Diseño de Prototipo para la Captación de Agua Atmosférica por Medio de Celdas Peltier
DOI:
https://doi.org/10.65011/prismaods.v5.i3.300Palabras clave:
captación de agua atmosférica, celdas Peltier, punto de rocío, condensaciónResumen
La escasez de agua en regiones con limitada infraestructura de distribución ha impulsado el desarrollo de alternativas sustentables para su obtención. En este trabajo se diseña y evalúa un prototipo de captación de agua atmosférica basado en enfriamiento termoeléctrico mediante celdas Peltier. El sistema integra sensores de temperatura y humedad conectados a una plataforma Arduino Mega, lo que permite estimar en tiempo real el punto de rocío y regular el funcionamiento de las celdas para inducir la condensación del vapor de agua sobre disipadores de aluminio. La selección de materiales se realizó con base en criterios de flujo de calor, empleando acrílico como aislante y aluminio como elemento disipador por su relación costo-eficiencia. Se llevaron a cabo pruebas experimentales en distintos intervalos horarios bajo condiciones ambientales variables, registrando parámetros de temperatura, humedad relativa y volumen de agua recolectada. Los resultados muestran una producción de 14 a 15 mL/h, con temperaturas de operación cercanas a 7 °C, suficientes para alcanzar el punto de rocío y mantener un proceso de condensación continuo. Asimismo, el sistema de control automatizado permitió un funcionamiento estable, evitando la congelación en las superficies de intercambio térmico. Los hallazgos sugieren que el prototipo constituye una alternativa viable para la captación de agua atmosférica en zonas con estrés hídrico, con oportunidades de mejora en términos de eficiencia energética y escalabilidad.
Descargas
Referencias
Agam, N., & Berliner, P. R. (2006). Dew formation and water vapor adsorption in semi-arid environments—A review. Journal of Arid Environments, 65(4), 572–590. https://doi.org/10.1016/J.JARIDENV.2005.09.004
Alrasheed, A., Hernandez, L., & Wiltshire, A. (2023). The Dedication to Beautiful Structures (Dr. Omar Yaghi). Berkeley Scientific Journal, 27(2). https://doi.org/10.5070/bs327262060
Cazares-Palacios, I. M., Valdés-García, K. P., Arce, A. de, Cazares-Palacios, I. M., Valdés-García, K. P., & Arce, A. de. (2021). Estrategias de las mujeres del noreste de México para la sostenibilidad de la vida frente a la escasez del agua. Región y Sociedad, 33, e1415. https://doi.org/10.22198/RYS2021/33/1415
Dinesh Kumar, M. (2022). Water Security in India: Three Scenarios for 2040. 359–381. https://doi.org/10.1007/978-981-19-0185-0_18
Esparza, M. (2014). La sequía y la escasez de agua en México: Situación actual y perspectivas futuras. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0186-03482014000200008&script=sci_arttext
Informe del Medio Ambiente. (n.d.). Retrieved May 6, 2026, from https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/informe18/index.html
Jarimi, H., Powell, R., & Riffat, S. (2020). Review of sustainable methods for atmospheric water harvesting. In International Journal of Low-Carbon Technologies (Vol. 15, Number 2, pp. 253–276). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/ijlct/ctz072
Khalil, B., Adamowski, J., Shabbir, A., Jang, C., Rojas, M., Reilly, K., & Ozga-Zielinski, B. (2016). A review: dew water collection from radiative passive collectors to recent developments of active collectors. Sustainable Water Resources Management, 2(1), 71–86. https://doi.org/10.1007/s40899-015-0038-z
Klemm, O., Schemenauer, R. S., Lummerich, A., Cereceda, P., Marzol, V., Corell, D., Van Heerden, J., Reinhard, D., Gherezghiher, T., Olivier, J., Osses, P., Sarsour, J., Frost, E., Estrela, M. J., Valiente, J. A., & Fessehaye, G. M. (2012). Fog as a fresh-water resource: Overview and perspectives. In Ambio (Vol. 41, Number 3, pp. 221–234). https://doi.org/10.1007/s13280-012-0247-8
Martínez Austria, P. F., Díaz-Delgado, C., & Moeller-Chavez, G. (2019). Seguridad hídrica en México: diagnóstico general y desafíos principales. Ingeniería Del Agua, 23(2), 107–121. https://doi.org/10.4995/IA.2019.10502
Muselli, M., Beysens, D., & Milimouk, I. (2006). A comparative study of two large radiative dew water condensers. Journal of Arid Environments, 64(1), 54–76. https://doi.org/10.1016/J.JARIDENV.2005.04.007
Sanaye, S., Shourabi, A., & Borzuei, D. (2023). Sustainable water production with an innovative thermoelectric-based atmospheric water harvesting system. Energy Reports, 10, 1339–1355. https://doi.org/10.1016/J.EGYR.2023.07.062
Publicado
Número
Sección
Licencia
Derechos de autor 2026 Yair Alejandro Gutiérrez Álvarez, Roy López Sesenes, Outmane Oubram, Hugo Albeiro Saldarriaga Noroña (Autor/a)

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución 4.0.
Todo el contenido de Prisma ODS se publica bajo la Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0).
Los autores conservan los derechos de autor y otorgan a la revista el derecho de primera publicación.
Se permite la libre copia, distribución, adaptación y reutilización del contenido para cualquier fin legal,
siempre que se otorgue la atribución adecuada a los autores y a la fuente original.
Más información en: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
















