Vol. 28 (2026): Publicación continua
Artículo de revisión

Tecnologías de desalinización ante la escasez hídrica: eficiencia, sostenibilidad y consecuencias ambientales

Edison Rodrigo Castillo
Posgrado, Universidad Politécnica Estatal del Carchi, Tulca, Carchi, Ecuador
Jiovanna Eulalia Rosero Bolaños
Ministerio de Educación del Ecuador, Unidad Educativa San Pedro Pascual, Ibarra, Imbabura, Ecuador
Natalia Masabanda Paucar
Escuela Politécnica Nacional, Ingeniería Química, Departamento de Ciencias Nucleares, Quito, Pichincha, Ecuador
Maritza D Ruiz Medina
Universidad Politécnica Estatal del Carchi, FIACA, Carrera de Alimentos, Tulcán, Carchi, Ecuador
Elizabeth Velasco Vazquez
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Departamento de Ciencias Exactas, Sangolquí, Pichincha, Ecuador
Marcela Vilañez-Obando
Universidad Técnica del Norte, Ibarra, Ecuador
Pamela Rodriguez Huera
Universidad Politécnica Estatal del Carchi, FIACA, Carrera de Medicina Veterinaria, Tulcán, Carchi, Ecuador

Publicado 03-09-2026

Palabras clave

  • desalinización,
  • tecnologías de membrana,
  • impacto ambiental,
  • agua potable,
  • salmuera

Cómo citar

Castillo, E. R., Rosero Bolaños, J. E., Masabanda Paucar, N., Ruiz Medina, M. D., Velasco Vazquez, E., Vilañez-Obando, M., & Rodriguez Huera, P. (2026). Tecnologías de desalinización ante la escasez hídrica: eficiencia, sostenibilidad y consecuencias ambientales. Revista De Investigaciones Altoandinas - Journal of High Andean Research, 28, e28736. https://doi.org/10.18271/ria.2026.736

Resumen

La creciente escasez de agua dulce, agravada por el cambio climático y el aumento poblacional, ha impulsado el desarrollo y la implementación de tecnologías de desalinización más eficientes y sostenibles. Este estudio presenta una revisión sistemática de los principales procesos utilizados para desalinizar el agua salada, incluyendo ósmosis inversa, destilación multietapa, electrodiálisis y nanofiltración. Se describen los fundamentos técnicos de cada método, sus ventajas comparativas, requerimientos energéticos, limitaciones operativas y costos asociados. Asimismo, se analizan los impactos ambientales derivados, especialmente la generación de salmuera y su disposición, así como las estrategias actuales para reducir dichos efectos. El artículo contextualiza la aplicación global de estas tecnologías, destacando regiones como el Medio Oriente, África del Norte y América Latina, donde la demanda de agua desalinizada ha crecido significativamente. También se exploran soluciones emergentes que integran energías renovables, como solar, eólica y geotérmica, con el fin de reducir la huella energética y aumentar la viabilidad económica. Esta revisión proporciona una visión integral sobre el estado actual de la desalinización, sus implicaciones ecológicas, y las perspectivas de innovación que la posicionan como una alternativa estratégica para garantizar el acceso al agua en escenarios de estrés hídrico creciente.

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