Revista Científica ‘‘INGENIAR”: Ingeniería, Tecnología e Investigación. Vol. 8 Núm. (15) 2025. ISSN: 2737-6249  
Sistema Automatizado para la purificación de agua utilizando energía solar, reflexión y luz ultravioleta.  
SISTEMA AUTOMATIZADO PARA LA PURIFICACIÓN DE AGUA  
UTILIZANDO ENERGÍA SOLAR, REFLEXIÓN Y LUZ ULTRAVIOLETA  
AUTOMATED SYSTEM FOR WATER PURIFICATION USING SOLAR  
ENERGY, REFLECTION AND ULTRAVIOLET LIGHT  
1
2
Lema-Carrera Miguel Ángel ; Collins-Melgar Nidia Gabriela  
1
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Departamento de Seguridad y Defensa.  
2
Ministeriode Educación del Ecuador, Unidad Educativa Bilingüe Fiscomisional Americano. La  
Resumen  
En el presente artículo se describe el proceso de diseño, implementación y pruebas de un  
sistema automático de purificación de agua por medio de energía solar y radiación ultravioleta.  
El prototipo está conformado por un Destilador Solar, al cual llega el agua contaminada e impura  
por medio de una electrobomba, en el cual por diferencia de temperatura en su interior el agua  
se evapora y condensa para suposterior traslado hacia la luz de radiación UV, lacual emite una  
longitud de onda de 254nm para eliminar virus, bacterias o cualquier tipo de microorganismo  
presente, purificando completamente la muestra y haciéndola apta para consumo humano, con  
la finalidad de mejorar el rendimiento del prototipo se adjuntó un Colector Cilíndrico Parabólico  
CCP, permitiendo mayores y elevadas temperatura en el interior del destilador, además de un  
completo sistemade automatización con sus respectivos sensores y actuadores basados en un  
microcontrolador Atmega 16, que permita el control del equipo y una intervención oportuna en  
caso de fallas o inconvenientes en el sistemapurificador, todo esto alimentado por medio de un  
sistemafotovoltaicoaislado, dándole al equipo completa autonomía.  
Palabras clave: Purificaciónde agua, energía solar, destilador solar, luz UV, Atmega 16.  
Abstract  
This article describes the design, implementation, and testing process of an automatic water  
purificationsystem using solar energy and ultraviolet radiation. The prototype consists of a Solar  
Distiller, whichreceives contaminated and impure water via an electric pump. Inside the distiller,  
the water evaporates and condenses due to temperature differences, and is subsequently  
directedto UV radiation, whichemits a wavelengthof 254nm to eliminate viruses, bacteria, or any  
microorganisms present, completely purifying the sample and making it suitable for human  
consumption. To enhance the prototype's performance, a Cylindrical Parabolic Collector (CPC)  
was added, allowing for higher temperatures inside the distiller, along witha complete automation  
system with its respective sensors and actuators based on an Atmega 16 microcontroller. This  
setup enables the equipment's control and timely interventionin caseof malfunctions or issues in  
the purification system, all powered by an off-grid photovoltaic system, giving the device full  
autonomy.  
Keywords: Water purification, solar energy, solar still, UV light, Atmega 16.  
Información del manuscrito:  
Fecha de recepción: 07 de agosto de 2024.  
Fecha de aceptación: 15 de octubre de 2024.  
Fecha de publicación: 10 de enero de 2025.  
119  
Lema-Carrera et al. (2025)  
1
. Introducción  
elevadas temperaturas hacia un  
Sistema de destilación Solar,  
acompañada de un sistema de filtro  
a base de luz ultravioleta que elimina  
bacterias y virus presentes en aguas  
contaminadas y no tratadas, que  
permitirá obtener agua pura y  
potable apta para consumo humano,  
que permita abastecer del líquido  
El sol es una fuente de energía  
abundante y renovable, utilizada  
históricamente por las civilizaciones,  
y puede satisfacer necesidades  
básicas mediante el uso racional de  
tecnologías solares como la energía  
solar pasiva y la fotovoltaica. [1].  
vital  
a
sectores marginales  
y
El acceso al agua potable en  
Ecuador es desigual, con 93% de la  
población urbana y solo 62% de la  
población rural teniendo acceso, lo  
que pone de relieve importantes  
disparidades en la prestación de  
servicios [2]. Alrededor de 2 millones  
de personas en el país no acceden al  
consumo y uso de agua potable,  
alejados del Ecuador y en general en  
donde se la requiera, teniendo en  
cuenta que el sistema estará dotado  
de  
supervisión,  
control  
y
automatización.  
