Revista Científica ‘‘INGENIAR”: Ingeniería, Tecnología e Investigación. Vol. 8 Núm. (15) 2025. ISSN: 2737-6249  
Estudio de la crisis energética en el Ecuador por la dependencia en la generación de energía hidráulica.  
ESTUDIO DE LA CRISIS ENERGÉTICA EN EL ECUADOR POR LA DEPENDENCIA  
EN LA GENERACIÓN DE ENERGÍA HIDRÁULICA  
STUDY OF THE ENERGY CRISIS IN ECUADOR DUE TO THE DEPENDENCE ON  
HYDRAULIC ENERGY GENERATION  
1
2
Chamorro Jason ; Mera Erick  
1
2
Resumen  
La crisis energética mundial ha impactado la economía y la estabilidad política de varios países,  
entre ellos Ecuador, donde la dependencia de la hidroelectricidad (aproximadamente el 80% de  
su matriz energética) lo hace vulnerable a fenómenos climáticos como las sequías. A pesar de  
contar con importantes recursos naturales, Ecuador enfrenta desafíos en infraestructura y  
diversificación energética, lo que ha derivado en problemas de abastecimiento y altos costos de  
importación de combustibles fósiles. La situación en América del Sur es compleja, con países  
como Argentina y Brasil experimentando inestabilidad energética debido a la falta de inversión y  
las fluctuaciones en los precios de los hidrocarburos. El cambio climático también ha afectado la  
disponibilidad del recurso hídrico, impactando la generación de energía en centrales  
hidroeléctricas. Frente a estos desafíos, Ecuador ha explorado soluciones como la expansión de  
proyectos hidroeléctricos y la promoción de energías renovables no convencionales, aunque  
estos esfuerzos se han visto limitados por los altos costos y barreras tecnológicas. Este proyecto  
busca analizar a profundidad la crisis energética de Ecuador, evaluando los riesgos asociados a  
su alta dependencia de la hidroelectricidad y proponiendo alternativas de diversificación para  
mejorar la resiliencia del sistema energético. Se realizará un análisis del sistema energético  
ecuatoriano, revisando la evolución histórica de la matriz energética y la importancia de la energía  
hidroeléctrica en el contexto de la crisis energética.  
Palabras clave: Crisis energética, hidroelectricidad, diversificación energética, sistema  
energético, matriz energética.  
Abstract  
The global energy crisis has impacted the economy and political stability of several countries,  
including Ecuador, where dependence on hydroelectricity (approximately 80% of its energy  
matrix) makes it vulnerable to climatic phenomena such as droughts. Despite having significant  
natural resources, Ecuador faces challenges in infrastructure and energy diversification, which  
has led to supply problems and high fossil fuel import costs. The situation in South America is  
complex, with countries such as Argentina and Brazil experiencing energy instability due to lack  
of investment and fluctuations in hydrocarbon prices. Climate change has also affected the  
availability of water resources, impacting power generation in hydroelectric plants. Faced with  
these challenges, Ecuador has explored solutions such as the expansion of hydroelectric projects  
and the promotion of non-conventional renewable energies, although these efforts have been  
limited by high costs and technological barriers. This project seeks to analyze Ecuador's energy  
crisis in depth, assessing the risks associated with its high dependence on hydropower and  
proposing diversification alternatives to improve the resilience of the energy system. An analysis  
of the Ecuadorian energy system will be carried out, reviewing the historical evolution of the  
energy matrix and the importance of hydropower in the context of the energy crisis.  
Keywords: Energy crisis, hydroelectricity, energy diversification, energy system, energy matrix.  
Información del manuscrito:  
Fecha de recepción: 16 de octubre de 2024.  
Fecha de aceptación: 19 de diciembre de 2024.  
Fecha de publicación: 10 de enero de 2025.  
168  
Chamorro et al. (2025)  
1. Introducción  
exacerbada  
por  
factores  
económicos, falta de inversión, y  
fluctuaciones en el precio de los  
hidrocarburos [4]. Además, el  
cambio climático ha impactado la  
disponibilidad de recursos hídricos,  
lo que afecta la generación de  
energía en plantas hidroeléctricas,  
especialmente en Brasil y Paraguay,  
donde esta fuente es fundamental  
La crisis energética global ha  
cobrado una relevancia creciente en  
la economía y en la estabilidad  
política de diversos países, siendo  
impulsada por una combinación de  
factores como el aumento de la  
demanda de energía, el agotamiento  
de recursos fósiles, y la transición  
hacia fuentes de energía renovables  
[
5].  
[
1]. En los últimos años, la situación  
Para enfrentar estos problemas, los  
países sudamericanos han buscado  
diversificar sus matrices energéticas  
mediante la incorporación de fuentes  
renovables como la solar y la eólica.  
