Impacto socioemocional de la electrificación sostenible en la Región Mixteca, Oaxaca: Un análisis multidimensional basado en datos cuantitativos y cualitativos

Socio-Emotional impact of sustainable electrification in the Mixteca region, Oaxaca: A multidimensional analysis based on quantitative and qualitative data

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.56712/latam.v6i2.3817

Palabras clave:

impacto socioemocional, electrificación sostenible, región mixteca, calidad de vida, políticas públicas energéticas

Resumen

El presente estudio analizó el impacto socioemocional de la electrificación sostenible en la región Mixteca de Oaxaca, empleando un enfoque mixto. A partir del análisis de imágenes satelitales de radiancia nocturna, junto con encuestas a profesionales de la arquitectura y entrevistas a líderes comunitarios de localidades con distintos niveles de electrificación, se obtuvieron hallazgos significativos. El 55% de los encuestados mostró una alta disposición para adoptar tecnologías solares, motivados por la reducción de costos a largo plazo (45%) y la sostenibilidad ambiental (35%). El costo inicial de instalación representó una barrera por el 50% de los participantes, seguido de ausencia en infraestructura (25%) y desconocimiento técnico (20%). En términos de percepción estética, un 30% expresó preocupaciones negativas sobre el impacto visual de los paneles solares, mientras un 40% tuvo una opinión neutra y otro 30% manifestó una percepción positiva. El acceso a la energía incrementó la cohesión social, fortaleció las redes comunitarias y mejoró las oportunidades educativas, especialmente en comunidades con acceso intermitente a la electricidad (30%). Las soluciones energéticas sostenibles impulsaron el emprendimiento local y el desarrollo personal, generando una mayor percepción de esperanza y autonomía. Estos resultados subrayan la necesidad de políticas públicas que promuevan la adopción de energías renovables mediante incentivos económicos, financiamiento flexible y programas educativos. Además, se recomienda el desarrollo de paneles solares con diseños estéticamente integrados para aumentar la aceptación comunitaria. La electrificación sostenible actúa como un agente transformador para el bienestar social y económico de las comunidades rurales, fomentando un progreso inclusivo.

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Biografía del autor/a

Fabiola Colmenero Fonseca, Instituto Universitario de Tecnología de Materiales. Universidad Politécnica de Valencia. Universidad Americana de Europa

Hakna Ferro Azcona, Universidad Americana de Europa

Carolina Gutiérrez Prado, Universidad Politécnica de Valencia

Ramiro Rodríguez Pérez, Instituto Universitario de Tecnología de Materiales. Universidad Politécnica de Valencia

José Manuel Castro Aceves, Universidad Politécnica de Valencia

Citas

Armey, L. E., & Hosman, L. (2016). The centrality of electricity to ICT use in low-income countries. Telecommunications Policy, 40(7), 617–627. https://doi.org/10.1016/j.telpol.2015.08.005 DOI: https://doi.org/10.1016/j.telpol.2015.08.005

Ayana, O. U., & Degaga, J. (2022). Effects of rural electrification on household welfare: a meta-regression analysis. International Review of Economics, 69(2), 209–261. https://doi.org/10.1007/s12232-022-00391-7 DOI: https://doi.org/10.1007/s12232-022-00391-7

Benería, L., Berik, G., & Floro, M. S. (2015). Gender, Development, and Globalization. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203107935 DOI: https://doi.org/10.4324/9780203107935

Blank, C. A. (2013). SAGE handbook of mixed methods in social & behavioral research. Journal of Music Therapy. https://www.proquest.com/openview/2e7ee17a7714f53fe1de559e9537ed94/1?cbl=47718&pq-origsite=gscholar

Caballero Montes, J. L., Ríos Ventura, F. G., & Alavéz Ramírez, R. (2023). Mejoramiento de la habitabilidad de la vivienda construida con fondos de remesas mediante estrategias bioclimáticas pasivas. Anales de Investigación En Arquitectura, 14(1). https://doi.org/10.18861/ania.2024.14.1.3427 DOI: https://doi.org/10.18861/ania.2024.14.1.3427

Colmenero Fonseca, F., Rodríguez Pérez, R., Perlaza Rodríguez, J., Palomino Bernal, J. F., & Cárcel-Carrasco, J. (2024). Sustainable Built Environments: Building Information Modeling, Biomaterials, and Regenerative Practices in Mexico. Buildings, 14(1), 202. https://doi.org/10.3390/buildings14010202 DOI: https://doi.org/10.3390/buildings14010202

