Bioenergíay Biocombustibles

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1 Bioenergíay Biocombustibles Efectos en el Cambio Climático y la Alimentación Luis Felipe Duhart Grupo Temático en Bioenergía Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe

2 CONTENIDO 1. COMENTARIOS SOBRE ERNC BIOENERGÍA & BIOCOMBUSTIBLES 2. LA DIMENSIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LOS BIOCOMBUSTIBLES 3. LA PLATAFORMA INTERNACIONAL DE BIOENERGÍA DE LA FAO 4. PAUTAS DE ACCIÓN EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 5. EL FUTURO DE LA BIOENERGÍA 6. PUNTOS CLAVES PARA UNA AGENDA

3 Se denominan energías renovables no convencionales (ERNC) a las energías que se obtiene de fuentes naturales virtualmente inagotables, unas por la inmensa cantidad de energía que contienen y otras porque son capaces de regenerarse por medios naturales. Clasificación de las Energías Renovables Las fuentes renovables de energía pueden dividirse en dos categorías: no contaminantes o limpias y contaminantes.

4 La Bioenergía (BE) es la energía producida de la biomasa (madera, cultivos energéticos, desechos orgánicos & residuos). La Biomasa puede ser utilizada para producir electricidad, calor y combustibles sólidos y líquidos & gaseosos para transporte. La mayoría del mundo rural de países en desarrollo depende de la BE (leña & carbón) para cocina & calefacción (2-3 mil millones de personas). Actualmente la BE suministra el 10% del total de la energía primaria (45 EJ)

5 SUMINISTRO TOTAL DE ENERGIA PRIMARIA (+/- 450 EJ) Nuclear Hidro 2.2% Solar, Eólica Geotérmica Mareomotríz 0.6% Petróleo 34.4% Gas 20.5% 6.2% Biomasa 10.1% Biomasa Tradicional 80% Carbón 26.0% Biomasa Comercial 20% Fuente: Adaptado del International Energy Agency, Key World Energy Statistics 2008

6 Contribución de la biomasa al suministro primario y la energía para el consumo en el mundo en 2007 Consumo mundial de biomasa 45 EJ(+/-10) Biomasa tradicional para Cocinar y calefacción 36 EJ(+/-9) Biomasa comercial 9 EJ(+/-1) Biomasa Eficiencia de conversión Energía útil 2,4 EJ 25% 0,6 EJ 4,0 EJ 80% 3,2 EJ 2,6 EJ 65% 1,7 EJ Electricidad Calor Biocombustible Incluye calor y energía combinados millones de litros de etanol millones de litros biodiésel Fuente: Documento FAO/Roma Junio 2008, HLC/08/INF/3 Bioenergía, seguridad y sostenibilidad alimentarias: hacia el establecimiento de un marco internacional 1 joule= 1 watt/seg 1EJ = joules

7 Biocombustibles: desde la materia prima hasta el uso final RECURSOS Tierra Agua Nutrientes Energía PRODUCCIÓN Mano de obra Semillas MATERIAS PRIMAS Caña de Azúcar Trigo Jatrofa Aceite de palma Maíz Pasto varilla PROCESADO Remolacha Azucarera Colza Sauce BIOCOMBUSTIBLES Etanol Carbón vegetal Biodiésel Bagazo CONSUMO Madera Combustible Biogás USO FINAL Transporte Calefacción Electricidad

8 Biocombustibles líquidos: suministran aprox. 2% del combustible para transporte carretero mundial; 3-5% US & UE; excepto Brazil 40%. Los actuales biocombustibles son el bioetanol (azúcar & almidón) & biodiésel (aceites de semillas oleaginosas, grasa animal).

9 Potencial de materia prima para biocombustibles de primera generación Capacidad de producción y demanda teórica a fines de 2006 para regiones seleccionadas Potencial de materia prima basado en tierras disponibles para biocombustibles de primera generación Demanda teórica de biocombustibles estimando + 30% de consumo de combustible liquido para transporte en 2006 Capacidad de producción de biocombustible a fines de 2006 Potencial de materia prima excede demanda y capacidad de producción de biocombustibles por lo tanto exportar Capacidad de producción inferior a la demanda de biocombustibles, por lo tanto inversión en infraestructura garantiza potencial exportador Materia prima limitada y capacidad de producción de biocombustibles menos a la demanda por lo tanto importar Fuente: Adaptado del New Energy Finance

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11 Biocombustibles líquidos: suministran aprox. 2% del combustible para transporte carretero mundial; 3-5% US & UE; excepto Brazil 40%. Los actuales biocombustibles son el bioetanol (azúcar & almidón) & biodiésel (aceites de semillas oleaginosas, grasa animal). Diferencias significativas en materias primas (productividad, cosechas, características, costos). maíz vs caña de azúcar 3500 vs 6500 lt/ha (etanol) soja vs palma africana 550 vs 4100 lt/ha (biodiésel) Los biocombustibles de segunda generación (basados en los ligno-celulósicos) están en etapa de desarrollo.