Sin embargo, estos esfuerzos han  
sido insuficientes debido a barreras  
se ha agravado debido a factores  
como el impacto del cambio climático  
en los recursos naturales, las  
políticas ambientales de reducción  
de emisiones, y la inestabilidad en  
regiones ricas en petróleo y gas [2].  
La crisis energética en América del  
Sur ha emergido como un problema  
multifacético que afecta tanto la  
estabilidad económica como el  
desarrollo social de la región. A  
pesar de contar con vastos recursos  
naturales y una gran capacidad de  
como  
los  
altos  
costos  
de  
implementación y las limitaciones  
tecnológicas [6].  
La crisis energética en Ecuador  
representa un desafío significativo  
en su desarrollo económico y social.  
En las últimas décadas, la demanda  
energética ha crecido debido al  
aumento de la población y al  
desarrollo industrial, poniendo a  
prueba la capacidad de generación  
eléctrica del país. Ecuador depende  
generación  
continente  
significativos  
hidroeléctrica,  
el  
desafíos  
su  
enfrenta  
debido  
a
dependencia de los combustibles  
fósiles y a las limitaciones en  
infraestructura energética [3]. Países  
como Argentina, Brasil, y Venezuela  
han experimentado inestabilidad en  
en  
gran  
medida  
de  
la  
hidroelectricidad, que constituye  
aproximadamente el 80% de su  
sus  
sistemas  
energéticos,  
169  
Revista Científica ‘‘INGENIAR”: Ingeniería, Tecnología e Investigación. Vol. 8 Núm. (15) 2025. ISSN: 2737-6249  
Estudio de la crisis energética en el Ecuador por la dependencia en la generación de energía hidráulica.  
matriz energética, lo que lo hace  
vulnerable a los efectos del cambio  
dependencia  
hidráulica.  
de  
En  
la  
Ecuador,  
representa  
energía  
la  
climático,  
prolongadas [7]. Las limitaciones en  
infraestructura la falta de  
como  
las  
sequías  
hidroelectricidad  
alrededor del 80% de la matriz  
energética, lo cual, si bien aporta  
beneficios en términos de reducción  
de emisiones de gases de efecto  
invernadero, también implica una  
vulnerabilidad significativa frente a  
fenómenos climáticos como sequías  
prolongadas y cambios en los  
patrones de precipitación. Este  
proyecto tiene como fin evaluar el  
impacto de esta dependencia,  
identificar las principales amenazas  
y
diversificación de fuentes de energía  
han derivado en problemas de  
suministro  
y
altos costos de  
importación de combustibles fósiles  
para suplir la demanda [8].  
Además, los sistemas de transmisión  
y distribución presentan deficiencias  
debido a la falta de mantenimiento y  
renovación,  
lo  
que  
provoca  
frecuentes cortes de electricidad y  
pérdidas de energía [9]. Esto afecta  
la competitividad del sector industrial  
y la calidad de vida de los  
ciudadanos. En respuesta, el país ha  
explorado diversas soluciones, como  
y
proponer  
alternativas  
de  
diversificación que mejoren la  
resiliencia y estabilidad del sistema  
energético ecuatoriano.  
Se realizará un análisis del sistema  
energético ecuatoriano, centrándose  
en la dependencia de la energía  
hidráulica como principal fuente de  
generación. Este análisis incluirá una  
revisión de la evolución histórica de  
la matriz energética y la importancia  
de la hidroelectricidad en el  
desarrollo económico y en los  
compromisos de Ecuador frente al  
cambio climático [11]. Este contexto  
permitirá identificar los factores  
estructurales que han llevado al país  
la  
ampliación  
de  
proyectos  
hidroeléctricos y el fomento de  
energías  
renovables  
(ERNC)  
no  
convencionales  
para  
disminuir su dependencia de los  
combustibles fósiles y mejorar la  
estabilidad de su sistema energético  
[
10].  
El presente proyecto tiene como  
objetivo analizar en profundidad la  
crisis energética en Ecuador,  
enfocándose en los riesgos y  
desafíos asociados  
a
la alta  
170  
Chamorro et al. (2025)  
a depender ampliamente de esta  
fuente de energía.  
Este proyecto identificará y analizará  
alternativas de diversificación  
energética, especialmente aquellas  
relacionadas con fuentes renovables  
no convencionales, como la energía  
solar, eólica y biomasa, que podrían  
reducir la dependencia de la  
La hidroelectricidad en Ecuador  
depende de la disponibilidad de  
recursos hídricos, que puede verse  
afectada por factores climáticos,  
ambientales y geográficos. Por lo  
tanto, se evaluará la vulnerabilidad  
hidroelectricidad.  