Crawley, D. B. (2000). EnergyPlus: Energy Simulation Program. https://www.researchgate.net/publication/230606369

Creswell, J. W. , & Clark, V. L. P. (2017). Designing and conducting mixed methods research. Sage publications. https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=Designing+and+conducting+mixed+methods+research+%283rd+ed.%29.+SAGE+Publications.+&btnG=

Day, R., Walker, G., & Simcock, N. (2016). Conceptualising energy use and energy poverty using a capabilities framework. Energy Policy, 93, 255–264. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2016.03.019 DOI: https://doi.org/10.1016/j.enpol.2016.03.019

Diener, E. (2000). Subjective well-being: The science of happiness and a proposal for a national index. American Psychologist, 55(1), 34–43. https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.34 DOI: https://doi.org/10.1037//0003-066X.55.1.34

Ehanmo, I. (2024). Renewable Energy Adoption in Communities: Bridging the Gap between Energy Transition Initiatives and Community Aspirations from an Energy Justice Lens. Global Energy Law and Sustainability, 5(2), 233–253. https://doi.org/10.3366/gels.2024.0125 DOI: https://doi.org/10.3366/gels.2024.0125

Elvidge, C. D., Baugh, K., Zhizhin, M., Hsu, F. C., & Ghosh, T. (2017). VIIRS night-time lights. International Journal of Remote Sensing, 38(21), 5860–5879. https://doi.org/10.1080/01431161.2017.1342050 DOI: https://doi.org/10.1080/01431161.2017.1342050

Elvidge, C. D., Zhizhin, M., Ghosh, T., Hsu, F.-C., & Taneja, J. (2021). Annual Time Series of Global VIIRS Nighttime Lights Derived from Monthly Averages: 2012 to 2019. Remote Sensing, 13(5), 922. https://doi.org/10.3390/rs13050922 DOI: https://doi.org/10.3390/rs13050922

Flick, Uwe. (2009). An introduction to qualitative research. Sage Publications. https://elearning.shisu.edu.cn/pluginfile.php/35310/mod_resource/content/2/Research-Intro-Flick.pdf

García Beltrán, Y. M. (2024). Generación de energía a baja escala en México: obstáculos y alternativas. Andamios, Revista de Investigación Social, 21(55), 319–345. https://doi.org/10.29092/uacm.v21i55.1107 DOI: https://doi.org/10.29092/uacm.v21i55.1107

Grimm, B., & Zeunert, J. (2020). Short-Sighted Visual Character Concerns in Renewable Energy Landscapes: A Case Study of South Australia. In Discourses on Sustainability (pp. 91–124). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-53121-8_5 DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-53121-8_5

Guzmán Ramírez, A., Fonseca, F. C., José, I. I., & Ochoa Ramírez, A. (2021). Revista Científica de Arquitectura y Urbanismo. https://www.redalyc.org/journal/3768/376868446003/376868446003.pdf

Haq, M. ul. (1995). Human development report 1995. Oxford University Press for the United Nations Development Programme (UNDP). https://hdr.undp.org/system/files/documents/hdr1995encompletenostats.pdf

Hernandez Matus, K. Y., Gómez Barranco, H., Solano García, N. E., & Ruiz Torres, R. P. (2023). Factores inhibidores de la eficiencia energética en inmuebles patrimoniales del Centro Histórico de la Ciudad de Oaxaca. Ciencia Nicolaita, 87. https://doi.org/10.35830/cn.vi87.627 DOI: https://doi.org/10.35830/cn.vi87.627

IEA. (2022). World Energy Outlook. www.iea.org/t&c/

INEGI. (2020). Principales resultados por localidad (ITER) del Censo de Población y Vivienda 2020. Datos oportunos. Programas de Información. https://www.inegi.org.mx/app/descarga/ficha.html?tit=326108&ag=0&f=csv

Khandker, S. R., Barnes, D. F., & Samad, H. A. (2012). The Welfare Impacts of Rural Electrification in Bangladesh. The Energy Journal, 33(1), 187–206. https://doi.org/10.5547/ISSN0195-6574-EJ-Vol33-No1-7 DOI: https://doi.org/10.5547/ISSN0195-6574-EJ-Vol33-No1-7