Adicionalmente se ha realizado este  
trabajo de investigación, con la  
finalidad de introducirnos en la  
utilización y desarrollo de las  
Energías Renovables en nuestro  
país, que sea un punto de partida, a  
futuros proyectos y mejoras que  
permitan el desarrollo de la  
colectividad y el país.  
básicamente  
sus  
fuentes  
de  
provisión del líquido vital se dan por  
medio de pozos, ríos, vertientes,  
carros repartidores y otros. Es  
menester por lo tanto aportar  
científica  
y
tecnológicamente,  
soluciones que permitan palear esta  
problemática en el Ecuador.  
2. Sistema implementado  
Por lo tanto, se propone el desarrollo  
experimental y sujeto a mejoras, de  
un Sistema de Purificación de Agua  
con Energía limpia y renovable como  
es la Energía Solar, por medio de un  
Concentrador Parabólico Cilíndrico  
2.1  
Sistema Mecánico  
El sistema está conformado por un  
soporte o estructura mecánica de  
tipo trapezoidal, sobre el cual se  
coloca  
el  
Colector  
Cilíndrico  
(
CCP) el cual permitirá concentrar  
Parabólico CCP [3], y el Panel Solar  
120  
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Sistema Automatizado para la purificación de agua utilizando energía solar, reflexión y luz ultravioleta.  
Fotovoltaico enganchados a una  
chumacera de libre giro, que está  
acoplada a un motor DC, mediante  
engranajes que permiten la rotación  
y seguimiento solar alrededor del  
día. Sobre el soporte metálico se  
encuentra el Destilador Solar con  
sus respectivos canales y tuberías  
5.  
Lámpara  
de  
radiación  
ultravioleta UV.  
6.  
Motor-engranajes  
(
seguimiento solar).  
7.  
Tanque de almacenamiento  
de agua purificada y apta para  
consumo humano.  
que  
transportan agua  
el  
8.  
Panel de Control.  
contaminada  
a
su interior  
y
posteriormente el agua destilada  
hacia la lámpara de radiación  
ultravioleta UV, de la cual la muestra  
de agua sale complementamente  
purificada y apta para consumo  
humano, la cual se almacena en un  
recipiente para su posterior uso,  
mayor detalle se presenta en la  
Figura 1.  
2
.2  
Destilador Solar  
El Destilador Solar es uno de los  
principales componentes del sistema  
purificador de agua, el cual por  
intercambios termodinámicos de  
calor en su interior permite la  
evaporación del agua contaminada o  
impura  
para  
su  
posterior  
condensación en forma de gotas en  
las paredes del mismo, la cual es  
transportada por tuberías hacia la luz  
UV para eliminar virus, bacterias y  
microorganismos, por lo tanto a  
mayor cantidad de calor almacenado  
en el Destilador Solar mayor  
cantidad de agua a ser purificada, y  
mayor rendimiento del equipo.  
Figura 1. SistemaPurificador de Agua  
3
4
6
8
5
2
1
7
1
.
.
Soporte Metálico.  
Figura 2. Destilador Solar.  
2
Colector Cilíndrico Parabólico  
(
CCP) [1].  
3
.
.
Destilador Solar.  
4
Panel Solar Fotovoltaico.  
121  
Lema-Carrera et al. (2025)  
Para  
implementación del Destilador Solar  
se cumplen las ecuaciones  
el  
análisis,  
diseño  
e
 W  h   
Gs = 4140  
2
m  día   
g = 0.1  
a = 0.3  
termodinámicas que se detallan [4]:  
W  h   
2
qrv = 916.5  
 m  día   
Figura 3. Análisis termodinámico  
Destilador Solar.  
W  h   
qcv = 916.5  
2
m  día   
W  h   
m  día   
qc = 547.95  
2
Por lo tanto:  
W  h   
 W   
2
qt = 830.7  
 =166.14  
m  día   m   
2
Energía Entra  Energía Sale =  
La energía almacenada por el equipo  
está dada por:  
Energía Almacena  
qt = Gs *(1g)*(1a) +g *Gs (qrv + qcv + qc)  
(
1)  
QT = qt * Abandeja  
(
2)  
Donde:  
Donde:  
qt : Calor almacenado por el sistema.  