Además,  
se  
y
evaluarán las oportunidades  
de  
hidroeléctricas frente a eventos  
como sequías, reducción de  
las  
principales  
plantas  
desafíos de implementar estas  
tecnologías, incluyendo los costos, la  
infraestructura requerida  
y
las  
precipitaciones y cambios en el  
caudal de los ríos, particularmente  
en épocas de El Niño [12].  
barreras tecnológicas y políticas que  
dificultan esta transición [14].  
Se investigará el impacto de la crisis  
energética en diversos sectores  
económicos de Ecuador, como la  
2
. Estado del arte  
La crisis energética en Ecuador es  
un problema de alta complejidad  
debido a su dependencia de la  
generación hidroeléctrica y el uso de  
combustibles fósiles para satisfacer  
la demanda de electricidad. Desde  
industria, la agricultura  
y
los  
servicios, que dependen de un  
suministro energético confiable. La  
inestabilidad en el suministro  
energético no solo afecta la  
productividad y los costos de  
operación de estos sectores, sino  
también la vida cotidiana de los  
ciudadanos. Además, se analizarán  
los costos financieros y ambientales  
de la importación de combustibles  
fósiles, necesarios para suplir las  
deficiencias en la generación  
hidroeléctrica en épocas de sequía  
2018,  
diversos  
estudios  
han  
abordado la situación del sistema  
energético ecuatoriano, sus desafíos  
y diversificación de su matriz  
energética.  
La hidroelectricidad representa el  
80% de la generación de electricidad  
en Ecuador, lo que hace al país  
vulnerable a variaciones en el  
régimen hídrico debido a fenómenos  
[
13].  
171  
Revista Científica ‘‘INGENIAR”: Ingeniería, Tecnología e Investigación. Vol. 8 Núm. (15) 2025. ISSN: 2737-6249  
Estudio de la crisis energética en el Ecuador por la dependencia en la generación de energía hidráulica.  
climáticos como El Niño [15]. Rivas y  
Zambrano [16] analizan cómo esta  
dependencia limita la flexibilidad del  
sistema eléctrico para adaptarse a  
períodos de sequía y cambios en los  
patrones de precipitación. Los  
autores sostienen que el cambio  
climático intensifica la variabilidad en  
economía nacional. Los costos de  
importación de petróleo se han  
incrementado, especialmente  
durante períodos de sequía,  
impactando las finanzas públicas y  
elevando los costos de generación  
eléctrica. Esta investigación resalta  
la vulnerabilidad financiera del país y  
su dependencia en el mercado  
internacional del petróleo. Según  
Suárez [19], la volatilidad de los  
precios del petróleo genera una  
inestabilidad adicional en el sistema  
energético, aumentando los costos  
para consumido-res y empresas y  
limitando la capacidad del Estado  
el ríos,  
comprometiendo la fiabilidad de la  
generación hidroeléctrica  
caudal  
de  
los  
y
aumentando el riesgo de cortes  
energéticos. En línea con esta  
investigación, Flores y Castillo [17]  
argumentan matriz  
que  
una  
energética tan dependiente de  
recursos  
hídricos  
vulnerable  
es  
en  
para  
realizar  
inversiones  
en  
extremadamente  
diversificación energética.  
épocas de sequía, destacando la  
necesidad de invertir en  
Ante los desafíos de la dependencia  
en hidroeléctricas y combustibles  
fósiles, varios estudios han abordado  
el potencial de Ecuador para  
diversificar su matriz energética  
mediante fuentes renovables no  
convencionales. Según López y  
Jiménez [20], Ecuador cuenta con  
importantes recursos para la  
almacenamiento de agua y en  
tecnologías de resiliencia para la  
infraestructura hidráulica.  
Cuando la generación hidroeléctrica  
no es suficiente para cubrir la  
demanda, Ecuador recurre a plantas  
térmicas  
alimentadas  
por  
combustibles fósiles, una alternativa  
costosa y contaminante. Pérez et al.  
generación eólica,  
especialmente en las regiones costa  
sierra, respectivamente. Los  
solar  
y
[
18] examinan cómo el incremento  
y
en la demanda de combustibles  
fósiles debido a sequías y fallos en el  
suministro hidroeléctrico afecta la  
autores destacan que el potencial  
solar en el sur del país podría cubrir  
un porcentaje significativo de la  
172  
Chamorro et al. (2025)  
demanda eléctrica si se implementan  
las políticas adecuadas para su  
integración. Sin embargo, Morales  
Asimismo, un estudio de Rivera y  
Silva [23] destaca la necesidad de  
diversificación energética como una  
medida para reducir la vulnerabilidad  
del sistema frente a cambios  
climáticos y, a su vez, contribuir a los  
compromisos de reducción de  
emisiones de Ecuador bajo el  
Acuerdo de París.  
