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Artículo Científico
Validación de un sistema de aireación automatizado con
energía fotovoltaica para el cultivo de gamitana (colossoma
macropomum) en la amazonía de Madre de Dios, Perú.
Validation of an Automated Photovoltaic-Powered Aeration System for the
Cultivation of Gamitana (Colossoma macropomum) in the Amazon Region of
Madre de Dios, Peru.
Gómez-Matos, Homero Josué1; Morales-Olin, Odalis Maribel2.
1 Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, Escuela Profesional de
Medicina Veterinaria - Zootecnia; Perú, Puerto Maldonado; https://orcid.org/0000-
0001-8598-5782; hgomez@unamad.edu.pe.
2 Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero-Peru; Perú, Lima; https://orcid.org/0000-
0003-1097-5621; omorales@fondepes.gob.pe.
1 Autor Correspondencia
https://doi.org/10.63618/omd/isj/v4/n3/381
Resumen: En la piscicultura amazónica, el oxígeno disuelto es el principal factor limitante de la
productividad, y su control resulta especialmente difícil en predios alejados de la red eléctrica, donde
la energía convencional es escasa y costosa. El objetivo de este estudio fue validar un sistema de
aireación automatizado alimentado con energía fotovoltaica para el cultivo de gamitana (Colossoma
macropomum) en la localidad de Alegría, Madre de Dios. Se dimensionó e instaló un sistema solar
autónomo (cuatro módulos de 150 Wp, banco de baterías de 360 Ah a 24 V e inversor híbrido de 3000
W) que acciona bombas aireadoras mediante un tablero de automatización con dos modos de
operación y alternancia programada. El desempeño se evaluó en tres estanques de tierra sembrados
a 4 peces/m² durante cuatro meses, comparando tres condiciones: sin aireación (T0, testigo), difusores
de aire (T1) y aireadores de gravedad (T2). El oxígeno disuelto promedio fue de 3,793,97 ppm en T0,
5,105,20 ppm en T1 y 4,214,30 ppm en T2; en T0 la concentración descendió hasta ≈ 1,97 ppm en
la madrugada, condición de hipoxia que no se presentó con difusores. El tratamiento con difusores
alcanzó el mayor peso final (393,5 g), la mayor tasa de crecimiento específico (2,14 %/día) y el mejor
factor de conversión alimenticia (1,52), frente a 289,0 g y 1,64 en el testigo. Se concluye que la
aireación con difusores accionada por energía fotovoltaica mejora la calidad de agua y el rendimiento
productivo, y constituye una alternativa replicable y energéticamente autónoma para la acuicultura en
zonas tropicales remotas.
Palabras clave: acuicultura amazónica; oxígeno disuelto; energía fotovoltaica; aireación; Colossoma
macropomum; Madre de Dios.
Abstract: In Amazonian fish farming, dissolved oxygen is the main factor limiting productivity, and its
control is especially difficult on farms far from the power grid, where conventional energy is scarce and
expensive. The aim of this study was to validate an automated aeration system powered by solar
photovoltaic energy for tambaqui (Colossoma macropomum) farming in Alegría, Madre de Dios. A
stand-alone solar system was sized and installed (four 150 Wp modules, a 360 Ah/24 V battery bank
and a 3000 W hybrid inverter) to drive aeration pumps through an automation panel with two operating
modes and programmed alternation. Performance was assessed in three earthen ponds stocked at 4
fish/m² over four months, comparing three conditions: no aeration (T0, control), air diffusers (T1) and
gravity aerators (T2). Mean dissolved oxygen was 3.793.97 ppm in T0, 5.105.20 ppm in T1 and
4.21–4.30 ppm in T2; in T0 it fell to 1.97 ppm before dawn, a hypoxic condition that did not occur with
diffusers. The diffuser treatment reached the highest final weight (393.5 g), the highest specific growth
rate (2.14%/day) and the best feed conversion ratio (1.52), versus 289.0 g and 1.64 in the control.
Diffuser aeration driven by photovoltaic energy improves water quality and productive performance and
represents a replicable, energy-autonomous alternative for aquaculture in remote tropical areas.
Keywords: Amazonian aquaculture; dissolved oxygen; photovoltaic energy; aeration; Colossoma
macropomum; Madre de Dios.
Cita: Gómez-Matos, H. J., &
Morales-Olin, O. M. (2026).
