QUE DETERMINAN EL TAMAÑO DE UNA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA DE RIEGO


factores_riego_GIS
  • Tipo de riego (goteo o aspersión). El goteo es el que asegura un uso más eficiente del recurso hídrico. El riego por aspersión requiere mayor energía y tiene pérdidas
  • Cultivo. Hay cultivos que requieren más agua que otros
  • Superficie. A mayor superficie, mayor energía para riego
  • Profundidad del acuífero. A mayor profundidad, mayor es la energía necesaria para extraer el agua
  • Precipitación. Junto con la evapotranspiración, definen el déficit hídrico de las parcelas. Más precipitación, menos energía necesaria para riego
  • Evapotranspiración. Junto con la precipitación, definen el déficit hídrico. A mayor evapotranspiración, más energía para riego se requiere.
  • Características de la bomba. Su potencia define el tamaño de la instalación fotovoltaica
  • Irradiancia solar. Entre mayor es el recurso solar, menos paneles solares

BUENAS PRÁCTICAS DE USO DE LA ENERGÍA Y EL AGUA


  • Diseñar las instalaciones de acuerdo a las necesidades de las parcelas
  • Evitar extraer más agua de la necesaria
  • Llevar registro del consumo de agua
  • Dar mantenimiento a las instalaciones

    Mantenimiento mensual

    • Limpiar los filtros de línea y de entrada del tanque, eliminando sedimentos o partículas.
    • Revisar los goteros: asegurarse de que todos funcionen y que la distribución del agua sea uniforme.
    • Verificar conexiones y uniones de mangueras para evitar fugas o desconexiones.
    • Limpiar los paneles solares con agua y paño suave para asegurar máxima captación de luz.
    • Comprobar el voltaje del sistema solar y el estado de cables o conectores.
    • Vaciar parcialmente el tanque elevado para retirar sedimentos acumulados en el fondo.
    • Revisar el sistema de soporte del tanque y las tuberías (bases, uniones, soportes metálicos).
    • Lubricar válvulas manuales si existen.
    • Verificar funcionamiento de la bomba solar: medir corriente y voltaje de operación.
    • Mantenimiento anual

      • Reemplazar goteros o tramos de tubería deteriorados.
      • Verificar el rendimiento de la bomba solar (caudal vs. altura dinámica total).
      • Inspeccionar y reemplazar filtros principales si están dañados.
      • Realizar prueba de estanqueidad completa del sistema (sin fugas ni pérdidas visibles)
      • Actualizar bitácora técnica de mantenimiento.

TALLERES

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taller_Noj-Naj_3

Ofrecemos talleres de riego para compartir el conocimiento básico para el dimensionamiento de sistemas de riego fotovoltaico. El contenido de los talleres es el siguiente:

  • Por qué es importante diseñar bien un sistema de riego para las plantas.
  • Entender que ni mucha ni poca agua es buena.
  • Lograr un riego parejo ayuda a que todas las plantas crezcan fuertes.
  • Definir la altura adecuada para un tanque de riego por gravedad.
  • Definir el tipo y tamaño de bomba para el sistema de riego.

Actividad 1: ¿Cuánta agua necesito para mi cultivo?
Actividad 2: ¿Qué bomba es la más adecuada para mi cultivo?
Actividad 3: ¿Cuántos paneles necesito para mi sistema de riego?

EXPERIENCIA


Hemos realizado ya 3 instalaciones de riego fotovoltaico. La primera en parcelas del Instituto Tecnológico de Conkal, la segunda en la Universidad de Oriente de Valladolid y la tercera en el Centro Comunitario Noj-Naj en Chacsinkin. Todas en parcelas dedicadas a la milpa y todas en el estado de Yucatán.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CONKAL


IT_Conkal
IT_Conkal
IT_Conkal
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UNIVERSIDAD DE ORIENTE DE VALLADOLID


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UNO_3

CENTRO COMUNITARIO NOJ-NAJ, CHACSINKIN


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2. ELECTROLUMINISCENCIA DE ALTA SENSIBILIDAD A PLENA LUZ DEL DÍA PARA PANELES SOLARES

¿QUÉ ES LA ELECTROLUMINISCENCIA?

Principio_EL

Es bien conocido que un panel solar convierte la energía del sol en electricidad (Fig [Principio_EL], arriba). Menos conocido es el efecto inverso: también puede convertir la electricidad en luz ([Principio_EL], abajo). El fenómeno es conocido como electroluminiscencia. Esta luz emitida por el panel contiene información valiosa sobre su estado de salud. El color de esta luz está más allá del rojo (en el infrarrojo cercano, SWIR - short wave infrarred) en la paleta de colores conocida como espectro electromagnético ([SWIR_spectrum]).

