Previsión energética del sector terciario de Ecuador hasta 2040 utilizando el modelo LEAP

Autores/as

  • Yoiler Tigua Villaprado Facultad de Ingeniería Industrial, Universidad de Guayaquil, Guayaquil 090514, Ecuador.
  • Joao Cadena-Barrera Facultad de Ingeniería Industrial, Universidad de Guayaquil, Guayaquil 090514, Ecuador.
  • Pedro Castro-Verdezoto Facultad de Ingeniería Industrial, Universidad de Guayaquil, Guayaquil 090514, Ecuador.
  • Daniel Ortega-Pacheco BioCarbon, Guayaquil, Ecuador.

DOI:

https://doi.org/10.53591/easi.v4i2.2596

Palabras clave:

Consumo de energía, Previsión energética, Modelo LEAP, Sector terciario

Resumen

Este estudio pronostica el consumo de energía en el sector terciario de Ecuador hasta 2040 utilizando un modelo energético prospectivo desarrollado con el software LEAP. Se basa en datos oficiales y variables como las cifras de empleo y el consumo de los hogares. Se analizan tres escenarios: consumo habitual (BAU), alto (HIGH) y bajo (LOW). Los resultados muestran un aumento del 87 % en el uso de energía entre 2020 y 2040, pasando de 5 millones a 10 millones de barriles equivalentes de petróleo (BOE). En el escenario BAU, se prevé un consumo de 10 millones de BOE; 6 millones en el escenario LOW y 13 millones en el escenario HIGH. De las 11 actividades analizadas, el 84 % del consumo energético se concentra en tres áreas: información y comunicaciones, comercio, y servicios de alojamiento y restauración. La dependencia de la electricidad, representa el 76 % de su consumo energético. Las conclusiones ponen de relieve la urgencia de aplicar estrategias sostenibles para gestionar el consumo de energía, especialmente en las actividades de alto consumo. Esta información proporciona una base valiosa para que los responsables de la toma de decisiones y las partes interesadas diseñen políticas energéticas centradas en la eficiencia y la reducción del impacto ambiental en el sector terciario de Ecuador.

Biografía del autor/a

  • Yoiler Tigua Villaprado, Facultad de Ingeniería Industrial, Universidad de Guayaquil, Guayaquil 090514, Ecuador.

    Yoiler Steeven Tigua Villaprado es ingeniero industrial graduado de la Universidad de Guayaquil con experiencia práctica en inspección y garantía de calidad en la industria camaronera y otros sectores. Actualmente se desempeña como inspector de calidad en Negocios Industriales Real S.A. (Nirsa), donde verifica la calidad del camarón, los materiales de embalaje y las etiquetas. Con experiencia previa en Asiambusiness del Ecuador S.A. y prácticas en PDV Ecuador S.A. y el Hospital León Becerra, ha desarrollado habilidades en garantía de calidad, auditorías de sistemas de gestión, inspecciones de seguridad y colaboración con equipos de certificación. 

  • Joao Cadena-Barrera, Facultad de Ingeniería Industrial, Universidad de Guayaquil, Guayaquil 090514, Ecuador.

    Comenzó su carrera profesional como técnico de servicio, trabajando durante siete años en el mantenimiento y diagnóstico de maquinaria pesada. Con más de diez años de experiencia en el sector, actualmente dirige equipos técnicos y gestiona operaciones centradas en la eficiencia, la calidad y el servicio al cliente. Su experiencia combina sólidos conocimientos técnicos con habilidades de gestión y liderazgo, orientadas a la mejora continua y al desarrollo de soluciones eficaces para clientes de los sectores industrial y de la construcción.

  • Pedro Castro-Verdezoto, Facultad de Ingeniería Industrial, Universidad de Guayaquil, Guayaquil 090514, Ecuador.

    Pedro Luis Castro Verdezoto es un reconocido experto en planificación energética y modelización híbrida, con amplia experiencia en el análisis de las implicaciones socioeconómicas y medioambientales de las políticas de carbono y las estrategias de transición energética en América Latina. Es director de Proyectos de Investigación en Sostenibilidad e investigador asociado del Sistema Nacional de Investigación (RNI) de Ecuador. Su carrera abarca la consultoría internacional, el liderazgo científico y el trabajo académico centrado en la descarbonización industrial, las transiciones hacia la bioeconomía y el diseño de políticas mediante herramientas avanzadas como LEAP y modelos de insumo-producto.

  • Daniel Ortega-Pacheco, BioCarbon, Guayaquil, Ecuador.

    Daniel es copresidente del Panel de Expertos del Consejo de Integridad para el Mercado Voluntario de Carbono (ICVCM). Actualmente dirige la Secretaría Ejecutiva de la Alianza para el Carbono Agrícola, auspiciada por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y respaldada por la Iniciativa para la Integridad del Mercado Voluntario de Carbono (VCMI). Cuenta con más de 20 años de experiencia en diplomacia climática, incluyendo el avance de acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente y la regulación del mercado de carbono. Durante la COP21 en París, ocupó el cargo de Ministro de Medio Ambiente de Ecuador, y la Presidencia francesa lo nombró copresidente de las negociaciones ministeriales sobre REDD+. Es profesor en la Universidad de Yale y tiene un doctorado en Políticas Públicas y Gestión por la Universidad Estatal de Ohio.