Validación de un sistema de
aireación automatizado con
energía fotovoltaica para el cultivo
de gamitana (colossoma
macropomum) en la amazonía de
Madre de Dios, Perú. Innova
Science Journal, 4(3), 763-
773. https://doi.org/10.63618/omd
/isj/v4/n3/381
Recibido: 14/02/2026
Aceptado: 08/07/2026
Publicado: 31/07/2026
Copyright: © 2026 por los
autores. Este artículo es un
artículo de acceso abierto
distribuido bajo los términos y
condiciones de la Licencia
Creative Commons, Atribución-
NoComercial 4.0 Internacional. (CC
BY-NC).
(https://creativecommons.org/lice
nses/by-nc/4.0/)
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Artículo Científico
1. Introducción
La acuicultura es uno de los sistemas de producción de alimentos de mayor crecimiento
en el mundo y una a relevante para la seguridad alimentaria en países en desarrollo
(FAO, 2022). En la Amazonía peruana, la actividad se orienta al cultivo de especies
nativas —entre ellas la gamitana, Colossoma macropomum—, valoradas por su rápido
crecimiento, su rusticidad y su aceptación en el mercado regional (Araújo-Lima &
Goulding, 1997; Saint-Paul, 1986). En Madre de Dios, la piscicultura crece de la mano
de prácticas como el aumento de la densidad de siembra, la aireación mecánica y, más
recientemente, el uso de energías renovables.
El oxígeno disuelto es el factor que con mayor frecuencia limita la productividad en
cultivos semiintensivos e intensivos: por debajo de un umbral crítico los peces reducen
el consumo de alimento, detienen su crecimiento y, en episodios severos de hipoxia,
mueren (Boyd & Tucker, 1998; Lawson, 1995). Aunque la gamitana tolera niveles bajos
de oxígeno gracias a adaptaciones fisiológicas propias de los peces amazónicos (Val &
Almeida-Val, 1995), sostener concentraciones adecuadas mediante aireación mecánica
permite intensificar la producción y mejorar la conversión del alimento (Boyd, 1998).
El cuello de botella en la región no es técnico sino energético: muchos predios piscícolas
se ubican en zonas sin red eléctrica, donde la única opción convencional es el grupo
electrógeno, con su costo de combustible, su logística y su mantenimiento. El precio
elevado de la energía incide de manera directa en los gastos operativos de cualquier
instalación (Calvopíña-López et al., 2026), por lo que disponer de una fuente autónoma
y de bajo costo marginal resulta decisivo. La energía solar fotovoltaica, abundante en la
región, ofrece una alternativa limpia y modular para accionar la aireación con
independencia de la red (Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú
[SENAMHI], 2003).
En este contexto, el estudio tuvo como objetivo validar un sistema de aireación
automatizado alimentado con energía fotovoltaica para el proceso productivo de la
gamitana en la localidad de Alegría, Madre de Dios, evaluando su efecto sobre el
oxígeno disuelto, el crecimiento y la conversión alimenticia, y analizando su
replicabilidad en zonas tropicales con acceso limitado a tecnología y energía. El trabajo
se desarrolló en el marco del proyecto PIMEN-11-P-293-056-16.
2. Materiales y Métodos
2.1. Área de estudio
El estudio se ejecutó en el Centro de Producción Acuícola del Sr. Froilán Quispe Ttupa,
en el Centro Poblado de Alegría, distrito de Las Piedras, provincia de Tambopata, región
Madre de Dios. Se emplearon tres estanques de tierra de entre 306 y 880 m², con
entradas y salidas de agua independientes.
2.2. Diseño experimental
Se compararon tres condiciones de aireación, una por estanque, con una densidad de
siembra común de 4 peces/m² (Tabla 1). El oxígeno disuelto se registró en dos series
de medición por estanque a lo largo del ciclo de 24 horas. Dado que cada tratamiento
se aplicó en un único estanque, el diseño constituye una validación a escala de campo
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con mediciones repetidas; la ausencia de réplicas verdaderas de estanque se reconoce
como limitación y se discute más adelante.
Tabla 1.
Tratamientos de aireación evaluados en el cultivo de gamitana
Tecnología de aireación
Sin aireación
Difusores de aire
Aireadores de gravedad
Nota: Las bombas de T1 y T2 fueron accionadas por el sistema fotovoltaico autónomo.