SWIR_spectrum

La fotografía del panel (Principio_EL], abajo), fue capturada con una cámara especial que puede ver los colores del infrarrojo cercano (entre 1000-1100 nm del espectro electromagnético), luz más allá del rojo, ya no perceptible por el ojo humano, pero cuya energía se puede sentir por el calor que genera. Los defectos y roturas del panel, antes escondidos, se revelan. Fenómeno muy útil para el diagnóstico en el sector fotovoltaico.

NUESTRA TECNOLOGÍA


BoxEL
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El instrumento es capaz de captura imágenes de electroluminiscencia incluso en presencia de luz ambiental solar o artificial. Utiliza una cámara de alta resolución que selecciona solo la luz de la longitud de onda emitida por el panel. Mediante un proceso desarrollado en nuestro laboratorio, la luz ambiental residual se sustrae para dejar lugar únicamente a la señal de interés. Los defectos de los paneles, imperceptibles al ojo humano y a las pruebas tradicionales (eléctricas y termográficas), aparecen claramente en la imagen resultante.

SERVICIOS

  • Tienes paneles solares y quieres saber si están libres de deterioro?
  • Tu instalación ya no provee la energía esperada?
  • Tu instalación tiene pocos años y ya no ahorras en la factura de CFE como al principio?
  • Hubo un evento climático (tormenta, granizo, huracán, etc) y quieres sabe si los paneles fueron afectados?
  • Se realizaron trabajos en tu techo (impermebilización, obras, etc) y quieres saber si los paneles fueron afectados?
  • Te venden paneles usados y quieres saber si están en buen estado?
  • Nosotros podemos ayudarte a tener total certeza sobre el estado real de los paneles solares. Agenda tu estudio de electroluminiscencia para salir de dudas.

    EXPERIENCIA

    Contamos ya con años de experiencia afinando la tecnología de electroluminiscencia, caracterizando decenas de paneles en buen estado y deteriorados. Recientemente (Diciembre 2025-Marzo de 2026), realizamos nuestros primeros servicios, uno de ellos insitu.

CENTRO COMUNITARIO NOJ-NAJ


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Se realizó un estudio de electroluminiscencia en los 8 paneles solares de la instalación del Centro Comunitario Noj-Naj, en Chacsinkin. Los hallazgos indican que los paneles están en un excelente estado, indicando que la longevidad de la instalación debería cumplir sus promesas si no hay eventos inesperados y se le da buen cuidado a la instalación fotovoltaica.

PARQUE SOLAR SAN IGNACIO


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SanIgn_3
SanIgn_4

Se realizó un estudio de electroluminiscencia y parámetros eléctricos (Isc, Voc), a 12 paneles solares del Parque Solar San Ignacio, paneles descontinuados por averías notorias. Se encontró que dos de ellos aún tienen buen desempeño y, para el resto, se confirmó el deterioro, lo que justifica su remoción de los strings.

PREGUNTAS FRECUENTES

1. La prueba implica inyectar corriente a los paneles: Corren riesgo de sobrecalentarse y dañarse por exceso de corriente? No. La corriente que nuestro instrumento inyecta está limitada por hardware y software, y siempre es menor a la corriente de cortocircuito, cuyo valor el panel puede tolerar sin problema.

2. Los paneles se deben desmontar para aplicarles la prueba? No, nuestro instrumento trabaja insitu y a plena luz del día, por lo que no requiere desmontar los paneles de su sitio.

3. Tengo que desconectar mi instalación para hacer la prueba? Solo se desconectan los paneles temporalmente, sin desmontarlos, para inyectarles la corriente que genera la luz electroluminiscente.

4. Si los desconecto, perderé la energía que podrían generar en ese momento? Si no se quiere desconectar para no afectar la producción fotovoltaica durante horas solares, también podemos trabajar al amanecer, al atardecer y durante la noche, cuando los paneles no generan energía.

NUESTRA GENTE

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Luis David

Líder del equipo, más de 20 años de experiencia en el desarrollo de instrumentos científicos.