Referencias

Ali, Z., Shaikh, F., Kumar, L., Hussain, S., & Memon, Z. A. (2021). Analysis of energy consumption and forecasting sectoral energy demand in Pakistan. International Journal of Energy Technology and Policy, 17(4), 366. https://doi.org/10.1504/IJETP.2021.118338

Andrew Khouri. (2018, mayo 9). California lista para exigir paneles solares en todas las casas nuevas. Los Angeles Times. https://n9.cl/fp5ux

Benito, A. O., Castro Verdezoto, P. L., Burlot, A., & Arena, A. P. (2024). Hybrid power system for distributed energy deploying biogas from municipal solid waste and photovoltaic solar energy in Mendoza, Argentina. E3S Web of Conferences, 532, 01001. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202453201001

BCE. (2020). Matriz Insumo Producto [Dataset]. https://n9.cl/fvb0u

BCRP. (2023). PBI por sectores del Perú. https://n9.cl/estadisticasbcrpdatapbi

Bravo, G., Di Sbroiavacca, N., Dubrovsky, H., Lallana, F., Landaveri, R., Recalde, M., & Ruchansky, B. (2016). Estudio de Prospectiva Energética del Ecuador 2012-2040. https://n9.cl/ayhil

BRC. (2024). Banco central de Colombia Estadísticas económicas. https://n9.cl/gbbcw

Castro, P. L., Castro, M. P., & Cunha, M. P. (2018). Comparative analysis of energy indicators of the Andean Community Members Análisis comparativo de indicadores energéticos de Países miembros de la Comunidad Andina de Naciones.

Castro, P. L., Vidoza, J. A., & Gallo, W. L. R. (2019). Analysis and projection of energy consumption in Ecuador: Energy efficiency policies in the transportation sector. Energy Policy, 134, 110948. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2019.110948

Castro-Verdezoto, P. L., Da Cunha, M. P., García-Gutiérrez, Á., & Montaño, W. Q. (2024). Energy policy implications of Ecuador’s NDC. Journal of Infrastructure, Policy and Development, 8(13), 7542.

IEA. (2015). Indicadores de Eficiencia Energética: Bases Esenciales para el Establecimiento de Políticas. https://biblioteca.olade.org/opac-tmpl/Documentos/cg00333.pdf

IIGE. (2024). Balance Energético Nacional 2023. Instituto de Investigación Geológico y Energético. https://www.recursosyenergia.gob.ec/5900-2/

Ini, L. (2025, abril 24). En Chile, Codelco adjudica 1,5 TWh anuales de energía renovable para 2026-2040. pv magazine Latin America. https://n9.cl/jmmd3

LEAP. (2024). LEAP. https://leap.sei.org/default.asp?action=introduction

Mamani, R. M. (2022). Balance Nacional de Energía 2022.

OLADE. (2017). Manual Estadística Energética 2017. https://biblioteca.olade.org/opac-tmpl/Documentos/old0380.pdf

Pérez-Gelves, J. J., Castro-Verdezoto, P. L., Alvarado-Cantos, N. M., & César, T. A. (2024). Applying fuzzy logic and neural networks to forecasting in efficiency programs. In E3S Web of Conferences (Vol. 532, p. 01006). EDP Sciences

Salinas, M. E. (2022). Sector terciario y su aportación al PIB del Ecuador durante los diez últimos años [bachelorThesis]. https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/36672

Sokol, N. J. (2023). Chapter 19 - Community adaptation to microgrid alternative energy sources: The case of Puerto Rico. En M. Nadesan, M. J. Pasqualetti, & J. Keahey (Eds.), Energy Democracies for Sustainable Futures (pp. 173-179). Academic Press. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-822796-1.00019-X

Tsemekidi, S., Bertoldi, P., Economidou, M., Clementi, E. L., & Gonzalez-Torres, M. (2023). Determinants of energy consumption in the tertiary sector: Evidence at European level. Energy Reports, 9, 5125-5143. https://doi.org/10.1016/j.egyr.2023.03.122

Voz de América. (2024, abril 16). Ecuador inicia racionamientos de electricidad; Noboa destituye a ministra de Energía. Voz de América. https://www.vozdeamerica.com/a/ecuador-inicia-racionamientos-de-electricidad-de-hasta-cinco-horas-a-causa-de-la-sequia/7572051.html

Wei, Y.-M., Lan-Cui Liu, Ying Fan, & Gang Wu. (2007). The impact of lifestyle on energy use and CO2 emission: An empirical analysis of China’s residents. Energy Policy, 35(1), 247-257. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2005.11.020

Zhou, X.-Y., & Gu, A.-L. (2020). Impacts of household living consumption on energy use and carbon emissions in China based on the input–output model. Advances in Climate Change Research, 11(2), 118-130. https://doi.org/10.1016/j.accre.2020.06.004

Publicado

04-11-2025

Cómo citar

Previsión energética del sector terciario de Ecuador hasta 2040 utilizando el modelo LEAP. (2025). EASI: Ingeniería Y Ciencias Aplicadas En La Industria, 4(2), 1-8. https://doi.org/10.53591/easi.v4i2.2596