2.3. Diseño y dimensionamiento del sistema fotovoltaico
El sistema se dimensionó para operar de forma autónoma en un predio sin red eléctrica,
a partir de la demanda de las bombas aireadoras y del recurso solar local. La energía
requerida por día se obtuvo dividiendo la carga diaria entre el factor de rendimiento de
la instalación (Ecuación 1), el número de módulos a partir de la energía requerida, las
horas de sol pico (HSP) y la potencia de módulo afectada por pérdidas (Ecuación 2), y
la capacidad del banco de baterías según la autonomía y la profundidad de descarga
admisible (Ecuación 3) (Luque & Hegedus, 2011; SENAMHI, 2003).
Ereq = Ecarga / η
Nmod = Ereq / (HSP · PR · Pmod)
Cbat = (Ereq · Daut) / (V · DoD)
La carga conectada correspondió a bombas aireadoras de 80 y 100 W operadas de
forma alternada, con un consumo de 1080 Wh/día. Aplicando un factor de rendimiento
de 0,75, la energía requerida fue de ≈ 1440 Wh/día. Con un recurso solar de HSP = 3,76
h (mes más desfavorable según el atlas solar regional), módulos de 150 Wp afectados
por un derateo del 70 % y un voltaje de sistema de 24 V, el cálculo arrojó cuatro módulos
fotovoltaicos. El banco de baterías se conformó con cuatro unidades de 180 Ah
(configuración 2S2P), equivalentes a 360 Ah a 24 V con 50 % de descarga, y el
acondicionamiento de potencia se resolv con un inversor híbrido de 3000 W,
sobredimensionado respecto de la carga activa para admitir ampliaciones. La Tabla 2
resume la configuración.
Tabla 2.
Dimensionamiento del sistema de aireación fotovoltaico autónomo
Parámetro
Valor
Carga diaria (bombas aireadoras)
≈ 1080 Wh/día
Factor de rendimiento de instalación
0,75
Energía requerida
≈ 1440 Wh/día
Horas de sol pico (mes desfavorable)
3,76 h
Módulos fotovoltaicos
4 × 150 Wp (24 V)
Banco de baterías
4 × 180 Ah (360 Ah a 24 V)
Profundidad de descarga
50 %
Inversor híbrido
3000 W
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Autonomía operativa
18 h/día
Nota: Elaborado por los autores
El control se efectuó mediante un tablero de automatización con contactor,
temporizadores semanales e interruptor termomagnético, con dos modos de operación.
En modo manual el operador energiza las bombas durante el tiempo que estime
conveniente; en modo automático, dos temporizadores gobiernan la alternancia de
bombas para no sobrecargar el sistema solar, programados según la recomendación
técnica para operar a lo largo de 18 horas. La alternancia distribuye el trabajo entre las
bombas y estabiliza el consumo, prolongando la vida útil del banco de baterías.
2.4. Preparación de estanques y siembra
Antes de cada ciclo, los estanques se drenaron por completo y se desinfectaron las
tuberías de entrada y salida; las zonas no drenables se trataron con cal apagada. Los
suelos se secaron al sol durante siete días, hasta el agrietamiento, y se encalaron con
el fondo aún húmedo para favorecer la reacción neutralizante. En el llenado se instalaron
mallas finas en la entrada y rejillas en la salida para impedir el ingreso de fauna no
deseada y la fuga de alevinos, y se aplicaron fertilizantes para estimular la productividad
natural. Los alevinos, procedentes del laboratorio de FONDEPES, se transportaron en
bolsas con oxígeno, se aclimataron por equilibrio térmico e hídrico y se sembraron en
las primeras horas de la mañana a 4 peces/m², tras un periodo de precría de 50 días
hasta alcanzar ≈ 30 g de peso promedio.
2.5. Alimentación y muestreo biométrico
Los peces recibieron alimento balanceado distribuido a una distancia de 1 a 3 m del
muro, ajustando la ración con los datos mensuales de crecimiento. El requerimiento
diario se calculó a partir de la biomasa estimada y de la tasa de alimentación
correspondiente a cada etapa (Ecuación 4), y el aprovechamiento del alimento se evaluó
con el factor de conversión alimenticia (Ecuación 5).
Qa = B · Ta
FCA = Wa / B
Mensualmente, en las primeras horas del día, se muestreó al azar el 3 % de la población.
La longitud total se midió con regla de aluminio (precisión de 0,1 cm) y el peso con
balanza; tras la manipulación, los ejemplares recibieron un tratamiento profiláctico con
sal común al 3 % durante 15 minutos. La biomasa se estimó como el producto del peso
promedio por el número de individuos, y el desempeño se complementó con la tasa de
crecimiento específico (Ecuación 6), donde W y W son los pesos final e inicial y t el
tiempo de cultivo en días.
