Perfil del usuario de sistemas fotovoltaicos en la Ciudad de México

Autores/as

  • Fernando Domerio Mas Roa Autor/a
  • José Luis Fernández Zayas Autor/a
  • Norberto Chargoy del Valle Autor/a

Palabras clave:

adopción fotovoltaica, generación distribuida, energía limpia, desarrollo urbano sustentable

Resumen

Se presentan datos estadísticos que permiten identificar rasgos específicos de los compradores de sistemas fotovoltaicos en la Ciudad de México. Las bases de datos empleadas en esta investigación provienen de las diversas fuentes oficiales, y su correlación cruzada permite su validación. La información analizada indica que existe una alta correlación entre los usuarios de sistemas eléctricos fotovoltaicos domésticos, y su nivel económico. Como en otras correlaciones, se han identificado diversas interpretaciones en la Ciudad de México que relacionan la visión de futuro de los individuos con su nivel de vida. El elemento conector entre estos dos rasgos parece ser el nivel educativo. También es aparente que la visión de un futuro sostenible es más natural en la clase media. Así, una mayoría de usuarios domésticos de sistemas fotovoltaicos se ubica en alcaldías del poniente de la Ciudad de México. Por el contrario, al oriente de la ciudad se encuentra un menor número de sistemas fotovoltaicos pero, en promedio, de mayor capacidad y generalmente destinados a actividades industriales y comerciales.

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Biografía del autor/a

  • Fernando Domerio Mas Roa

    Alumno de Doctorado en Urbanismo, UNAM

  • José Luis Fernández Zayas

    SNII N2 CIPIA, Instituto de Ingeniería, UNAM

  • Norberto Chargoy del Valle

    CIPIA, Instituto de Ingeniería, UNAM

Referencias

Aarakit, Silvia M., Joseph M. Ntayi, Francis Wasswa, Muyiwa S. Adaramola, Vincent F. Ssennono (2021). “Adoption of Solar Photovoltaic Systems in Households: Evidence from Uganda”, Journal of Cleaner Production, vol. 329, diciembre, en <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.129619>.

Adnan, Nadia y Shahrina Nordin (2021). “A Comprehensive Approach: Diffusion of Environment-Friendly Energy Technologies in Residential Photovoltaic Markets”, Sustainable Energy Technologies and Assesements, vol. 46, núm. 3, en <https://doi.org/10.1016/j.seta.2021.101289>.

Ahmad, M., A. Khattak, A. K. Janjua, A. A. Alahmadi, M. S. Khan y N. Ullah (2022). “Techno-Economic Feasibility Analyses of Grid-Connected Solar Photovoltaic Power Plants for Small Scale Industries of Punjab, Pakistan”, Frontiers in Energy Research, Secc. Sustainable Energy Systems, vol. 10, en <https://doi.org/10.3389/fenrg.2022.1028310>.

Balta-Ozkan, N., J. Yildirim, P. M. Connor, I. Truckell, P. Hart (2021). “Energy Transition at Local Level: Analyzing the Role of Peer Effects and Socio-Economic Factors on UK Solar Photovoltaic Deployment”, Energy Policy, vol. 148, Part B, 112004, en <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2020.112004>.

Briguglio, M., G. Formossa (2017). When Households Go Solar: Determinants for Uptake of a Photovoltaic Scheme and Policy Insights”, Energy Policy, vol. 108, pp. 154-162, en <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2017.05.039>.

CRE (Comisión Reguladora de Energía) (2023). Solicitudes de interconexión de centrales eléctricas con capacidad menor a 0.5 MW, CRE Contratos Interconexión de Pequeña y Mediana Escala / Generación Distribuida - Estadísticas al segundo semestre 2022, en <https://www.gob.mx/cre/documentos/pequena-y-medianaescala>.

Frangou, M., M. Aryblia, S. Tournaki y T. Tsoutsos (2018). “Renewable Energy Performance Contracting in the Tertiary Sector Standardization to Overcome Barriers in Greece”, Renewable Energy, vol. 125, pp. 829-839, en <https://doi.org/10.1016/j.renene.2018.03.001>.

Goldstein, C., J. M. Espinosa, R. Bispo (2022). “Modeling Residential Adoption of Solar Photovoltaic Systems”, en R. Bispo, L. Henriques Rodrigues, R. Alpizar Jara, M. de Carvalho (eds.). Recent Developments in Statistics and Data Science. SPE 2021. Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, vol. 398. Springer, Cham, en <https://doi.org/10.1007/978-3-031-12766-3_12>.

González-González, A. M., F. Collares-Pereira, T. Cuadros, F. Fartaria (2014). Energy Self-Sufficiency Through Hybridization of Biogas and Photovoltaic Solar Energy: An Application for an Iberian Pig Slaughterhouse”, Journal of Cleaner Production, vol. 65, en <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.08.021>.

Graziano, M., M. Fiaschetti, C. Atkinson-Palombo (2019). “Peer Effects in the Adoption of Solar Energy Technologies in the United States: An Urban Case Study”, Energy Research and Social Science, vol. 48, pp. 75-84, en<https://doi.org/10.1016/j.erss.2018.09.002>.

Hidayatno, A., A. D. Setiawan, M. Wikananda, A. O. Moeis, I. Rahman, E. Widiono (2020). “Investigating Policies on Improving Household Rooftop Photovoltaics Adoption in Indonesia”, Renewable Enegy, vol. 156, agosto, en <https://doi.org/10.1016/j.renene.2020.04.106>.

Lo Basso, G., L.M. Pastore, L. de Santoli (2022). “Power-to-Methane to Integrate Renewable Generation in Urban Energy Districts”, Energies, vol. 15, núm. 23, 9150 <https://doi.org/10.3390/en15239150>.

Panzone, C., R. Philippe, A. Chappaz, P. Fongarland, A. Bengaouer (2020). “Powerto-Liquid Catalytic CO2 Valorization Into Fuels and Chemicals: Focus on the Fischer-Tropsch Route”, Journal of CO2 Utilization, 38. en <https://doi.org/10.1016/j.jcou.2020.02.009>.

Peñaloza, D., É.Mata, N. Fransson, H. Friden, A. Samperio, A. Quijano y A. Cuneo (2022). “Social and Market Acceptance of Photovoltaic Panels and Heat Pumps in Europe: A Literature Review and Survey”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 155, en <https://doi.org/10.1016/j.rser.2021.111867>.

Scheller, F., I. Doser, E. Schulte, S. Johanning, R. McKenna y T. Bruckner (2021). “Stakeholder Dynamics in Residential Solar Energy Adoption: Findings from Focus Group Discussions in Germany”, Energy Research and Social Science, vol. 76, junio, 102065, en <https://doi.org/10.1016/j.erss.2021.102065>.

Schulte, E., F. Scheller, D. Sloot y T. Bruckner (2022). A Meta-Analysis of Residential PV Adoption: The Important Role of Perceived Benefits, Intentions and Antecedents in Solar Energy Acceptance”, Energy Research and Social Science, vol. 84, en <https://doi.org/10.1016/j.erss.2021.102339>.

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Publicado

2026-05-14

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