Gs : Radiación solar que incide sobre  
el destilador.  
qt : Calor almacenado por el sistema.  
A: Área de la bandeja del destilador  
solar.  
g
: Factor de reflexión y absorción  
en el vidrio.  
: Factor de reflexión y absorción  
2
A = 0.50m  
QT = 83.97 w  
( )  
a  
en el agua.  
La energía necesaria para calentar el  
vidrio, calentar el agua de la bandeja  
y evaporar la misma está dada por:  
qrv : Calor perdido por radiación del  
vidrio.  
qcv : Calor perdido por convección  
del vidrio.  
QN = Qcv + Qca + Qev  
(3)  
qc : Calor perdido por conducción.  
Donde:  
Los valores obtenidos y calculados  
para el sistema purificador son:  
Qcv : Calor necesario para calentar el  
vidrio.  
122  
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Sistema Automatizado para la purificación de agua utilizando energía solar, reflexión y luz ultravioleta.  
kg   
Qca : Calor necesario para calentar el  
ms = 0.435  
hora  
agua.  
Se  
considera  
5
horas  
de  
Qev : Calor necesario para evaporar el  
funcionamiento del equipo, por lo  
tanto, se obtiene un total de agua  
agua.  
Qcv = 23.13w  
purificada  
de  
2.18  
litros  
aproximadamente por día.  
Qca = 9.07 * ms (En función de la masa  
2.3  
Sistema  
Eléctrico  
de agua a destilar).  
Electrónico  
Qev =125.39 * ms (En función de la masa  
La alimentación eléctrica del sistema  
purificador de agua, basa su  
funcionamiento en un sistema  
fotovoltaico aislado, que permite dar  
autonomía al equipo [6].  
de agua a destilar).  
QN = 23.13w +134.46 * ms  
La energía total del sistema es:  
Q = QT + QN  
(4)  
Figura 4. SistemaFotovoltaico.  
Q =106.2w + 134.46 * ms  
La eficiencia del destilador solar  
viene dada por [5]:  
Q
e =  
*100%  
Gs  
Donde se toma una eficiencia del  
En el sistema purificador se tiene:  
2
3%,  
debido  
a
estudios,  
modelos  
experiencias  
y
 Panel Solar policristalino SIMAX  
140 Wp / 12V.  
anteriormente implementados  
y
calculados en destiladores solares  
de doble bandeja, se obtiene una  
masa de agua destilada y purificada  
por hora de:  
 Batería millennium 31CP-115  
Ah.  
 Regulador de Carga morningstar  
SunSaver 10 A.  
123  
Lema-Carrera et al. (2025)  
No se requiere de un inversor en el  
equipo, ya que todas las cargas y  
elementos son de corriente continua,  
únicamente se dispone de un  
conversor DC-DC para reducir el  
voltaje a 5Vdc.  
Monitoreo temperatura en el foco del  
CCP:  
NTC 5D-20.  
Control de nivel en el tanque de  
recolección:  
El sistema purificador de agua, basa  
su programación e implementación  
de algoritmos de control en un  
microcontrolador Atmega 16, el cual  
administra la información, la procesa  
y ejecuta las acciones respectivas,  
Sensor de Nivel tipo Flotador.  
2
.4  
Radiación Ultravioleta UV  
La radiación ultravioleta, llamada  
también luz UV, es un esterilizador  
natural. Está ubicada en una región  
del espectro electromagnético que  
se haya ubicada entre la luz visible y  
los rayos X, con longitud de onda  
entre 10nm y 400nm (nanómetros)  
realiza  
control  
de  
posición,  
monitoreo de temperatura, nivel y  
cantidad de luz, visualización de  
datos, así como de la comunicación  
con la PC e intercambio de  
información con la HMI del equipo,  
activación del motor DC, la  
electrobomba, la electroválvula y  
finalmente envía alarmas visuales,  
en caso de fallas o inconvenientes  
en el sistema.  
[
7].  
La radiación ultravioleta está  
constituida de cuatro áreas:  
UV Vacío: (10 - 200 nm),  
Ozono.  
UV-C: (200 - 300 nm),  
Germicida, onda corta.  
Adicionalmente  
los  
sensores  
UV-B: (280 - 315 nm),  
implementados en el sistema son:  
Eritema o golpe solar.  
Control de posición:  
UV-A: (315  400 nm), Luz  
negra, onda larga.  
