Energy profile of the imagenology in the la Samaritana university hospital

Authors

DOI:

https://doi.org/10.18041/1794-4953/avances.1.13137

Keywords:

CO2 emissions, Energy management, ISO 50001, Primary energy, Sustainability

Abstract

The objective of this study was to develop and apply a methodology to evaluate the energy performance of the Samaritana University Hospital, located in Bogotá D.C., Colombia. For the development and assessment the methodology, the Imaging unit was selected as a pilot area. The analysis considered variables such as operating time, power, milliampere-seconds (mAs), kilovolts (kV), and milliamperes (mA) for all the equipment in the unit. The proposed methodology enabled the calculation  of the energy profile of each subarea (CT scan, angiography, x-ray, mammography and Doppler), subsequently obtaining data on CO2 emissions and primary energy consumption. The results showed that factors such as institutional culture and equipment obsolescence can significantly influence energy resources consumption. The subareas with the highest levels of consumption were CT scan, lighting and the administrative area.

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References

[1] A. M. Álvarez, “Retos de América Latina: Agenda para el Desarrollo Sostenible y Negociaciones del siglo XXI,” Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía, vol. 47, núm. 186, pp. 9–30, jul.–sep. 2016. [En línea]. Disponible en: http://probdes.iiec.unam.mx

[2] A. Chacón Páez, A. C. Pinzón Vargas y L. Ortegón Cortázar, “Alcance y gestión de la huella de carbono como elemento dinamizador del branding por parte de empresas que implementan estas prácticas ambientales en Colombia,” Estudios Gerenciales, vol. 32, núm. 141, pp. 278–289, oct.–dic. 2016, doi: 10.1016/j.estger.2016.08.004.

[3] S. El Majaty, A. Touzani, and Y. Kasseh, “Results and perspectives of the application of an energy management system based on ISO 50001 in administrative buildings – case of Morocco,” Materials Today: Proceedings, vol. 72, pp. 3233–3237, 2023, doi: 10.1016/j.matpr.2022.07.094.2

[4] M. Dörr, S. Wahren y T. Bauernhansl, “Methodology for energy efficiency on process level,” Procedia CIRP, vol. 7, pp. 652–657, 2013. [En línea]. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1016/j.procir.2013.06.048

[5] D. P. Chavarry Galvez and S. Y. Revinova, “Energy transition as a path to sustainable development in Latin American countries,” Unconventional Resources, vol. 6, p. 100157, feb. 2025, doi: 10.1016/j.uncres.2025.100157.

[6] C. Rodríguez, Propuesta para la implementación del sistema de paneles solares para reducir costos energéticos y contribuir al uso de energía renovable en la Corporación Autónoma Regional CORPONOR. Cúcuta, Colombia: Universidad Francisco de Paula Santander, 2019.

[7] P. Irarrázaval, V. López, and M. Vivanco, “Hacia un sistema de salud sustentable en Chile: el papel de los hospitales verdes,” Revista Médica de Chile, vol. 153, núm. 5, pp. 631–639, may 2025, doi: 10.4067/S0034-98872025000500631.

[8] J. Pascual-Prieto, C. Nieto-Gómez, y I. Rodríguez-Devesa, “La huella de carbono de la cirugía de catarata en España,” Archivos de la Sociedad Española de Oftalmología, vol. 98, núm. 5, pp. 249–253, may 2023, doi: 10.1016/j.oftal.2023.01.009.

[9] Asociación de Empresarios del Henares (AEDHE), Guía práctica para la implantación de sistemas de gestión energética, Madrid, España: AEDHE, 2011.

[10] M. Á. Rivas Ballarín, Fundamentos de física médica. Volumen 2: Radiodiagnóstico, bases físicas, equipos y control de calidad, Madrid, España: Editorial Médica Panamericana, 2012, pp. 161–176.

Published

2025-11-27

How to Cite

Suárez Suárez, L. A. ., Rodríguez Delgado, W. E. ., & Tovar, S. A. (2025). Energy profile of the imagenology in the la Samaritana university hospital. Avances: Investigación En Ingeniería, 22(1 (Enero-junio). https://doi.org/10.18041/1794-4953/avances.1.13137