PRODUCCION DE BIOENERGÉTICOS, EL MERCADO Y SUS OPORTUNIDADES EN MÉXICO
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- Isabel Alicia Gutiérrez Roldán
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1 México, D.F. 7 de octubre del 2015 PRODUCCION DE BIOENERGÉTICOS, EL MERCADO Y SUS OPORTUNIDADES EN MÉXICO M en C. Sergio Gasca Alvarez Director de Bioenergéticos SENER
2 Contenido 1. Marco de Referencia 2. Producción de Bioenergéticos 3. Detonadores de la política de bioenergéticos 4. Conclusiones
3 Marco de Referencia La reforma energética significa en términos de mercado de las energías renovables, el fortalecimiento a través de: 1.- Apertura a la inversión y competencia a través de implementar Mecanismos de mercados para incentivar la inversión PEAER Desarrollar Perspectivas claras sobre las trayectorias de ampliación del mercado de ER. 3.- Contar con Instrumentos avanzados de interacción con la autoridad y comunidades para la gestión social de los proyectos. 4.- Contar con un Marco Regulatorio favorable para la generación distribuida PEAER.- Programa Especial para el Aprovechamiento de las Energías Renovables
4 Marco Técnico Conceptual Energía renovable. Es aquella donde su fuente proviene de fenómenos de la naturaleza, proceso o materiales que son transformados en energía, aprovechados por el hombre y se regeneran naturalmente encontrándose de manera continua o periódica. Tipos de energías renovables. - Solar (paneles solares) - Eólica (viento / aerogeneradores) - Mareomotriz (olas del mar) - Geotérmica - Hidráulica (agua / presas ríos) De donde se obtienen. - Etanol: caña de azúcar, maíz, sorgo, remolacha, café. - Biodiesel: jatropha, higuerilla, aceites vegetales usados. - Bioturbosina: jatropha, higuerilla. - Biogás: basura, excretas animales, lodos de aguas residuales. - Biomasa: Residuos forestales, agropecuarios, RSU. Cultivos Residuos Recolección A Plantas de Selección - Bioenergéticos (etanol, biodiesel, bioturbosina, biogás, biomasa) combustible gas electricidad E N E R G Í A A Plantas de Procesamiento Transformación calor Procesado
5 Potencial de Generación Eléctrica y Energías Renovables Potencial de Generación Eléctrica con Biomasas (Petajoules/a) Fuente de Generación Biomasa (tons) PE/TJ PE % Residuos agrícolas y forestales, RSU, Industriales, Pecuarios 114,576,632 1,172, Insumos agrícolas y forestales (cultivos) 154,339,309 1,803, Total 268,915,941 2,975, Resultados del Potencial Energético y biomasa con datos de CFE, Fuente: Recursos Renovables para la Producción de Electricidad en México, 2014 Estructura de la producción de energía primaria 2012 (Petajoules) Saldo neto de la balanza comercial de energía por fuente, 2012 (Petajoules) Citado en: Balance Nacional de Energía, 2012 Nota: Biomasa solo considera bagazo de caña y leña Citado en: Balance Nacional de Energía, 2012
6 Objetivos Propósito 1 Contribuir con el desarrollo sustentable Bioenergéticos - Biocombustibles diversificación de la matriz energética 2 3 Contribuir con la mitigación al cambio climático Aprovechar insumos y residuos Reducción de GEI Apoyo al campo y a la Gestión de Residuos Etanol anhidro: PEMEX ( ), adquirió 151,600 lts de etanol de caña del Ingenio La Gloria, para producir 2.38 Mlt de gasolina Magna UBA sin oxigenantes, de bajo octano y baja presión. Probada en Monterrey con una flotilla controlada de 101 vehículos. Prueba de concepto en San Luis Potosi, Veracruz y Tamaulipas, con duración de 10 años y evaluaciones cada 2. Biodiesel: Plantación de 2,460 Has de Palma de Aceite para producción de 49,200 litros en 2010 de biodiesel en Campeche. En 2011 se plantaron 534 hectáreas adicionales, aumentando la producción anual de biodiesel en 10,480 litros. A través de Proárbol, se sembraron 8,113 hectáreas de jatropha curcas, para producir de 2,443,063 litros de biodiesel por año. Bioturbosina: ASA suministro 2,340 litros de bioturbosina (27% con biokeroseno derivado de aceite de jatropha curcassu) dentro del Plan de vuelo hacia los biocombustibles sustentables de aviación en México, Aeroméxico e Interjet han realizado en total 36 vuelos comerciales desde el 2010.
