MEDICIÓN DE HUELLA DE CARBONO EN EL SECTOR ENERGÉTICO
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- María Jesús Díaz Medina
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1 MEDICIÓN DE HUELLA DE CARBONO EN EL SECTOR ENERGÉTICO Foro Bogotá se Conecta con la Energía Limpia y Enfrenta el Cambio Climático Octubre 25 de 2012
2 Agenda 1. Cambio Climático y Energía 2. Situación Mundial 3. Situación Nacional 4. Medición de huella de carbono por energía 5. Huella de Carbono y energías limpias
3 Gaia Servicios Ambientales Ambiental Aguas Sostenibilidad Mercadeo Verde Ecodiseño
4 Gaia Servicios Ambientales Huella de Carbono Corporativa México Perú Huella de Carbono Producto Análisis de Ciclo de Vida y Diplomados
5 Gaia Servicios Ambientales Invitados por PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente al Taller Fortalecimiento de capacidades nacionales para la gestión sostenible de recursos en América Latina y el Caribe. Santa Fé Argentina, Sep 2011 Invitados por Instituto Ifu Hamburg para presentar en Workshop Umberto. Berlin, Sep 2011 Invitados por TuBerlin para presentar en LCM 2011 Life Cycle Management. Berlin, Ago 2011 Dos presentaciones en el Congreso Latinoamericano de Ciclo de Vida, CILCA México, Abril 2011
6 Gaia Servicios Ambientales, más de 300 clientes MUNICIPIO DE ENVIGADO
7 Nuevas presentaciones Internacionales Invitados por Thema1 a presentar en el 8 foro mundial de Huella de Carbono de Producto. Berlin, Sep 2012 Una presentación oral y un poster en la Conferencia Mundial de Análisis de Ciclo de Vida de Alimentos, LCA Food, Saint Malo, Invitados como Chairman en el Congreso Latinoamericano de Análisis de Ciclo de Vida, CILCA 2013, Mendoza 2013
8 Cambio Climático y Energía Las concentraciones atmosféricas de CO 2 (379 ppm) y CH 4 (1774 ppmm) en 2005 exceden con mucho el intervalo natural de valores de los últimos años. IPCC, 2007: Cambio climático 2007: Informe de síntesis. Contribución de los Grupos de trabajo I, II y III al Cuarto Informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático [Equipo de redacción principal: Pachauri, R.K. y Reisinger, A. (directores de la publicación)]. IPCC, Ginebra, Suiza, 104 págs Lüthi et al., 2008, Nature., 453, , and Jouzel et al, 2007, Science, 317,
9 Cambio Climático y Energía, IPCC IPCC, 2007: Cambio climático 2007: Informe de síntesis. Contribución de los Grupos de trabajo I, II y III al Cuarto Informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático [Equipo de redacción principal: Pachauri, R.K. y Reisinger, A. (directores de la publicación)]. IPCC, Ginebra, Suiza, 104 págs
10 Emisiones de CO 2 por Energía, (AIE, 2011) En 2009, el aporte a emisiones de CO 2 por combustible fueron: 43% por Carbón 37% por Petróleo 20% por Gas Natural IEA, CO2 emissions from fuel combustion Highlights. 134 pag.
11 Emisiones de CO 2 por Energía, Sectores (AIE, 2011) países como Australia, China, India, Polonia y Sur Africa producen entre un 68% y 94% de su calor y electricidad con combustión de carbón.. (IEA, 2011) IEA, CO2 emissions from fuel combustion Highlights. 134 pag.
12 Cambio Climático y Energía Colombia, (IDEAM, 2010) Colombia emitió en 2004, 180 millones de toneladas de CO 2eq, esto corresponde solo al 0.37% del total global. (IDEAM, 2010) IDEAM, Segunda Comunicación Nacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Capitulo 2. Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero.
13 Mercado Energético Colombiano, (XM, 2012) Capacidad Efectiva de Generación Nacional El incremento en la capacidad efectiva se debe a: Entrada en operación de la central Porce 3 con 660 MW. Entrada de Flores 4 con 450 MW XM Expertos. Consulta on line.