Potenciómetro de precisión.  
Monitoreo temperatura interior del  
Destilador Solar:  
LM 35.  
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Sistema Automatizado para la purificación de agua utilizando energía solar, reflexión y luz ultravioleta.  
Figura 5. EspectroElectromagnéticoy  
En el presente apartado, se dará a  
Radiación UV  
conocer la efectividad de la luz  
ultravioleta al momento de eliminar  
virus,  
bacterias  
y
gérmenes  
presentes en el agua proveniente del  
Destilador Solar, el tiempo que la luz  
UV  
se  
expone  
a
estos  
microorganismos y como los elimina.  
La radiación UV-C es generada o  
producida artificialmente, se genera  
Figura 6. Sección transversal Luz  
UV y tubería  
mediante  
las  
lámparas  
UV,  
conocidas como germicidas, que  
presentan una envoltura de cuarzo  
puro. La luz UV es emitida como  
resultado de un flujo de corriente  
Gotas de agua  
5
cm  
(
arco fotovoltaico), a través de vapor  
de mercurio a baja presión, entre los  
electrodos de la lámpara,  
produciendo la mayor parte de su  
emisión a 253.7 nanómetros, que  
Se considera el mínimo tramo que el  
agua atraviesa la Luz UV y esto es  
de 5cm, la velocidad que le toma al  
agua atravesar esta trayectoria es  
de:  
resulta  
letal  
para  
los  
microorganismos, virus y bacterias  
presentes en el medio a desinfectar,  
ya que impacta directamente en su  
ADN. Cuando los microorganismos  
son expuestos a una dosis adecuada  
de radiación ultravioleta a 253.7nm  
de longitud de onda (UV-C), el ADN  
V = 2gh  
(6)  
V = 2*9.8*0.05  
V =1 m/ s  
(
ácido desoxirribonucleico) de las  
células absorben los fotones UV  
causando una reacción fotoquímica  
El tiempo que se tardan las gotas en  
atravesar la luz UV es:  
irreversible, la cual inactiva  
destruye las células [8].  
y
V
(
7)  
t =  
g
125  
Lema-Carrera et al. (2025)  
2
1
I = 150.000 uW / cm  
t =  
9
.8  
La dosificación que el prototipo  
purificador suministra la calculamos  
por medio de la ecuación descrita  
por:  
t = 0.1 seg  
Considerando el rozamiento que  
existe dentro de la tubería por donde  
se traslada el agua podemos  
multiplicar por un factor de 2 para  
aproximar de mejor manera el  
tiempo empleado.  
D = Ixt  
(8)  
De donde se obtiene:  
uWseg  
2
D = 30.000  
cm  
Por lo tanto:  
t = 0.2 seg  
Suficiente para eliminar el 99.9% de  
cualquier virus, bacteria o germen  
presente en el agua.  
El fabricante de las luces de  
radiación UV del sistema purificador,  
proporciona información sobre la  
cantidad de energía UV por unidad  
de área que lo podemos encontrar  
en las hojas de datos del equipo:  
En la Tabla 1, se puede observar la  
dosificación que requiere cada uno  
de los microorganismos, bacterias,  
virus que posiblemente están  
presentes en aguas contaminadas.  
Tabla 1. Dosificaciónpara eliminar microorganismos con radiación UV [9].  
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3
. Algoritmos de control  
 Monitoreo de temperatura en el  
foco del Colector Cilíndrico  
Parabólico CCP con el NTC  
Las tareas y algoritmos a realizar por  
el microcontrolador atmega 16 se  
detallan en la Figura 7.  
5D-20.  
Presentación y visualización de  
datos.  
Figura 7. Tareas del Atmega 16.  
INTERFAZ HMI  
En el Modo Igualar Hora, se iguala  
segundos, minutos y horas con los  
respectivos pulsadores del panel de  
control.  
ATMEGA 16  
SEGUIMIENTO  
SOLAR  
CONTROLES DE  
NIVEL  
MONITOREO DE  
TEMPERATURAS  
CANTIDAD DE LUZ  
El sistema tiene 4 modos de  
operación:  
En el Modo Igualar Fecha, se iguala  
días, meses y años con los  
respectivos pulsadores del panel de  
control.  
Funcionamiento principal.  
Modo Igualar Hora.  
Modo Igualar Fecha.  
Información del equipo.  