Li, J., Wang, Z., Cheng, X., Shuai, J., Shuai, C., & Liu, J. (2020). Has solar PV achieved the national poverty alleviation goals? Empirical evidence from the performances of 52 villages in rural China. Energy, 201, 117631. https://doi.org/10.1016/j.energy.2020.117631 DOI: https://doi.org/10.1016/j.energy.2020.117631

Li, S., & Gou, Z. (2023). Accepting Solar Photovoltaic Panels in Rural Landscapes: The Tangle among Nostalgia, Morality, and Economic Stakes. Land, 12(10), 1956. https://doi.org/10.3390/land12101956 DOI: https://doi.org/10.3390/land12101956

Márquez-Bedoya, A., Carvajal-Quintero, S. X., & López-García, D. (2025). Energía sostenible en zonas aisladas de América Latina: revisión de la integración del enfoque WEF Nexus para impulsar el desarrollo rural. Información Tecnológica, 36(1), 1–14. https://doi.org/10.4067/s0718-07642025000100001 DOI: https://doi.org/10.4067/s0718-07642025000100001

Milin, I. A., Mungiu Pupazan, M. C., Rehman, A., Chirtoc, I. E., & Ecobici, N. (2022). Examining the Relationship between Rural and Urban Populations’ Access to Electricity and Economic Growth: A New Evidence. Sustainability, 14(13), 8125. https://doi.org/10.3390/su14138125 DOI: https://doi.org/10.3390/su14138125

Mohideen, R. (2018). Energy Technology Innovation in South Asia: https://doi.org/10.22617/WPS179175-2 DOI: https://doi.org/10.22617/WPS179175-2

NASA, M. (2024). Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS). MODIS Data Section. https://modis.gsfc.nasa.gov

Nolasco-Benitez, E., & Gomis-Bellmunt, O. (2021). Acceso a la electricidad y desarrollo rural. CienciAmérica, 10(3), 57–72. https://doi.org/10.33210/ca.v10i3.371 DOI: https://doi.org/10.33210/ca.v10i3.371

Palit, D., & Bandyopadhyay, K. R. (2017). Rural electricity access in India in retrospect: A critical rumination. Energy Policy, 109, 109–120. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2017.06.025 DOI: https://doi.org/10.1016/j.enpol.2017.06.025

Palomino Bernal, J. F., Colmenero Fonseca, F., Jalomo Cuevas, J., Carcel-Carrasco, J., & Rodríguez Pérez, R. (2025). Innovation in Intelligent Temperature Management in Educational Spaces for the Reduction of Energy Consumption Through Intelligent Control Systems. Buildings, 15(5), 672. https://doi.org/10.3390/buildings15050672 DOI: https://doi.org/10.3390/buildings15050672

Perez-Sebastian, F., Steinbuks, J., Féres, J., Trotter, I., Bank, W., Timilsina, G., Hochman, G., Song, Z., Albertini, A., & Sievert, M. (2020). Electricity Availability and Economic Activity: Lessons from Developing Countries. In World Development (Vol. 128). https://documents1.worldbank.org/curated/en/198341604034443813/pdf/World-Bank-Group-Research-Newsletter-October-2020.pdf

Power, M., Newell, P., Baker, L., Bulkeley, H., Kirshner, J., & Smith, A. (2016). The political economy of energy transitions in Mozambique and South Africa: The role of the Rising Powers. Energy Research & Social Science, 17, 10–19. https://doi.org/10.1016/j.erss.2016.03.007 DOI: https://doi.org/10.1016/j.erss.2016.03.007

Rao, N. D., & Min, J. (2018). Decent Living Standards: Material Prerequisites for Human Wellbeing. Social Indicators Research, 138(1), 225–244. https://doi.org/10.1007/s11205-017-1650-0 DOI: https://doi.org/10.1007/s11205-017-1650-0

Rivas de García, B. L. (2023). Capital social y empoderamiento: estrategias de trabajo social en comunidades rurales. Journal of Scientific Metrics and Evaluation, 1(1), 31–48. https://doi.org/10.69821/JoSME.v1iI.3 DOI: https://doi.org/10.69821/JoSME.v1iI.3

Rojas Pérez, L. Á., & Ruiz Ríos, J. (2024). Construcción de viviendas de interés social desde la perspectiva de los materiales sostenibles en Cuilapam de Guerrero, Oaxaca. Sapiens International Multidisciplinary Journal, 1(3), 198–213. https://doi.org/10.71068/9px99j13 DOI: https://doi.org/10.71068/9px99j13

