Diseño, construcción y validación funcional de un deshidratador solar sustentable utilizando materiales recuperados

Design, Construction, and Functional Validation of a Sustainable Solar Dehydrator Using Recovered Materials

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.23193599

Palabras clave:

deshidratación solar, materiales recuperados, energía renovable, sustentabilidad, diseño tecnológico.

Resumen

    El aprovechamiento de la energía solar representa una alternativa sustentable para la conservación de alimentos. El objetivo del presente trabajo fue diseñar, construir y validar funcionalmente un deshidratador solar sustentable utilizando materiales recuperados provenientes de remanentes industriales. Para el desarrollo del prototipo se empleó una metodología basada en un análisis FODA y en el modelado mediante AutoCAD, herramientas que permitieron establecer los criterios de diseño y definir la configuración estructural del sistema antes de su construcción. Posteriormente, el prototipo fue ensamblado utilizando policarbonato, acero inoxidable y componentes metálicos recuperados, y su funcionamiento se verificó mediante pruebas experimentales bajo condiciones ambientales naturales, empleando rodajas de manzana como material de estudio. Los resultados demostraron que el sistema presentó estabilidad durante la operación, incremento de la temperatura interna respecto al ambiente y capacidad funcional para favorecer la reducción gradual del contenido de humedad aprovechando la circulación natural del aire. La metodología implementada permitió validar el diseño, la construcción y la funcionalidad del prototipo, demostrando la viabilidad del empleo de materiales recuperados para el desarrollo de deshidratadores solares sustentables.

Biografía del autor/a

Mariana Bárcenas Castañeda, TecNM/ Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec

Profesora-investigadora de la División de Ingeniería Química y Bioquímica del Tecnológico Nacional de México, Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec (TESE). Su labor académica se centra en ingeniería química, procesos de separación, termodinámica, simulación de procesos e investigación aplicada en energías renovables y sustentabilidad.

Blanca Gabriela Cuevas González , TecNM/ Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec

Profesora-investigadora de la División de Ingeniería Química y Bioquímica del Tecnológico Nacional de México, Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec (TESE). Cuenta con formación de posgrado en Ingeniería Ambiental y experiencia en docencia e investigación. Su trabajo académico se ha orientado principalmente a las áreas de química, ingeniería ambiental, sustentabilidad y análisis experimental, participando en proyectos de investigación y en la formación de estudiantes de ingeniería.

Arturo Aguilar Pérez, Centro Tecnológico Aragón, Facultad de Estudios Superiores Aragón, Universidad Nacional Autónoma de México

Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Sus líneas de trabajo incluyen el diseño mecánico, la robótica, la manufactura aditiva y el desarrollo de prototipos tecnológicos, participando en proyectos de investigación y publicaciones científicas en estas áreas.

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Publicado

06-10-2026

Cómo citar

Delgadillo Torres, M. de la L., Bárcenas Castañeda, M., Cuevas González , B. G., & Aguilar Pérez, A. (2026). Diseño, construcción y validación funcional de un deshidratador solar sustentable utilizando materiales recuperados: Design, Construction, and Functional Validation of a Sustainable Solar Dehydrator Using Recovered Materials. RICT Revista De Investigación Científica, Tecnológica E Innovación, 4(8), 32–42. https://doi.org/10.5281/zenodo.23193599

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