En el Modo Información del equipo,  
se da a conocer un pequeño informe  
del sistema, y su modo de utilizarlo,  
como ayuda para el operario.  
En el funcionamiento principal, se  
inicializa el sistema a las 9:00 en la  
mañana, se transfiere datos con el  
HMI y se procede a:  
Monitorear la cantidad de luz  
solar.  
En la Figura 8, se presenta y detalla  
el algoritmo implementado en el  
microcontrolador Atmega16, que  
anteriormente se describió, para el  
sistema purificador de agua.  
Control  
de  
posición  
y
seguimiento solar.  
Control de Nivel en el  
Destilador Solar,  
Control de Nivel en el Tanque  
de Almacenamiento.  
Monitoreo de temperatura en el  
en el interior del Destilador  
Solar con el LM35.  
127  
Lema-Carrera et al. (2025)  
Figura 8. Diagrama de Flujo para el Atmega16  
2
SI  
Funcionamiento  
Principal?  
Recepción de datos  
Comunicación Serial  
NO  
Cantidad de Luz Solar  
INICIO  
Control de Posición  
Nivel Destilador Solar  
Configuración delReloj  
Nivel Tanque  
Almacenamiento  
Configuración  
Comunicación Serial  
Temperatura  
Destilador Solar  
Declaración de Subrutinas  
e Interrupciones  
Temperatura NTC  
Visualización Datos  
Configuración de Puertos  
de E/S  
Fuera de  
horario  
NO  
Declaración de variables  
auxiliares  
SI  
Colocamos el sistema  
en posición central  
Inicialización delSistema  
PUT ¨Fuera de  
Servicio¨  
1
2
3
128  
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Figura 9. Volumen de Agua Purificadasin  
4
. Pruebas y resultado  
.1 Toma de datos de agua  
CCP.  
4
purificada  
Mediante un vaso de precipitado con  
capacidad para 1000ml, se recoge el  
agua purificada al final de cada  
jornada de funcionamiento del  
Los resultados de la cantidad de  
sistema su  
purificador,  
para  
agua  
purificada,  
recolectada  
respectiva medición y posterior  
utilizando el calor extra generado por  
el Colector Cilíndrico Parabólico se  
presentan en la Tabla 3.  
análisis  
de laboratorio cuyos  
resultados  
continuación.  
se  
presentan  
a
Tabla 3. Datos de volumen de agua  
En primer lugar, se presenta los  
datos, sin la utilización del Colector  
Cilíndrico Parabólico CCP, el cual  
hace referencia a que este resultado  
es únicamente del Destilador Solar  
sin considerar el calor extra que  
aporta el CCP en su foco de  
concentración.  
purificada con CCP  
Parámetro  
Unidades  
mml  
Volumen Destilado  
1
1-ago  
2-ago  
2440  
2300  
2350  
2450  
2300  
2420  
2280  
2363  
1
13-ago  
14-ago  
15-ago  
16-ago  
17-ago  
Tabla 2. Datos de volumen de agua  
purificada sin CCP.  
promedio  
Parámetro  
Unidades  
mml  
Figura 10. Volumen de Agua Purificada  
Volumen Destilado  
con CCP.  
0
0
0
0
0
0
1
4-ago  
5-ago  
6-ago  
7-ago  
8-ago  
9-ago  
0-ago  
1820  
1800  
1850  
1820  
1850  
1800  
1820  
1823  
promedio  
129  
Lema-Carrera et al. (2025)  
Como se puede observar, mediante  
la implementación del Colector  
Cilíndrico Parabólico se obtuvo un  
aumento de alrededor de 600 mml  
de agua purificada, que representa  
aproximadamente el 30% de  
incremento en la operación del  
4.2  
Análisis Bacteriológico del  
agua  
Es importante conocer el tipo,  
número y desarrollo de las bacterias  
o microorganismos en el agua para  
prevenir o impedir enfermedades de  
origen hídrico. Es difícil detectar en  
una muestra organismos patógenos  
como bacterias protozoarios y virus  
debido a sus bajas concentraciones,  
por esta razón, es que se utiliza el  
grupo de coliformes fecales, como  
indicador de la presencia de  
sistema  
purificador,  
mejorando  
sustancialmente la efectividad del  
mismo.  