14 Medición de Huella de Carbono por Energía
15 Medición de Huella de Carbono por Energía WRI & WBCSD, Corporate Value Chain(Scope 3) Accounting and Reporting Standard
16 Medición de Huella de Carbono por Energía EMISIONES DIRECTAS Generación de electricidad o calor Procesos físicos y químicos Transporte (fuentes móviles controladas por la empresa) Emisiones fugitivas Calcular emisiones totales de GEI por cada equipo p del combustible tipo i en unidades de CO 2e y calcular las emisiones de GEI totales para todos los equipos. =Σ, Combustible PCI CO 2 CH 4 N 2 O UPME IPCC, 2007 IPCC, 2007 [kg CO 2 /TJ] [kg CH 4 /TJ] [kg N 2 O/TJ] Carbón MJ/kg ACPM MJ/kg Combustóleo MJ/kg Gas Natural MJ/m WRI & WBCSD, Corporate Value Chain(Scope 3) Accounting and Reporting Standard
17 Medición de Huella de Carbono por Energía Eficiencia en térmicas a Gas CC, 50% Se necesitarían 7.2MJ de energía con GN para obtener 1 kwh de electricidad. Luego una Termoeléctrica a GN puede tener un factor de emisión aproximado de 400gCO2/kWh En el caso de las térmicas a carbón, la eficiencia es del 35% aprox. Esto quiere decir que se necesitan 10.3 MJ de energía, equivalente a 1kgCO2/kWh aproximadamente WRI & WBCSD, Corporate Value Chain(Scope 3) Accounting and Reporting Standard
18 Medición de Huella de Carbono por Energía EMISIONES INDIRECTAS Electricidad Adquirida Energía Consumida 90% 4.16 kwh 50% 20.8 kwh Pérdidas 50% 2% 15% 100 kwh 50 kwh 49 kwh 41.6 kwh 10% 37.4 kwh WRI & WBCSD, Corporate Value Chain(Scope 3) Accounting and Reporting Standard
19 Medición de Huella de Carbono por Energía Eficiencia en térmicas, 50% Estequiometria en combustión C O2 CO Combustible PCI CO 2 CH 4 N 2 O UPME IPCC, 2007 IPCC, 2007 [kg CO 2 /TJ] [kg CH 4 /TJ] [kg N 2 O/TJ] Carbón MJ/kg ACPM MJ/kg Combustóleo MJ/kg Gas Natural MJ/m Elaboración propia. UPME. Plan de Expansión de Referencia Generación Transmisión Uso de software Umberto for carbonfootprint v1.2
20 Pasos para calcular el factor de emisión promedio para la generación eléctrica en Colombia 1. Calcular emisiones totales de GEI por cada planta p del combustible tipo i en unidades de CO 2e y calcular las emisiones de GEI totales para todas las plantas. Emisiones p = Σ Consumo combustible p,i x FEC i 2. Calcular la generación neta total para todas las plantas. La generación neta se define como la energía eléctrica que una planta generadora entrega a la red de transmisión Generación total = Σ Generación neta p 3. Calcular el factor de emisión de GEI de todas las plantas. = ó GHG Protocol y Metodología Consolidada Aprobada por la Junta Ejecutiva del Mecanismo para el Desarrollo Limpio ACM0002
21 Cálculo de Emisiones de Carbono para Energía Generación Eléctrica Colombiana Año % 6% Generación Eléctrica Colombiana Año % Generación Eléctrica Colombiana Año % 26% 27% 80% 69% 67% 6% Año 2011 Generación Eléctrica Colombiana Año % 16% 15% 78% 79% Generación Hidráulica SIN Generación Térmica SIN Generación de Menores y Cogeneradores SIN XM Expertos. Consulta web. Neon, 2012
22 Pasos para calcular el factor de emisión promedio para la generación eléctrica en Colombia Factor de Emisión por Generación de Electricidad Colombia kgco 2 /kwh Fenómeno La Niña Fenómeno El Niño Fenómeno El Niño Emission factor for Colombian electricity mix Generation 2011 (kgco2eq/kwh) gCO 2 /kwh 169gCO 2 /kwh 185gCO 2 /kwh 102gCO 2 /kwh GHG Protocol y Metodología Consolidada Aprobada por la Junta Ejecutiva del Mecanismo para el Desarrollo Limpio ACM0002-1/01/ 8/01/ 15/01/ 22/01/ 29/01/ 5/02/ 12/02/ 19/02/ 26/02/ 4/03/ 11/03/ 18/03/ 25/03/ 1/04/ 8/04/ 15/04/ 22/04/ 29/04/ 6/05/ 13/05/ 20/05/ 27/05/ 3/06/ 10/06/ 17/06/ 24/06/ 1/07/ 8/07/ 15/07/ 22/07/ 29/07/ 5/08/ 12/08/ 19/08/ 26/08/ 2/09/ 9/09/ 16/09/ 23/09/ 30/09/ 7/10/ 14/10/ 21/10/ 28/10/ 4/11/ 11/11/ 18/11/ 25/11/ 2/12/ 9/12/ 16/12/ 23/12/ 30/12/ kgco2eq/kwh Para 2012 hasta Octubre, promedio de 95gCO 2 /kwh,
23 Factores de emisión promedio para electricidad entre 2006 y 2008 en diferentes países. País Factor emisión generación gco2/kwh China 764 United States 542 Bolivia 498 México 467 Chile 375 España 361 Ecuador 354 Argentina 343 Panamá 300 Perú 195 Colombia 120 Brasil 81 IEA CO2 emissions per kwh from electricity and heat generation. Average
24 Energía Solar Fotovoltaica y Huella de carbono Países lideres en el mercado Solar Fotovoltaico Se espera que para 2050 la energía solar FV aporte el 11% de la energía mundial. Esto significará un total de 2 GtCO 2 evitadas para 2050.
25 Energía Eólica y Huella de carbono Cuenta con 400 plantas en el mundo con 2666MW de capacidad instalada. Cuenta con 400 plantas en el mundo con 2666MW de capacidad instalada. Emisiones en el ciclo de vida de la generación eólica. (gco2/kwh) Construcción Operación y Mtto Pérdidas Red Fin de Vida Total Enel Vattenfall
26 Conclusiones y recomendaciones 1. Es importante cuantificar y tener registros de los consumos de combustibles y energía para tener un cálculo preciso. 2. Utilizar los factores de emisión publicados por la UPME permiten tener un cálculo de mejor calidad 3. Es posible cuantificar las emisiones de GEI directas e indirectas diarias, para determinar hotspot de acuerdo con la operación. 4. Seguir los principios de elaboración del inventario GEI Relevancia, Integridad, Consistencia, Transparencia, Precisión 5. Futuro del uso de energía Smart Grids. Colombia Inteligente. Generación distribuida, Energías renovables, Eficiencia, Autos eléctricos
27 Contacto Muchas gracias Ing. Carlos Andrés Naranjo M Director División Sostenibilidad Gaia Servicios Ambientales S.A.S. Tel: (57+4)
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