[
21] menciona que existen barreras  
para la inversión en estas  
tecnologías, como los altos costos  
iniciales, la falta de financiamiento y  
la limitada infraestructura para la  
transmisión de energía. Estos  
estudios sugieren que es necesaria  
una estrategia nacional que incentive  
la inversión en energías renovables,  
tanto a nivel de políticas públicas  
como de alianzas público-privadas.  
El marco político de Ecuador en  
torno a la energía ha sido evaluado  
en múltiples investigaciones, las  
cuales destacan la necesidad de  
implementar  
políticas  
que  
El cambio climático plantea riesgos  
adicionales al sistema energético  
ecuatoriano, exacerbando la crisis  
debido a la dependencia de recursos  
hídricos y a la falta de diversificación  
en la matriz energética. Cárdenas et  
al. [22] analizan cómo el cambio en  
los patrones de precipitación y la  
mayor frecuencia de eventos  
climáticos extremos ponen en riesgo  
promuevan la eficiencia energética y  
la inversión en energías renovables.  
Torres y Vega [24] señalan que,  
aunque existen ciertos programas  
para la promoción de energías  
limpias, estos son limitados y  
carecen de continuidad. La falta de  
un marco regulatorio claro que  
incentive la inversión en tecnologías  
renovables  
y
la ausencia de  
adecuado son  
la  
generación  
hidroeléctrica,  
financiamiento  
subrayando la importancia de  
adoptar tecnologías resilientes y  
mecanismos de almacenamiento de  
agua. Este estudio propone medidas  
de adaptación como el desarrollo de  
una infraestructura más resistente y  
la implementación de sistemas de  
monitoreo y predicción de caudales.  
obstáculos que frenan la transición  
energética necesaria para enfrentar  
la crisis de manera sostenible.  
173  
Revista Científica ‘‘INGENIAR”: Ingeniería, Tecnología e Investigación. Vol. 8 Núm. (15) 2025. ISSN: 2737-6249  
Estudio de la crisis energética en el Ecuador por la dependencia en la generación de energía hidráulica.  
3. Metodología  
identificación  
se  
utilizaron  
buscadores relevantes como son:  
IEEE Xplore, Scielo, Scopus,  
ScienceDirecty y Web of Science en  
donde se localizaron el total de 38  
artículos de relevancia a utilizar para  
la presente investigación [26].  
El presente estudio tiene una  
metodología bibliográfica  
documental, ya que consistió en la  
revisión bibliográfica de documentos  
y publicaciones acerca del cambio  
climático  
y
su daño  
de  
a
la  
Los criterios de inclusión se basaron  
con los criterios de búsqueda y  
selección que son los siguientes;  
publicaciones comprendidas del año  
monopolización  
energía  
hidroeléctrica en el Ecuador,  
iniciando por una búsqueda inicial en  
diferentes buscadores bibliográficos  
reconocidos en el ámbito eléctrico,  
con la finalidad de recolectar  
2013 al 2024 de los buscadores  
bibliográficos mencionados, en  
cuanto el idioma se han considerado  
investigaciones en español, inglés y  
portugués, como criterios de  
publicaciones  
científica [25].  
de  
relevancia  
En cuanto al enfoque, es cualitativo  
de diseño descriptivo basado en el  
análisis de los hallazgos que  
responden al objetivo planteado  
destacando la problemática que  
enfrenta el Ecuador debido al cambio  
exclusión  
investigaciones duplicadas en los  
buscadores aquellas  
investigaciones que fueron menor a  
018. Los criterios de búsqueda son  
se  
plantearon  
las  
y
2
los siguientes: energías renovables  
en el Ecuador; energía hidroeléctrica  
periodo 2013; Ecuador y su matriz  
energética, cambio climático en  
Sudamérica [27].  
climático  
y
su daño  
de  
a
la  
monopolización  
hidroeléctrica,  
energía  
las  
desde  
argumentaciones de los otros  
articulistas seleccionados.  
Para la elaboración se implementó el  
método PRISMA, el cual requiere la  
implementación de cuatro fases;  
identificación, selección, elegibilidad  
e inclusión de los diferentes artículos  
investigados, para la fase inicial de  
174  
Chamorro et al. (2025)  
Figura 1. Diagrama de flujo PRISMA en cuatro niveles  
en 38 estudios seleccionados para la  
revisión sistemática.  
La imagen muestra un diagrama de  
flujo del proceso de selección de  
estudios  
para  
una  
revisión  
sistemática en cuatro etapas:  
Identificación, Cribado, Idoneidad e  
4
. Experimentación  
.1 Inicio del cambio en la  
4
Inclusión.  