2.6. Evaluación de la calidad de agua
Los parámetros fisicoquímicos se midieron mensualmente con multiparámetro portátil y
disco de Secchi, contrastando los valores con los rangos recomendados para la crianza
de peces amazónicos (Tabla 3). El oxígeno disuelto se registró además de forma horaria
para caracterizar su variación diurna, dado que los mínimos previos al amanecer son
los más comprometidos (Boyd & Tucker, 1998).
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Tabla 3.
Parámetros de calidad de agua y rangos recomendados
Parámetro
Nivel recomendado
Oxígeno disuelto (ppm)
> 4
Temperatura (°C)
25 30
Conductividad eléctrica (µS/cm)
< 300
pH (unidades)
6,5 8,0
Transparencia (m)
0,30 – 0,50
Nota: Elaborado por los autores
2.7. Análisis de datos
Las variables de respuesta —oxígeno disuelto, peso promedio, tasa de crecimiento
específico y factor de conversión alimenticia— se resumieron mediante estadística
descriptiva (promedios y rangos). Las curvas de oxígeno disuelto diurno y de crecimiento
se compararon gráficamente entre tratamientos. Se recomienda, para estudios
posteriores con réplicas verdaderas, el análisis de varianza con comparación de medias
a un nivel de significación de 0,05.
3. Resultados
3.1. Sistema fotovoltaico implementado
El sistema solar autónomo quedó conformado por cuatro módulos de 150 Wp dispuestos
para 24 V, un banco de cuatro baterías de 180 Ah (360 Ah a 24 V) y un inversor híbrido
de 3000 W, gobernados por un tablero de automatización con modos manual y
automático. El conjunto suministró hasta 18 horas diarias de operación continua de las
bombas aireadoras, con respaldo de grupo electrógeno como contingencia, y operó de
manera independiente de la red eléctrica durante todo el ciclo de cultivo. El
sobredimensionamiento del inversor dejó un margen amplio para ampliar la capacidad
de aireación a futuro.
3.2. Variación del oxígeno disuelto
El oxígeno disuelto promedio fue mayor con difusores de aire (T1: 5,10–5,20 ppm),
seguido de los aireadores de gravedad (T2: 4,21–4,30 ppm) y del testigo (T0: 3,79–3,97
ppm). El patrón diurno mostró el mínimo característico antes del amanecer: hacia las
05:00 el testigo descendió a 1,97 ppm, valor de hipoxia que estresa a los peces,
mientras que con difusores el oxígeno se mantuvo en 3,2 ppm o más en ese mismo
horario (Figura 1). Solo T1 superó de manera consistente el umbral recomendado de 4
ppm durante la mayor parte del día.
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Figura 1.
Variación diurna del oxígeno disuelto (promedio) por tratamiento; la línea discontinua
indica el umbral recomendado de 4 ppm.
Nota: Elaborado por los autores
3.3. Crecimiento y desempeño productivo
El crecimiento fue superior con difusores de aire durante todo el ciclo (Figura 2). Al cabo
de cuatro meses, el peso promedio final fue de 393,5 g en T1, 329,0 g en T2 y 289,0 g
en T0, partiendo de 30 g; ello equivale a ganancias de 363,5, 299,0 y 259,0 g,
respectivamente. La tasa de crecimiento específico fue de 2,14 %/día en T1, 2,00 %/día
en T2 y 1,89 %/día en T0. El factor de conversión alimenticia acompañó esta tendencia,
con el mejor valor (menor) en T1 (1,52), frente a 1,64 en T0 y 1,68 en T2 (Tabla 4).
Figura 2.
Curva de crecimiento (peso promedio) de Colossoma macropomum por tratamiento
durante cuatro meses de cultivo.
Nota: Elaborado por los autores
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Tabla 4.
Desempeño productivo de la gamitana por tratamiento al cabo de cuatro meses
Indicador
T0
T1
T2
Peso inicial (g)
30,0
30,0
30,0
Peso final (g)
289,0
393,5
329,0
Ganancia de peso
(g)
259,0
363,5
299,0
TCE (%/día)
1,89
2,14
2,00
FCA
1,64
1,52
1,68
OD promedio (ppm)
3,9
5,2
4,3
Nota: TCE: tasa de crecimiento específico; FCA: factor de conversión alimenticia; OD: oxígeno
disuelto.