Salazar Altamirano, P. A. (2024). Optimización de tecnologías de construcción sostenible para mejorar tiempos y costos en la construcción ejemplos de comunidades rurales en América Latina. Revista Ingenio Global, 3(2), 119–137. https://doi.org/10.62943/rig.v3n2.2024.114 DOI: https://doi.org/10.62943/rig.v3n2.2024.114

Sánchez, A. S., Torres, E. A., & Kalid, R. A. (2015). Renewable energy generation for the rural electrification of isolated communities in the Amazon Region. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 49, 278–290. https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.04.075 DOI: https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.04.075

Sánchez-Pisco, L. A., Hidalgo-Osorio, W. A., & Vásquez-Carrera, P. J. (2024). Análisis de casos para el desarrollo de Electrificación Rural por medio del uso de Energías Renovables. Revista Científica, Dominio de Las Ciencias, 10(2), 1710–1725. https://doi.org/10.23857/dc.v10i2.3903

Schandl, H., & Turner, G. M. (2009). The Dematerialization Potential of the Australian Economy. Journal of Industrial Ecology, 13(6), 863–880. https://doi.org/10.1111/j.1530-9290.2009.00163.x DOI: https://doi.org/10.1111/j.1530-9290.2009.00163.x

Sen, A. (1999). Development as Freedom Oxford University Press Shaw TM & Heard. The Politics of Africa: Dependence and Development. https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=Development+as+freedom.+Oxford+University+Press.+&btnG=

SENER. (2022). 4 Informe de Labores. https://transparencia.energia.gob.mx/web_transparencia/3_APERTURA_GUBERNAMENTAL/3_1_INFORMACION_SOCIALMENTE_UTIL/3_1_1_2_4o%20Informe-de-labores-SENER.pdf

Shi, Y., Ding, L., He, C., Zhang, F., Zhang, Z., & Dai, Q. (2022). Do village leaders’ engagement, social interaction and financial incentive affect residents’ solar PV adoption? An empirical study in rural China? International Journal of Energy Sector Management, 16(5), 834–855. https://doi.org/10.1108/IJESM-02-2021-0027 DOI: https://doi.org/10.1108/IJESM-02-2021-0027

Sutton, P. C., Elvidge, C. D., & Ghosh, T. (2007). Estimation of Gross Domestic Product at Sub-National Scales using Nighttime Satellite Imagery. http://earth.google.com/

United Nations. (2020). The Sustainable Development Goals Report . Department of Economic and Social Affairs, Statistics Division. https://unstats.un.org/sdgs/report/2020

Urzúa M, A., & Caqueo-Urízar, A. (2012). Calidad de vida: Una revisión teórica del concepto. Terapia Psicológica, 30(1), 61–71. https://doi.org/10.4067/S0718-48082012000100006 DOI: https://doi.org/10.4067/S0718-48082012000100006

Wu, Y., Xu, M., Tao, Y., He, J., Liao, Y., & Wu, M. (2022). A critical barrier analysis framework to the development of rural distributed PV in China. Energy, 245, 123277. https://doi.org/10.1016/j.energy.2022.123277 DOI: https://doi.org/10.1016/j.energy.2022.123277

Xue, J. (2017). Photovoltaic agriculture - New opportunity for photovoltaic applications in China. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 73, 1–9. https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.01.098 DOI: https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.01.098

Yang, Z., Sun, G., Behrens, P., Østergaard, P. A., Egusquiza, M., Egusquiza, E., Xu, B., Chen, D., & Patelli, E. (2021). The potential for photovoltaic-powered pumped-hydro systems to reduce emissions, costs, and energy insecurity in rural China. Energy Conversion and Management: X, 11, 100108. https://doi.org/10.1016/j.ecmx.2021.100108 DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecmx.2021.100108

Publicado

2025-04-23

Cómo citar

Colmenero Fonseca, F., Ferro Azcona, H., Gutiérrez Prado, C., Rodríguez Pérez, R., & Castro Aceves, J. M. (2025). Impacto socioemocional de la electrificación sostenible en la Región Mixteca, Oaxaca: Un análisis multidimensional basado en datos cuantitativos y cualitativos: Socio-Emotional impact of sustainable electrification in the Mixteca region, Oaxaca: A multidimensional analysis based on quantitative and qualitative data. LATAM Revista Latinoamericana De Ciencias Sociales Y Humanidades, 6(2), 3113 – 3137. https://doi.org/10.56712/latam.v6i2.3817

Número

Sección

Ciencias Sociales