En  
la  
etapa  
de  
matriz energética ecuatoriana.  
identificación, se localizaron 334  
registros en diversas bases de datos:  
IEEE Xplore (45), Scielo (61),  
ScienceDirect (124) y Scopus (104).  
Durante el cribado, se eliminaron 48  
registros duplicados y 123 tras  
aplicar criterios de exclusión en los  
títulos, quedando 163 registros. En la  
fase de idoneidad, se excluyeron 79  
estudios después de leer los  
resúmenes, y se evaluaron 84 para  
su elegibilidad. Finalmente, en la  
etapa de inclusión, 46 estudios  
fueron excluidos tras la revisión  
completa del contenido, resultando  
Ecuador inició su incursión en la  
generación de energía solar a gran  
escala en 2013 con la puesta en  
marcha de la planta fotovoltaica de  
Pimampiro.  
Balsolar  
Ecuador,  
mediante la instalación de 4.160  
paneles solares en un área de tres  
hectáreas, logró una capacidad de  
generación de hasta 998 kW durante  
las horas pico. Este proyecto  
pionero, a pesar de las limitaciones  
impuestas  
por  
la  
falta  
de  
el  
almacenamiento,  
demostró  
175  
Revista Científica ‘‘INGENIAR”: Ingeniería, Tecnología e Investigación. Vol. 8 Núm. (15) 2025. ISSN: 2737-6249  
Estudio de la crisis energética en el Ecuador por la dependencia en la generación de energía hidráulica.  
potencial de la energía solar en el  
país y sentó las bases para futuras  
iniciativas en este campo [28].  
energía  
generada  
para  
su  
transmisión a través de la línea de  
transmisión hasta la subestación  
Loja, donde se integra al Sistema  
Nacional Interconectado (SNI). El  
diseño de la central, incluyendo la  
selección de los aerogeneradores y  
la configuración de la subestación,  
ha sido cuidadosamente planificado  
para garantizar una operación  
eficiente y segura.  
La Central Eólica Villonaco, con una  
potencia instalada de 16.5 MW,  
comenzó a operar en Loja en 2013.  
Desde entonces, ha suministrado de  
manera continua energía al Sistema  
Nacional  
Interconectado,  
una generación  
alcanzando  
acumulada de más de 676,20 GWh  
hasta julio de 2022. Esta planta  
En 2013, Ecuador se destacó a nivel  
mundial por su matriz energética,  
predominantemente limpia y basada  
eólica,  
pionera  
en  
Ecuador  
continental, ha demostrado la  
viabilidad técnica y económica de  
aprovechar los recursos eólicos del  
país [29].  
en renovables,  
especialmente la hidroelectricidad.  
Aunque nivel global la  
fuentes  
a
hidroelectricidad representaba solo  
el 3.8% de la generación eléctrica,  
en Ecuador los ocho proyectos  
hidroeléctricos emblemáticos que se  
observa en la tabla 1, con una  
potencia combinada de 2827.4 MW,  
proyectaban cubrir más del 93% de  
la demanda nacional [30].  
La Central Eólica Villonaco opera  
mediante 11 aerogeneradores que  
convierten la energía cinética del  
viento en energía eléctrica. Los  
generadores, con una potencia  
unitaria de 1.5 megavatios, están  
conectados  
a
una subestación  
elevadora de 34.5/69 kV. Esta  
subestación aumenta el voltaje de la  
Tabla 1. Clasificación de hidroeléctricas superiores a 20MW de potencia instalada en Ecuador,  
año 2013.  
Hidroeléctrica  
Potencia instalada (MW)  
Mazar  
Quijos  
21  
50  
Manduriacu  
60  
Delsitanisagua  
Toachi Pilaton  
Minas San Francisco  
Sopladora  
180  
254,4  
275  
487  
1500  
Coca codo Sinclar  
176  
Chamorro et al. (2025)  
4
.2  
Cambio climático  
agricultura, la pesca, el turismo y la  
salud pública. Ecuador, debido a su  
alta vulnerabilidad y dependencia de  
recursos naturales sensibles al  
La Segunda Comunicación Nacional  
sobre Cambio Climático de Ecuador  
revela  
experimentando  
significativa los  
que  
el  
país  
está  
clima,  
requiere  
de  
implementar  
adaptación  
de  
manera  
estrategias  
y
efectos  
del  
mitigación ambiciosas para hacer  
frente a estos desafíos y construir un  
futuro más sostenible y resiliente  
calentamiento global, atribuible a las  
actividades humanas según la  
Convención Marco de las Naciones  
Unidas sobre el Cambio Climático  
[
31].  