4. Discusión
La dinámica del oxígeno disuelto a lo largo del ciclo diario permite explicar las diferencias
productivas observadas entre los tratamientos evaluados. En el estanque testigo, las
concentraciones de oxígeno permanecieron de forma persistente por debajo del umbral
de 4 ppm recomendado para el cultivo, alcanzando condiciones de hipoxia durante las
horas previas al amanecer. Este comportamiento resulta particularmente crítico, ya que
las bajas concentraciones de oxígeno reducen el apetito, disminuyen la eficiencia
metabólica y limitan el crecimiento de los peces (Boyd & Tucker, 1998; Lawson, 1995).
Desde una perspectiva fisiológica, la disponibilidad de oxígeno constituye uno de los
principales factores reguladores del desempeño productivo, debido a que la capacidad
de captación de las branquias condiciona los procesos metabólicos que demandan
energía, entre ellos la ingestión, digestión y asimilación del alimento. En consecuencia,
una disminución del oxígeno disuelto restringe el consumo alimenticio y reduce la tasa
de crecimiento (Tran-Duy et al., 2008).
Adicionalmente, la exposición prolongada a condiciones hipóxicas induce respuestas
fisiológicas de estrés, manifestadas por alteraciones hematológicas y metabólicas,
como el incremento de la glucemia y de la metahemoglobina, así como modificaciones
en los mecanismos de transporte de oxígeno. Estas respuestas adaptativas implican
una redistribución de la energía disponible, priorizando el mantenimiento de la
homeostasis sobre los procesos anabólicos y de crecimiento (Affonso et al., 2002). Por
ello, aun cuando la gamitana posee mecanismos de adaptación que le permiten tolerar
periodos transitorios de baja disponibilidad de oxígeno, dicha capacidad representa un
costo fisiológico que limita su potencial productivo.
En contraste, la implementación de sistemas de aireación mediante difusores permitió
mantener concentraciones de oxígeno más estables y cercanas a los requerimientos
óptimos de la especie, reflejándose en un mayor peso final, una tasa de crecimiento
específico superior y una mejor conversión alimenticia. Estos resultados coinciden con
lo reportado por diversos autores, quienes señalan que la aireación constituye una
herramienta fundamental para intensificar la producción acuícola al eliminar al oxígeno
como factor limitante del crecimiento (Boyd, 1998; Lekang, 2013; Timmons & Ebeling,
2013). La superioridad de los difusores frente a otros sistemas de aireación puede
explicarse por su mayor eficiencia en la transferencia de oxígeno, ya que la generación
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de burbujas finas incrementa el área de contacto entre el aire y el agua y eleva el
coeficiente volumétrico de transferencia de oxígeno (Ka), favoreciendo una mayor
incorporación del gas al medio acuático (Lawson, 1995; Lekang, 2013).
Aunque la gamitana y otras especies amazónicas presentan adaptaciones morfológicas,
hematológicas y metabólicas que les permiten sobrevivir en ambientes con bajas
concentraciones de oxígeno (Saint-Paul, 1984; Almeida-Val et al., 1993; Val & Almeida-
Val, 1995), la permanencia prolongada en estas condiciones genera un estrés subletal
que repercute negativamente en el desempeño zootécnico. En este sentido, mantener
las concentraciones de oxígeno por encima de los valores críticos no solo reduce el
estrés fisiológico, sino que también favorece la expresión del potencial genético de
crecimiento y mejora la eficiencia productiva del cultivo (Araújo-Lima & Goulding, 1997;
Baldisserotto & Gomes, 2010).
El menor consumo relativo de alimento registrado en los estanques aireados con
difusores puede atribuirse, además, a una mejora integral de la calidad del agua y al
incremento de la productividad natural del sistema, que aporta organismos vivos como
fuente complementaria de nutrientes. Esta situación adquiere especial relevancia desde
el punto de vista económico, considerando que el alimento balanceado representa
aproximadamente la mitad de los costos operativos en la piscicultura amazónica,
proporción similar a la reportada para otros sistemas de producción acuícola intensiva
(Rana et al., 2009). Por tanto, cualquier reducción en el factor de conversión alimenticia
tiene un impacto directo sobre la rentabilidad del sistema y refuerza la importancia de
implementar estrategias de manejo orientadas al mantenimiento de condiciones
adecuadas de oxigenación (FAO, 2024).