Tomando en consideración que los  
valores obtenidos pueden variar  
continuamente, ya que estas  
pruebas fueron realizadas en épocas  
soleadas en la ciudad de Quito, por  
lo tanto en épocas de lluvias, el  
sistema purificador puede verse  
seriamente afectado en su operación  
y cantidad de líquido destilado y  
purificado que pueda producir.  
microorganismos,  
la  
bacteria  
coliforme fecal presente en las heces  
humanas y animales de sangre  
caliente, puede entrar en los cuerpos  
de agua por medio de desechos  
directos de mamíferos y aves, así  
como  
corrientes  
de  
agua,  
acarreando desechos y del agua de  
drenaje [10].  
Se ha tomado muestras del agua  
purificada, que se ha producido en el  
sistema, para su posterior análisis  
Microbiológico y Físico-Químico en  
un laboratorio que cuenta con todas  
las normas de calidad, seguridad y  
reconocida a nivel nacional como es  
el Laboratorio LASA, para lo cual se  
presenta el siguiente informe  
detallado en todas las características  
técnicas.  
La norma INEN 1108, establece que,  
para ser agua apta para consumo  
humano, el análisis bacteriológico de  
la muestra debe cumplir con los  
siguientes parámetros que se detalla  
en la Tabla 4.  
130  
Revista Científica ‘‘INGENIAR”: Ingeniería, Tecnología e Investigación. Vol. 8 Núm. (15) 2025. ISSN: 2737-6249  
Sistema Automatizado para la purificación de agua utilizando energía solar, reflexión y luz ultravioleta.  
Tabla 4. Requisitos microbiológicos  
4.3  
Análisis físico químico del  
agua  
Valores  
máximos  
permitido  
s
Parámetro  
Unidades  
La realización de diagnósticos de  
calidad de agua hace necesario  
Coliformes  
Totales  
NMP/100m  
l
<
<
2
2
considerar  
las  
características  
Coliformes  
Fecales  
NMP/100m  
l
fisicoquímicas del agua, ya que  
estas están relacionadas con las  
Número de  
quistes/100 ausencia  
lt  
Criptosporidiu  
m
condiciones  
estéticas  
y
de  
aceptabilidad del agua, y pueden a  
su vez alertar sobre posibles riesgos  
a la salud humana [11]. El monitoreo  
de estos parámetros debe realizarse  
para verificar que estén dentro de los  
Número de  
quistes/100 ausencia  
lt  
Giardia  
Lambia  
Siendo NMP (Número más probable).  
Los resultados obtenidos en los  
laboratorios LASA se muestran en la  
Figura11.  
límites  
de  
concentración  
las normas  
establecidos  
por  
internacionales de calidad de agua.  
Para el análisis físico-químico del  
agua, la norma INEN 1108 establece  
los siguientes parámetros:  
Figura 11. Análisis Bacteriológico  
laboratorio LASA.  
Tabla 5. Requisitos físico - químicos  
Valores  
máximos  
Parámetro  
Unidades  
permitidos  
Unidades  
de color  
aparente  
Color  
15  
Se puede observar que la muestra  
de agua del sistema purificador,  
según los datos entregados por los  
Laboratorios Lasa cumple con los  
requisitos establecidos en la norma  
INEN 1108, en lo referenteal análisis  
microbiológico.  
(
Pt-Co)  
Turbidez  
pH  
NTU  
5
Unidades  
pH  
6.5 8.5  
Sólidos  
totales  
disueltos  
mg/l  
1000  
Conductividad  
Sulfatos  
Temperatura  
us/cm  
mg/l  
600  
200  
ºC  
18 - 30  
mg/l-  
CaCO3  
mg/l-  
CaCO3  
mg/l  
mg/l  
mg/l  
Alcalinidad  
30 - 300  
Dureza  
300  
Calcio  
Hierro  
Magnesio  
100 - 250  
0.1 0.2  
30 - 60  
131  
Lema-Carrera et al. (2025)  
Los resultados obtenidos en los  
laboratorios LASA se muestran en la  
Figura12.  
completamente aptas para consumo  
humano.  
Mediante la implementación de un  
Colector Cilíndrico Parabólico CPC,  
el volumen destilado y purificado  
Figura 12. Análisis Físico-Químico  
laboratorios LASA.  
aumentó  
00mml,  
aproximadamente  
que representa  
en  
un  
6
incremento del 30%, permitiendo de  
esta manera mejorar el rendimiento  
del sistema purificador.  