(
CMNUCC). Entre los impactos más  
En Ecuador, el cambio climático está  
alterando significativamente el ciclo  
hidrológico, manifestándose en una  
notables se encuentran la  
intensificación de eventos climáticos  
extremos, como El Niño y La Niña,  
marcada  
variabilidad  
de  
las  
que  
desencadenan  
sequías  
precipitaciones. Por un lado, se  
observan eventos extremos como  
prolongadas,  
inundaciones  
devastadoras y deslizamientos de  
tierra. Adicionalmente, el aumento  
del nivel del mar pone en riesgo las  
zonas costeras, amenazando a  
lluvias  
torrenciales  
inundaciones  
que  
y
desencadenan  
deslizamientos, mientras que, por  
otro, se registran períodos  
comunidades,  
infraestructura  
y
prolongados de sequía debido a la  
reducción de las precipitaciones. El  
deshielo acelerado de los glaciares,  
como consecuencia del aumento de  
ecosistemas marinos. El retroceso  
acelerado de los glaciares andinos,  
como resultado del calentamiento  
global, disminuye la disponibilidad de  
agua para consumo humano,  
las  
temperaturas,  
agrava  
la  
la  
situación,  
reduciendo  
generación  
hidroeléctrica  
y
disponibilidad de agua en cuencas  
hidrográficas estratégicas. Estos  
agricultura, especialmente en la  
región Sierra. Estos cambios  
cambios  
directas en sectores clave como la  
agricultura, la generación  
tienen  
repercusiones  
climáticos  
tienen  
profundas  
implicaciones socioeconómicas y  
ambientales, afectando sectores  
clave como la generación eléctrica,  
hidroeléctrica y el suministro de agua  
potable, poniendo en riesgo la  
177  
Revista Científica ‘‘INGENIAR”: Ingeniería, Tecnología e Investigación. Vol. 8 Núm. (15) 2025. ISSN: 2737-6249  
Estudio de la crisis energética en el Ecuador por la dependencia en la generación de energía hidráulica.  
seguridad alimentaria, energética y  
hídrica del país. Ante este escenario,  
el Ministerio del Ambiente, Agua y  
Transición Ecológica (MAATE), a  
través del Equipo Nacional de  
Cambio Climático (ENCC), ha  
establecido como prioridad la gestión  
situación plantea un desafío crucial  
para el país, que busca conciliar el  
desarrollo de su sector energético  
con la necesidad de adaptarse a los  
efectos del cambio climático [32].  
4.3  
Proyección de demanda en  
el Ecuador  
integral  
del  
recurso  
garantizar  
calidad  
hídrico,  
su  
El sector energético ecuatoriano, con  
la hidroelectricidad como pilar  
fundamental, se encuentra en un  
punto de inflexión. Si bien la  
generación hidroeléctrica ha sido un  
motor de desarrollo, su expansión  
buscando  
disponibilidad,  
y
uso  
sostenible frente a los impactos del  
cambio climático [31].  
La  
hidroelectricidad,  
tradicionalmente considerada una  
fuente de energía limpia y renovable,  
se encuentra en un punto de  
inflexión en Ecuador. Si bien ha sido  
debe  
considerar  
los  
límites  
impuestos por los recursos hídricos y  
los desafíos asociados al cambio  
climático. La proyección de una  
demanda de 47 TWh para 2030  
exige una planificación energética a  
largo plazo que integre criterios de  
sostenibilidad ambiental y social. Es  
necesario evaluar cuidadosamente  
fundamental  
para  
la  
matriz  
energética nacional, su capacidad  
para contribuir a la mitigación del  
cambio ve  
comprometida por los efectos del  
propio fenómeno que busca  
combatir. Los cambios en los  
climático  
se  
las  
alternativas  
energéticas,  
considerando factores como la  
disponibilidad de recursos, los  
costos, los impactos ambientales y la  
seguridad energética [31].  
patrones  
de  
precipitación  
asociados  
y
temperatura,  
calentamiento  
afectando  
al  
global,  
están  
la  
directamente  
disponibilidad de agua para la  
generación hidroeléctrica,  
reduciendo su potencial y generando  
incertidumbres en la planificación  
energética a largo plazo. Esta  
178  
Chamorro et al. (2025)  
Tabla 2. Clasificación de hidroeléctricas superiores a 20MW de potencia instalada en Ecuador,  
año 2013. [31].  
4
.4  
Energía Fotovoltaica en el  
caracterizado por bajos costos de  
inversión, rápida implementación y  
mínimos riesgos operativos, la  
posiciona como una tecnología con  
un gran potencial para diversificar la  
matriz energética ecuatoriana y  
contribuir a la transición hacia un  
futuro energético más sostenible  
Ecuador  
Desde la pionera planta fotovoltaica  
de Pimampiro en 2013, Ecuador ha  
experimentado  
un  
crecimiento  
notable en la generación de energía  
solar, alcanzando 26,74 MW de  
potencia efectiva en 34 centrales a  
finales de 2024. Sin embargo, a  
pesar de este avance, la energía  
fotovoltaica representa apenas el 3%  
de la capacidad instalada del  
Sistema Nacional Interconectado  
[
33].  