7 Cálculos propios a partir de datos del INEGI, 2013 Potencial de Materiales en los RSU para obtener Energía Generación 42.9 Mt/año Reuso / Reciclaje 11.2 Mt/año (70% de la PS) W2M Mercado Ambiental 11.2 Mt/año Recolección Separada Orgánicos 22.5 Mt/año Inorgánicos 20.4 Mt/año Estación de Transferencia Fracción Inorgánica Planta de Selección 16.3 Mt/año (80% del total) W2D Relleno Sanitario Fracción Orgánica FORSU para Aprovechamiento 18 Mt/año (80% del total) rechazo rechazo FIRSU para Aprovechamiento Térmico 12.9 Mt/año Composta 4.14 Mt/año (23%) Biodigestión Mt/año (77%) W2E Energía o Combustibles
8 Origen RS FORSU Proceso natural Procesos Industriales Biodigestión Fermentación Seca Modelo de Ruta para Producción de Bioenergéticos Productos intermedios Biogas Producto Final Transporte CDR (sólido) Cultivos Plantas químicas Combustibles líquidos Biodiesel Bioturbosina Bioetanol Calor Electricidad Plantas químicas Otros Térmicos. Gasificación, plasma, pirolisis Syngas FIRSU Incineración Modelo propio
9 Posibles detonadores para la producción de bioenergéticos. Nuevo modelo de mercado de la Industria Eléctrica Mercado Eléctrico Mayorista Generadores, suministradores, comercializadores y usuarios calificados En Igualdad de condiciones contratos independientes entre sí, y recibirán instrucciones del operador independiente
10 Posibles detonadores para la producción de bioenergéticos. Modificación de cuotas para el manejo de residuos
11 Posibles detonadores para la producción de bioenergéticos. El manejo y aprovechamiento de Residuos Sólidos Urbanos en países de la OCDE 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Basurero Relleno sanitario Composta o biodigestión Aprovechamiento térmico Reciclaje Fuente: México/OCDE/UE manejo de residuos en
12 Posibles detonadores para la producción de bioenergéticos. Conocimiento y datos técnicos que comprueban que los residuos son una fuente de energía Residuos como Fuente de Energía Gráfico comparativo de poder calorífico de diferentes fuentes de energía En Hamburgo de una Tonelada de residuos obtienen 2.1 MWh por Incineración. Poder calorífico es el contenido de energía utilizable en el proceso de incineración Datos de la ciudad de Hamburgo, Alemania
13 Posibles detonadores para la producción de bioenergéticos. Tecnologías con Emisiones a la Atmósfera muy por debajo de la establecido en la regulación. Datos de la ciudad de Hamburgo, Alemania
14 Resumen de Tecnologías para el Aprovechamiento Térmico de Residuos Rellenos sanitarios Biodigestores de FO-RSU Biodigestores agropecuarios Lodos activados Otros Residuos orgánicos B i o g á s Energía (electricidad, combustibles) Biodiesel E n e r g í a t é r m i c a Cogeneración y coprocesamiento en plantas cementeras (Rechazos) Valorización térmica (Rechazos) Gasificación, pirólisis, plasma (Residuos Mezclados) Valorización térmica (Residuos Mezclados)
15 La producción de insumos para la generación de biocombustibles esta en desarrollo y requiere de consolidación de las estrategias implementadas integrándolas en una matriz completa insumo-producción-mercado. Conclusiones Los residuos sólidos urbanos y de manejo especial como materia prima para la generación de energía eléctrica esta en sus etapas iniciales de análisis y definición, cuyo ejemplo más claro es la obtención de energía eléctrica a través de la captura del biogas de rellenos sanitarios, pero es posible obtenerlo de manera controlada y a largo plazo a través de plantas industriales. La obtención de energía eléctrica a partir de residuos no solo diversifica la matriz energética y reduce el consumo de combustible fósil, sino que en países industrializados representa una opción energética viable a largo plazo, con buen desempeño ambiental, socialmente aceptado cuando se realiza incorporando a la sociedad en las decisiones. Las acciones de mercados son claras cuando el reciclaje de los residuos es material, o cuando la producción de insumos (cultivos) forma parte de una matriz. Sin embargo, la generación de energía eléctrica o biocombustibles a partir de residuos podría requerir de complementos adicionales que podría ser de tipo fiscal o financiero.
16 Gracias M en C. Sergio Gasca Alvarez Director de Bioenergéticos SENER
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