Los Destiladores Solares de doble  
bandeja y con un ángulo de  
inclinación de 15º, son ideales y  
óptimos, para los cuales se obtiene  
la mayor cantidad de líquido  
Se observa en los resultados  
obtenidos en el análisis físico-  
químico entregado por Laboratorios  
Lasa que en un 95% los parámetros  
presentes en el agua resultado del  
sistema purificador cumplen con los  
valores preestablecidos en la Norma  
INEN 1108 por lo tanto se confirma  
que el agua es apta para consumo  
humano.  
destilado, manera  
de  
esta  
corroboramos a experiencias  
y
trabajos realizados en ocasiones  
anteriores.  
Las pruebas realizadas en el  
prototipo dan como resultado los  
valores máximos en el volumen de  
agua destilada y purificada, ya que  
coincidió con las épocas soleadas en  
la ciudad de Quito, en donde el sol  
por lo general se encuentra presente  
todo el día, por lo tanto, en épocas  
de lluvia o invierno estas cantidades  
5. Conclusiones  
Se ha diseñado, desarrollado e  
implementado un sistema  
automático, capaz de destilar y  
purificar aguas residuales  
o
contaminadas, utilizando energía  
solar y luz ultravioleta, obteniendo  
muy buenos resultados, ya que las  
muestras resultantes de agua son  
o
resultados  
pueden  
verse  
seriamente afectados.  
Destilar y purificar agua por medio de  
energías renovables, añadiéndole a  
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Revista Científica ‘‘INGENIAR”: Ingeniería, Tecnología e Investigación. Vol. 8 Núm. (15) 2025. ISSN: 2737-6249  
Sistema Automatizado para la purificación de agua utilizando energía solar, reflexión y luz ultravioleta.  
esta  
tecnología  
sistemas  
Universidad  
de  
Cuenca,  
Facultad de Jurisprudencia,  
Ciencias Políticas y Sociales,  
automáticos, resulta una alternativa  
muy buena y novedosa para suplir la  
falta del líquido vital en poblaciones  
del Ecuador y del mundo.  
2017.  
[
[
[
3]  
4]  
5]  
C. Paredes Velasco, “Diseño  
de captador solar cilíndrico  
parabólico para aplicaciones  
rurales en Paraguay,” 2012.  
El sistema es autónomo, debido a  
que su alimentación eléctrica, se  
encuentra a cargo de un panel  
fotovoltaico, cuyo rendimiento ha  
sido mejorado al incluir un sistema  
de seguimiento solar, basado en un  
potenciómetro de precisión como  
realimentación y un microcontrolador  
para posicionar adecuadamente el  
equipo.  
F. P. Incropera and D. P.  
DeWitt, Fundamentos de  
transferencia calor.  
de  
Pearson Educación, 1999.  
A.  
TRANSFERENCIA  
CALOR.,” 1995.  
F.  
Mills,  
DE  
[
[
6]  
7]  
C. CIE, “Atlas Solar del  
Ecuador,” Quito: CIE, 2008.  
La implementación de un sensor a  
base de una fotorresistencia, que  
mide la cantidad de luz solar que  
llega hacia el sistema purificador, es  
vital para evitar pérdidas de energía  
y mal funcionamiento del mismo, en  
días nublados o lluviosos.  
J. Bohórquez-Ballén and J. F.  
Pérez Mogollón, “Radiación  
ultravioleta,”  
Ciencia  
y
tecnología para la salud  
Visual y Ocular, vol. 5, no. 9,  
pp. 97104, 2007.  
[
8]  
P. M. A. Castellanos, C. A. C.  
Camargo, and N. R. P.  
Granados,  
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UV,” Revista de Tecnología  
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1]  
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International Conference on  
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MPS), 2017, pp. 18. doi:  
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1
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M. Sánchez, N. Villalobos, E.  
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Diseño de un Equipo de  
[
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A. M. Moscoso, El derecho al  
agua en el Ecuador: un  
análisis desde la Ciencia  
Política y el Derecho Público.  
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Ultravioleta  
Tratamiento  
por  
para  
Luz  
el  
de  
Aguas  
133  
Lema-Carrera et al. (2025)  
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Reutilización,” Revista  
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[
10] M. C. Apella and P. Z. Araujo,  
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Conceptos  
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11] P. Torres, C. H. Cruz, and P.  
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revisión  
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Medellín, vol. 8, no. 15, pp.  
7994, 2009.  
134