La  
dependencia  
de  
la  
hidroelectricidad como principal  
fuente de energía en Ecuador ha  
expuesto la vulnerabilidad del  
sistema eléctrico ante eventos  
climáticos extremos y la variabilidad  
hidrológica. A pesar de contar con un  
(SNI),  
dominado  
por  
la  
hidroelectricidad (74%). Aunque el  
Plan Maestro de Electricidad  
promueve las energías renovables,  
la penetración de la energía solar se  
recurso  
solar  
abundante,  
la  
generación fotovoltaica representa  
solo el 3% de la matriz energética. El  
potencial de generación solar en  
áreas con alta radiación, estimado  
en 150,000 hectáreas, representa  
una oportunidad para diversificar la  
matriz energética y mejorar la  
enfrenta  
a
desafíos como la  
intermitencia, la necesidad de  
sistemas de almacenamiento y la  
integración  
a
la red eléctrica  
existente. A pesar de estos retos, el  
atractivo de la energía solar,  
179  
Revista Científica ‘‘INGENIAR”: Ingeniería, Tecnología e Investigación. Vol. 8 Núm. (15) 2025. ISSN: 2737-6249  
Estudio de la crisis energética en el Ecuador por la dependencia en la generación de energía hidráulica.  
resiliencia del sistema eléctrico, las  
provincias beneficiadas son las  
siguientes:  
A pesar de esta capacidad instalada,  
durante el período comprendido  
entre el 1 y el 23 de septiembre de  
2
024, las termoeléctricas solo  
Región montañosa del norte,  
Carchi, Imbabura, Pichincha);  
Región montañosa del centro,  
Cotopaxi, Chimborazo, Cañar);  
Región sur (Loja, Azuay, El Oro)  
34].  
aportaron 695 megavatios al sistema  
eléctrico nacional. Esta situación,  
sumada a la antigüedad de algunas  
centrales (13 de ellas tienen entre 30  
y 52 años), ha llevado al gobierno a  
buscar alternativas para diversificar  
la matriz energética y reducir la  
dependencia de la hidroelectricidad.  
En este sentido, el ministro de  
(
(
[
Se ha definido un portafolio inicial de  
5 sitios estratégicos en estas  
1
provincias,  
evaluados  
los  
cuales serán  
profundidad para  
a
Energía  
ha  
anunciado  
la  
desarrollar proyectos fotovoltaicos  
que alcancen una capacidad  
instalada mínima de 1000 MW [35].  
contratación de más de 1.200  
megavatios adicionales, tanto a  
través de la adquisición de motores  
de combustión interna como del  
alquiler de barcazas generadoras  
4.5  
Termoeléctricas  
Si bien la capacidad de generación  
termoeléctrica en Ecuador  
[
36].  
4.6  
Energía Eólica  
experimentó un crecimiento del 38%  
entre 2007 y 2017, alcanzando los  
La generación eólica en Ecuador se  
concentra principalmente en tres  
parques: El Villonaco, ubicado en la  
provincia de Loja a 2.720 metros  
sobre el nivel del mar, cuenta con  
una capacidad instalada de 16,5  
megavatios. En el archipiélago de  
Galápagos, las islas San Cristóbal y  
Baltra albergan parques eólicos con  
2
.912 megavatios, este incremento  
fue inferior al observado en la  
generación hidroeléctrica. Sin  
embargo, la capacidad instalada  
total de termoelectricidad es aún  
mayor,  
llegando  
a
3.438,65  
megavatios, aunque no todas las  
centrales están en operación debido  
a factores como el mantenimiento o  
la obsolescencia [36].  
capacidades de 2,4  
y
2,25  
megavatios, respectivamente. Cabe  
destacar que el parque eólico El  
180  
Chamorro et al. (2025)  
Villonaco, inaugurado en 2013, fue la  
última gran adición a la capacidad  
eólica instalada en el país [37].  
actores del sector y la ausencia de  
incentivos para la inversión en  
energías  
renovables  
la  
han  
obstaculizado  
transición  
energética. Es necesario desarrollar  
un plan energético nacional con  
objetivos claros, metas ambiciosas y  
un marco regulatorio estable que  
fomente la innovación y la inversión  
en tecnologías limpias.  