12 Segunda Generación: Materias primas sin uso alimentario para el hombre Tercera Generación: Especialmente diseñadas para su conversión mediante técnicas de biología molecular Cuarta Generación: Materias primas especialmente diseñadas para la captura de carbono

13 Tecnologías de Conversión de la Biomasa Aceite vegetal Transesterificaciónl Biodiésel Biocombustibles Para Trasporte Azúcar & Almidón Hidrólisis, Fermentación Destilación Etanol/Butanol Pirolisis - hidrogenación Hidrocarburo/Biooil Químicos Bio-electricidad Producción Ligno-celulósicos Fisher-Tropsh Centralizada o descentralizada Gasificación Gas Biomasa Húmeda Peletisación Digestión Anaeróbica Pelets Biogas Bio-calefacción Para calefacción individual, distrital o procesos industriales Fte.: Adaptado de EUBIA 2007

14 Porqué los Biocombustibles? Energía Aumenta la seguridad de suministro; diversifica la matríz energética y baja el costo de energía. Medio ambiente Reduce los gases que producen el efecto invernadero; aminora el cambio climático. Agricultura & Desarrollo Rural Mejora el crecimiento económico rural ; empleo e ingreso familiar.

15 Impacto en el Medio Ambiente Gases de efecto invernadero Combustibles Fósiles? 10-30% Etanol, maíz, USA 40-60% Biodiesel, colza, EU 80-90% Con cambio en el uso de la tierra Etanol, caña de azúcar, Brasil Fuente : IEA y FAO

16 El nivel de impacto de los biocombustibles en la seguridad alimentaria y el medio ambiente dependerá de: la escala y velocidad del cambio; el tipo de sistema de producción aplicado; la estructura del mercado de productos básicos y del mercado energético; alternativas de políticas en agricultura, energía, medio ambiente y comercio. Políticas y tecnologías apropiadas dirigidas hacia un sistema de producción de desarrrollo sustentable

17 LA DIMENSION DE LA SEG. ALIMENTARIA & LOS BIOCOMBUSTIBLES Los Biocombustibles pueden influir en las cuatro dimensiones de la seguridad alimentaria Disponibilidad Acceso Estabilidad Utilización

18 LA DIMENSION DE LA SEG. ALIMENTARIA & LOS BIOCOMBUSTIBLES Disponibilidad de alimentos Región con alta capacidad de producción, exporta & importa (CA & Caribe tienen mayor riesgo condiciones climáticas & altos precios de importación de maíz). Amenaza de los BC debido a la competencia por insumos. Estabilidad Riesgo en AL&C debido a la falta de continuidad de políticas de LP. Vínculo a la conservación de los recursos. Un incentivo a la producción de BC es el alto precio del petróleo & esto puede impactar en formas opuestas: Altos precios petróleo aumento costos agric. baja producción Altos precios petróleo fomenta producción BC eleva demanda cultivos ener. Aumento en la producción de BC dependerá de cuál impacto prevalecerá.

19 LA DIMENSION DE LA SEG. ALIMENTARIA & LOS BIOCOMBUSTIBLES Acceso Subnutrición y extrema pobreza han caído en la Región: 209 Milliones viven en pobreza = 38.9 % pob. 81 Milliones en extrema pobreza = 15.4 % pob. 51 Milliones afectados por subnutrición = 10% pob. Los programas de BC representan una oportunidad. Competencia de materias primas. Políticas de apoyo apropiadas Utilización Los BC pueden afectar el uso doméstico del agua.

20 PLATAFORMA INTERNACIONAL DE BIOENERGÍA DE LA FAO

21 PAUTAS DE ACCIÓN EN AMERICA LATINA & EL CARIBE El Potencial del sector de la Bioenergía/Agroenergía para reducir la pobreza & el hambre depende, en gran medida, en el diseño & correcta aplicación de las políticas (i) Políticas de desarrollo y ordenamiento territorial restricciones agro- ecologicas incentivos y penalidades (ii) Políticas tecnológicas Investigación de materias primas (pequeños agricultores & a pequeña escala) tecnologías para los agentes de la cadena

22 PAUTAS DE ACCIÓN EN AMERICA LATINA & EL CARIBE (iii) Políticas de regulación de los mercados de productos y servicios marco regulatorio normas comerciales incentivos e impuestos (iv) Políticas de mejoramiento de las relaciones contractuales agentes de la cadena productiva integración de la pequeña agricultura protección de los derechos laborales

23 EL FUTURO DE LA BIOENERGÍA JATROPHA CURCA -Sobrevive y crece en tierras marginales -Resiste altas temperaturas y sequías -Protege y fertiliza el suelo -Necesita poca agua (300 mm x año) -Reduce gases contaminantes -Vive años -Producción rentable al año de sembrado -Rinde % de aceite -Produce Kg x Há.

24 EL FUTURO DE LA BIOENERGÍA ALGAS -Crecen en cualquier tipo de aguas, incluso servidas -Se alimentan de energía solar -Capturan CO2 de la atmósfera -Ciclos de producción muy cortos Rendimientos promedios: -Soja 400 Lts. X Há. X Año -Palma Lts. X Há x Ano -Algas Lts. X Há x Año

25 EL FUTURO DE LA BIOENERGÍA LIGNO-CELULÓSICOS Cosecha de Biomasa y envío a Biorefinería Biomasa picada y pretratada con calor y químicos para que las enzymas actúen sobre la celulosa El etanol es purificado por destilación y preparado para distribución Enzymas rompen cadenas de celulosa en azúcares Microbios fermentan azúcares en etanol

26 PUNTOS CLAVES PARA UNA AGENDA Necesidad urgente de un mayor análisis & escenarios Integración y coherencia de las políticas Metodologías comunes para el análisis del ciclo de. vida de las emisiones de gases de efecto invernadero Criterios internacionalmente acordados Lineas de acción para los países en la estimación &. informes de las emisiones de gases Temas de certificación, acatamiento & los costos de su. aplicación.

27 EL ESTADO MUNDIAL DE LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN

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