AÑO Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Guanajuato. Consejo Estatal de Energía

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1 REPORTE TÉCNICO DEL BALANCE DE ENERGÍA E INVENTARIO DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO DEL ESTADO DE GUANAJUATO ATRIBUIDO A ACTIVIDADES ENERGÉTICAS AÑO 2013 Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Guanajuato Consejo Estatal de Energía 1

2 Contenido 1. INTRODUCCIÓN DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO DEFINICIÓN DEL BALANCE DE ENERGÍA PARA QUÉ SIRVE EL BALANCE DE ENERGÍA OBJETIVOS FUNDAMENTALES DEL BALANCE DE ENERGÍA DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO ESTRUCTURA GENERAL DEL BALANCE ESTATAL DE ENERGÍA DESCRIPCIÓN GENERAL Energía Primaria Energía Renovable Energía No Renovable Centros de Transformación Energías Secundarias Consumo Final Total de Energía Esquema general del balance de energía de Guanajuato Unidad de Medida: Joule BALANCE ESTATAL DE ENERGÍA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA PRIMARIA ENERGÍA PRIMARIA A TRANSFORMACIÓN PRODUCCIÓN DE ENERGÍA SECUNDARIA Centros de Transformación Exportación e importación de energía secundaria CONSUMO ESTATAL DE ENERGÍA CONSUMO FINAL DE ENERGÍA CONSUMO FINAL DE ENERGÉTICO POR SECTORES Industria manufacturera y Construcción (Industria) Transporte carretero y aviación Residencial Comercial y de Servicios

3 Agropecuario ANALISIS COMPARATIVO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS ESTATALES Y NACIONALES METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO EMISIONES DE CO 2 PROCEDENTES DE FUENTES FIJAS DE COMBUSTIÓN ELECCIÓN DEL MÉTODO ELECCIÓN DE LOS FACTORES DE EMISIÓN EMISIONES DE GASES DISTINTOS DEL CO 2 PROCEDENTES DE FUENTES FIJAS DE COMBUSTIÓN RESULTADOS DE LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO ATRIBUIDO A ACTIVADES ENERGÉTICAS RESULTADOS AL AÑO ANEXO A ANEXO A ANEXO A ANEXO A

4 1. INTRODUCCIÓN 1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO En este documento se presenta el Balance de Energía de Guanajuato, el cual se elaboró tomando como base los datos del año 2013 por ser hasta la fecha los que ofrecen una cobertura más completa de los aspectos a cuantificar. En su primera parte describe los aspectos generales y definición del balance de energía, se continúa con los aspectos metodológicos, que incluyen los objetivos fundamentales y la estructura del balance. Además, se presenta las emisiones de gases de efecto invernadero atribuida a actividades energéticas en el Estado DEFINICIÓN DEL BALANCE DE ENERGÍA El Balance de Energía es un conjunto de relaciones de equilibrio que contabiliza los flujos físicos por los cuales la energía se produce, se intercambia, se transforma y se consume, expresado en una unidad común, dentro de un país o provincia, y para un periodo dado, generalmente un año. En el estado actual del desarrollo de los Balances de Energía, estos tienen la limitación de no hacer una evaluación de las reservas energéticas, renovables y no renovables, como de no llegar a la etapa de la energía útil, es decir, considerando la eficiencia de conversión en el uso final, como energía térmica, lumínica, mecánica o eléctrica. Esfuerzos tendientes a llevar la contabilidad energética desde la fase de reservas hasta la de energía útil, facilitarán el análisis y la formulación de políticas de diversificación y eficiencia energéticas PARA QUÉ SIRVE EL BALANCE DE ENERGÍA El Balance es una herramienta que facilita la planificación energética, en conjunto con otros elementos de la economía. Visualiza como se produce la energía, lo que se exporta o importa, se transforma y se consume por los diferentes sectores económicos. Permite calcular ciertas relaciones de eficiencia y hacer un diagnóstico de la situación energética de un país, región, o provincia y a través de su relación con otras variables socio 4