Un aspecto relevante del presente estudio es la demostración de que la oxigenación
eficiente puede mantenerse mediante sistemas energéticos alternativos, sin depender
de la red eléctrica convencional. Esta característica adquiere gran importancia en zonas
amazónicas alejadas, donde el acceso a la electricidad suele ser limitado o inexistente
y el uso de grupos electrógenos implica elevados costos de operación, mantenimiento
y abastecimiento de combustible (Calvopíña-López et al., 2026). En este contexto, los
sistemas fotovoltaicos autónomos constituyen una alternativa técnicamente viable y
económicamente atractiva, debido a que, una vez realizada la inversión inicial,
presentan costos marginales de operación reducidos y aprovechan un recurso
energético abundante en la región amazónica (SENAMHI, 2003; Chandel et al., 2015).
La naturaleza modular del sistema desarrollado facilita su replicabilidad en diferentes
escalas productivas, ya que su dimensionamiento puede ajustarse de acuerdo con las
necesidades específicas de cada unidad de producción, considerando variables como
la densidad de cultivo, el número de estanques y la disponibilidad de radiación solar.
Asimismo, la posibilidad de incorporar configuraciones híbridas, combinando energía
fotovoltaica con grupos electrógenos o sistemas de bombeo directo, amplía las opciones
de adaptación tecnológica y favorece su implementación en contextos con diferentes
capacidades económicas. La utilización de herramientas de simulación previas a la
implementación permite, además, optimizar la asignación de recursos y anticipar
escenarios operativos, contribuyendo a una gestión más eficiente del sistema (Méndez-
Mantuano et al., 2026).
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No obstante, es importante reconocer ciertas limitaciones del estudio. La aplicación de
cada tratamiento en un único estanque impide contar con réplicas verdaderas, por lo
que los resultados deben interpretarse como una validación preliminar de campo que
requiere ser confirmada mediante diseños experimentales con mayor rigor estadístico.
Asimismo, aunque no se registraron eventos de mortalidad durante el periodo de
evaluación, resulta necesario incorporar en futuras investigaciones un monitoreo
continuo de la supervivencia, de los parámetros de calidad del agua y de los indicadores
fisiológicos de los organismos cultivados.
En consecuencia, futuras neas de investigación deberían orientarse hacia la
realización de ensayos a escala comercial con réplicas adecuadas, la evaluación del
costo nivelado de la energía solar en comparación con sistemas convencionales, y el
análisis de configuraciones híbridas que permitan maximizar la eficiencia técnica y
económica del sistema. Del mismo modo, sería pertinente incorporar análisis de
sostenibilidad y estudios de impacto ambiental que permitan consolidar la evidencia
científica sobre la viabilidad de esta tecnología como alternativa para el desarrollo de
una piscicultura amazónica más eficiente, resiliente y sostenible.
5. Conclusiones
La validación en campo demostró que un sistema de aireación automatizado alimentado
con energía fotovoltaica permite sostener el oxígeno disuelto en niveles adecuados para
el cultivo de gamitana en un predio amazónico sin acceso a la red eléctrica, operando
hasta 18 horas diarias con un arreglo de cuatro módulos de 150 Wp, un banco de 360
Ah a 24 V y un inversor híbrido de 3000 W gobernado por un tablero de automatización
con alternancia de bombas.
Entre las tecnologías evaluadas, la aireación con difusores de aire fue la más eficaz:
mantuvo el oxígeno disuelto entre 5,10 y 5,20 ppm por encima del umbral crítico incluso
en la madrugada y alcanzó el mayor peso final (393,5 g), la mayor tasa de crecimiento
específico (2,14 %/día) y el mejor factor de conversión alimenticia (1,52), superando
tanto a los aireadores de gravedad como al testigo, que registró episodios de hipoxia
previos al amanecer.
En conjunto, la tecnología valida una alternativa energéticamente autónoma, de bajo
costo marginal y replicable para la acuicultura en zonas tropicales remotas, donde el
acceso a la energía convencional es limitado y costoso; su carácter modular permite
adaptarla y escalarla a distintas densidades de cultivo y realidades económicas,
contribuyendo a la intensificación sostenible de la piscicultura en la Amazonía peruana.
Referencias Bibliográficas
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Innova Science Journal
Innova Science Journal |Vol.04 | Núm.03 | Jul – Sep | 2026 |www.innovasciencejournal.omeditorial.com
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AGRADECIMIENTOS
Se agradece el financiamiento y el respaldo institucional al proyecto PIMEN-11-P-293-
056-16, INNOVATE PERU, ahora denominado PROINNOVATE así como la
colaboración del personal técnico del Centro de Producción Acuícola del Sr. Froilán
Quispe Ttupa durante la instalación del sistema y el monitoreo del cultivo.
CONFLICTO DE INTERESES
“Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses”.