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Luis Orlando

Responsable del diseño, construcción y pruebas de sistema de riego del Centro Comunitario Noj-Naj, en Chacsinkin, Yucatán

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Raúl

Más de 10 años de experiencia en el desarrollo de instrumentos ópticos. Autor de 2 patentes, incluida una del sistema de electroluminiscencia de alta sensibilidad

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Mariana

Estudiante de doctorado. Diseñó y construyó un sistema de concentración solar, su sistema de seguimiento, y actualmente trabaja en la aplicación de la concentración solar para asistir biocultivos.

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David

Estudiante de maestría, trabaja en la aplicación de IA/ML para diagnóstico automático en imágenes de electroluminiscencia

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Valeria

Estudiante de la UPY, robótica computacional. Trabaja junto con Mariana en el control remoto y gestión de telemetría del sistema de seguimiento solar de dos ejes.

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Alberto

Estudiante de la UPY, robótica computacional. Trabaja en la programación del sistema embebido del instrumento de electroluminiscencia. Operador del instrumento.

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Leonardo

Estudiante de la UPY, robótica computacional. Trabaja con el desarrollo de tarjetas electrónicas del sistema de electroluminiscencia. Operador del instrumento.

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Santiago

Estudiante del IT Superior de Progreso. Ingeniería en Energía Renovable. Trabaja en la automatización del sistema de riego del Centro Comunitario Noj-naj, en Chacsinkin, Yucatán.

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Ramsés

Estudiante del IT Superior de Progreso. Sistemas Computacionales. Trabaja en el desarrollo de una aplicación para el diseño de sistemas de riego fotovoltaico en línea, y basado en datos georeferenciados.

OTROS COLABORADORES

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Diana

Obtuvo la Maestría en Ciencias en Energía Renovable en enero de 2020. En su trabajo de tesis se obtuvieron las primeras imágenes de electroluminiscencia de nuestro equipo. Actualmente cursa el doctorado en Sustentabilidad para el Desarrollo en la UAEMEX.

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Edoardo

Obtuvo la Maestría en Ciencias en Energía Renovable en junio de 2022. Durante su trabajo de tesis, implementó las técnicas lock-in, tanto en termografía como en electroluminiscencia. Titular de la patente en electroluminiscencia. Actualmente es Gerente de Calidad e Innovación en Element Alliance

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Johan

Ingeniero en Robótica Computacional por la UPY. Durante su estadía en nuestro laboratorio trabajó con los sistemas embebidos del primer prototipo de electroluminiscencia.

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Miguel Angel

Obtuvo la Maestría en Ciencias en Energía Renovable en febrero de 2026. Durante su trabajo de tesis construyó un banco de medición que combina las pruebas eléctricas, de termografía y de electroluminiscencia.

Felipe

Fue estudiante de maestría en Ciencias en Energía Renovable hasta diciembre de 2023. Durante su trabajo de tesis construyó dos instalaciones de riego, en el Instituto Tecnológico de Cokal y en la Universidad de Oriente de Valladolid.

FINANCIAMIENTO

Los trabajos relacionados con riego fotovoltaico han recibido apoyo de los proyectos:

  • “Conservación, uso sostenible, incremento de la capacidad productiva y revalorización de la milpa maya en Yucatán”, liderado por Javier Mijangos y Miguel Angel Barrera
  • “Red ALISA Yucatán: Producción/Consumo de alimentos basados en maíces nativos”, liderado por Jorge Urdapilleta Carrasco

Los trabajos relacionados con la Electroluminiscencia han recibido apoyo de los proyectos:

  • “Equipamiento y Adecuaciones para la Consolidación del Laboratorio Sistemas Híbridos de Energía (CICY PCTY) en Actividades de Desarrollo Tecnológico e Innovación”, liderado por Luis David Patiño López
  • “Consolidación del Laboratorio de Energía Renovable del Sureste (LENERSE)”, liderado por Daniella Esperanza Pacheco Catalán
  • “MADTEC-2025-M-511, Desarrollo de Paquete Tecnológico para Inspección y Diagnóstico de Paneles Solares mediante Pruebas de Electroluminiscencia a Plena Luz del Día: Impacto en Fábricas, Campos Solares y Reciclaje”, liderado por Luis David Patiño López

CONTACTO

Dr. Luis David Patiño López

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Visítanos.

  • Laboratorio Sistemas Híbridos
  • Edificio LENERSE, CICY - Unidad de Energía Renovable
  • Parque Científico Tecnológico de Yucatán
  • Carretera Sierra Papacal – Chuburná Puerto, km 5.
  • Sierra Papacal, Mérida, Yucatán. C.P: 97302.
CICY