5 económicas, es como el balance se convierte en un instrumento de planificación. El balance cumple en el sector energético un papel análogo al de las matrices insumoproducto en el sector económico. El balance de energía de Guanajuato permitirá identificar los rezagos y apoyará la toma de decisiones en materia energética para planear y establecer entre otros aspectos, programas de investigación y desarrollo de tecnología que permita la diversificación y eficiencia energética. Para crear, mejorar e incrementar la infraestructura económica del estado sin comprometer los recursos naturales fuentes de energía no renovables, acelerando la transición energética hacia el uso de fuentes renovables de energía para mejorar la calidad de vida de los habitantes del estado en congruencia con el segundo compromiso de esta administración Una economía al servicio de las personas en armonía con el medio ambiente OBJETIVOS FUNDAMENTALES DEL BALANCE DE ENERGÍA Evaluar la dinámica del sistema energético en concordancia con la economía del Estado. Servir de instrumento para la planificación energética. Conocer detalladamente la estructura del sector energético estatal. Determinar para cada fuente de energía los usos competitivos y no competitivos que permitan impulsar en lo posible los procesos de sustitución y diversificación energética. Crear las bases apropiadas para el mejoramiento y sistematización de la información energética. Ser utilizado para permitir la proyección energética y sus perspectivas a corto, mediano y largo plazo DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO En este documento se presenta el Balance de Energía de Guanajuato, el cual se elaboró tomando como base los datos del año En su primera parte describe los aspectos generales y definición del balance de energía, se continúa con los aspectos metodológicos, que incluyen los objetivos fundamentales y la estructura del balance. 5

6 Finalmente se presentan los resultados del balance de energía del 2013 considerando además las emisiones de gases de efecto invernadero en actividades energéticas en Guanajuato. 2. ESTRUCTURA GENERAL DEL BALANCE ESTATAL DE ENERGÍA DESCRIPCIÓN GENERAL La estructura general del Balance se compone de cuatro partes: 1ª. Energía Primaria. 2ª. Transformación 3ª. Energía Secundaria 4ª. Consumo final total de Energía Energía Primaria. Son las distintas fuentes de energía tal y como se obtienen de la Naturaleza, ya sea en forma directa o después de un proceso de extracción. La energía primaria se clasificará en dos grandes grupos: Energía Renovable Son aquellas derivadas de procesos regenerativos continuos, que para la escala histórica del hombre son prácticamente inextinguibles, como la mareomotriz, geotérmica y solar, y sus manifestaciones indirectas como viento, oleaje, corrientes marinas, gradientes térmicos oceánicos, ciclo hidrológico y formación de biomasa por procesos fotosintéticos Energía No Renovable Las energías primarias no renovables son los combustibles de origen fósil, los combustibles fisionables de los minerales radioactivos de Uranio, la geotermia sin recarga, así como la leña cuando su explotación es irracional. Las principales son: Carbón Mineral, Petróleo crudo, Gas Natural libre, Gas Natural asociado y Combustible fisionable. En términos generales las energías primarias renovables y derivadas son: 6

7 Energía Solar Gradientes Térmicos Oceánicos Energía Eólica Energía de las Olas Energía de Biomasa Cosecha energética (Madera) Cosecha energética (Etanol/metanol) Cosecha energética (Biodiesel) Cosecha energética (Biogás) Residuos forestales Residuos agrícolas sólidos Residuos agrícolas líquidos Residuos sólidos municipales Residuos municipales digestibles Residuos industriales sólidos Residuos industriales líquidos Biogás de rellenos sanitarios Energía Hidráulica Convencional Pequeña y micro Energía mareomotriz (mareas) De corrientes marinas Energía Geotérmica Alta entalpía Baja entalpía Las energías primarias no renovables son los combustibles de origen fósil, los combustibles fisionables de los minerales radioactivos de Uranio, la geotermia sin recarga, así como la leña cuando su explotación es irracional. Las principales son: 7

8 Carbón Mineral Petróleo crudo Gas Natural libre Gas Natural asociado Combustible fisionable Centros de Transformación. Se refiere a los centros en donde se procesa la energía primaria para obtener productos secundarios que poseen las características específicas para ser consumidos. Al igual que en el balance nacional de energía, se consideran cuatro tipos de centros de transformación, que corresponden a - Coquizadoras: plantas de proceso donde se obtiene coque de carbón como resultado de la combustión del carbón mineral y la de otros materiales carbonosos. - Refinerías y despuntadoras: plantas de proceso donde se separa el petróleo crudo en sus diferentes componentes: gas de refinerías, gas licuado de petróleo, gasolinas y naftas, querosenos, diesel, combustóleo, productos no energéticos y coque de petróleo. - Plantas de gas y fraccionadoras: plantas de proceso que separan los componentes del gas natural y de los condensados para obtener gas seco, gasolinas y naftas, butano, propano, etano y productos no energéticos. Es importante señalar que en la columna de gas natural se incluye el gas utilizado en Pemex Exploración y Producción para bombeo neumático. - Centrales eléctricas: plantas integradas por un conjunto de unidades de generación, equipos auxiliares, subestaciones y equipos de transmisión de energía eléctrica. Estas centrales se clasifican en cinco tipos, Energías Secundarias Son energéticos derivados de las fuentes primarias, se obtienen en los centros de transformación, de los no renovables tenemos: coque, gas licuado, gasolinas y naftas, 8