5
. Conclusiones  
La crisis energética en Ecuador  
revela la fragilidad de un modelo de  
desarrollo dependiente de recursos  
naturales altamente vulnerable a los  
impactos del cambio climático. La  
La crisis energética en Ecuador  
representa una oportunidad única  
sobreexplotación  
hídricos, la  
de  
recursos  
de  
dependencia  
para  
impulsar  
el  
desarrollo  
combustibles fósiles importados y la  
falta de inversión en eficiencia  
energética han generado una matriz  
económico y social del país a través  
de la generación de empleo, la  
reducción de la pobreza energética y  
la mejora de la calidad de vida de la  
población. La transición hacia un  
modelo energético más sostenible  
puede impulsar la creación de  
nuevas industrias, fomentar la  
energética  
transición  
energético  
sostenible  
insostenible.  
hacia un  
más  
requiere  
profunda  
La  
modelo  
resiliente  
y
una  
del  
transformación  
sistema, incluyendo una mayor  
diversificación de fuentes, una  
gestión integral de los recursos  
hídricos y una adaptación proactiva  
a los efectos del cambio climático.  
investigación  
y
el  
desarrollo  
tecnológico, y fortalecer la seguridad  
energética del país. Sin embargo, es  
fundamental una  
transición justa que no deje a nadie  
atrás que considere las  
garantizar  
La falta de planificación energética a  
largo plazo y la ausencia de una  
visión estratégica han impedido una  
y
necesidades de las comunidades  
más vulnerables.  
respuesta efectiva  
a
la crisis  
Resultados  
energética en Ecuador. La toma de  
decisiones a corto plazo, la falta de  
coordinación entre los diferentes  
La crisis energética en Ecuador se  
ha intensificado notablemente como  
resultado de la creciente variabilidad  
181  
Revista Científica ‘‘INGENIAR”: Ingeniería, Tecnología e Investigación. Vol. 8 Núm. (15) 2025. ISSN: 2737-6249  
Estudio de la crisis energética en el Ecuador por la dependencia en la generación de energía hidráulica.  
en los patrones de precipitación, así  
como del deshielo acelerado de los  
glaciares andinos. Estos fenómenos  
climáticos afectan directamente la  
disponibilidad de recursos hídricos,  
esenciales para la generación de  
las finanzas públicas del país y  
provocó un aumento en los costos de  
generación eléctrica. Esta situación  
no solo afecta la estabilidad  
económica, sino que también  
incrementa la presión sobre el  
presupuesto nacional, limitando la  
capacidad del gobierno para invertir  
energía  
hidroeléctrica,  
que  
representa aproximadamente el 80%  
de la matriz energética del país. Esta  
dependencia hace que el sistema  
en  
infraestructuras  
energéticas  
sostenibles y diversificación de la  
matriz energética.  
energético sea  
especialmente vulnerable a las  
fluctuaciones climáticas. La  
ecuatoriano  
A pesar de los esfuerzos realizados  
por Ecuador para diversificar su  
matriz energética mediante la  
incorporación de fuentes de energía  
alteración en los regímenes de  
lluvias y el deshielo de los glaciares  
generan  
una  
incertidumbre  
renovables  
no  
convencionales,  
considerable en la planificación  
energética a largo plazo, dificultando  
la proyección de la capacidad de  
generación y el suministro confiable  
de electricidad para satisfacer la  
demanda nacional.  
como la solar y la eólica, su  
contribución a la capacidad total  
instalada es aún bastante limitada.  
Para el año 2024, la energía solar  
representaba apenas un 3% de la  
capacidad del Sistema Nacional  
Interconectado (SNI), mientras que  
Cuando la generación de energía  
hidroeléctrica no es suficiente para  
cumplir con la demanda del país,  
Ecuador se ve obligado a recurrir a  
plantas térmicas que funcionan con  
combustibles fósiles, una solución  
que resulta costosa y perjudicial para  
el medio ambiente. En 2020, los  
costos de importación de petróleo  
aumentaron de manera significativa,  
lo que repercutió negativamente en  
la  
hidroelectricidad  
continuaba  
dominando con un 74%. Esta escasa  
participación de las energías  
renovables no convencionales se  
debe a varios factores, incluidos los  
altos  
implementación,  
infraestructura adecuada  
costos  
iniciales  
de  
de  
las  
la falta  
y
barreras tecnológicas y políticas que  
obstaculizan la adopción de estas  
182  
Chamorro et al. (2025)  
tecnologías. Sin una estrategia clara  
para promover estas fuentes de  
energía, Ecuador corre el riesgo de  
seguir dependiendo excesivamente  
de la hidroelectricidad, lo que lo hace  
vulnerable a los impactos del cambio  
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mayor-parque-e%c3%b3lico-  
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20momento%2C%20Ecuador  
%
%
20dispone%20de,16%2C5  
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186