9 kerosinas, diesel, combustóleo, gas natural y electricidad. De los renovables, derivados sólidos, líquidos y gaseosos de biomasa, como carbón vegetal, briquetas, chips, biodiesel, alcoholes, biogás y gas de gasógeno y pirolisis. De la eólica: aire comprimido y electricidad. De la Hidráulica, energía mecánica y electricidad. De la geotermia: vapor y agua caliente para procesos y electricidad. De la solar: electricidad y calor, como fluidos calientes para procesos y calor de alta temperatura para procesos. En esta etapa se presentan las relaciones relativas a la energía secundaria, desagregadas en oferta total secundaria y oferta bruta secundaria. Las energías secundarias genéricas son: Coque Carbón vegetal Biogás Gas de gasógeno Alcoholes Biodiesel Biocombustibles sólidos en chips, pelets, briquetas, etc. Gas LP Gasolinas y Naftas Keroseno y Turbo combustibles Diesel y Gasoil Combustibles pesados Gas Electricidad Productos no energéticos Consumo Final Total de Energía Son la energía y los energéticos usados como materia prima que se destinan a los distintos sectores de la economía. En esta etapa, se indica el consumo total final, donde al consumo final secundario, se agrega la parte de energía primaria que se utiliza directamente en el consumo, para obtener así el consumo final total. A su vez, el consumo final energético se descompone en los distintos sectores de la actividad económica, que para este caso, se consideran los siguientes sectores: Residencial Rural Residencial Urbano Comercial y Público Transporte Agropecuario Industrial No identificado 9

10 Esquema general del balance de energía de Guanajuato. La figura 2.1 muestra un esquema general para realizar el análisis del balance de energía del Estado, en donde se aprecian los flujos de energía supuestos desde los energéticos primarios y secundarios, centros de transformación y destinos finales de consumo, y los cuales se deben de validar con información de soporte de acuerdo a la búsqueda realizada para tal fin. Biomasa Renovables Solar Eólica Geotérmica USO TÉRMICO CENTRALES ELECTRICAS Transporte Agropecuario Hidráulica Industrial Carbón Nuclear A OTRAS ENTIDADES No renovables Petróleo crudo Gas Natural REFINERIA Residencial, Comercial, Público Usos no Energéticos PLANTA DE GAS Pérdidas por Transformación Diagrama del Balance de Energía de Guanajuato Pérdidas por Usos propios, Transporte y Distribución Figura 2.1. Diagrama del balance de energía de Guanajuato 2.2. Unidad de Medida: Joule La diversidad de unidades en las que se miden los energéticos como son: toneladas de carbón equivalente, barriles de petróleo equivalentes, GWh, etc., impide la comparación directa, por lo que es necesario adoptar una unidad común para las distintas fuentes de energía. En el Balance Nacional de Energía se utiliza el Joule (J) como unidad común, de acuerdo con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. En ella se establece que en los Estados Unidos Mexicanos, el sistema General de Unidades de Medida es el único legal de uso obligatorio y determina que la cantidad de calor y de energía deben medirse en Joules. Joule: Es la cantidad de energía que se utiliza para mover un kilogramo masa un metro de distancia, aplicando una aceleración de un metro por segundo cada segundo. 10

11 3. BALANCE ESTATAL DE ENERGÍA 3.1. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA PRIMARIA En el 2013 la producción de energía primaria en Guanajuato fue de 5.96 Petajoules (PJ) correspondiente al 2.6 % del consumo final energético, proveniente principalmente de la leña para uso del sector residencial y pequeña industria, biogás para la generación térmica en actividades domésticas y generación de electricidad en los sectores agropecuarios y de servicios, así como aportaciones no significativas cuantitativamente de energía solar (Calentadores y deshidratadores solares), geotermia (Aplicaciones turísticas en balnearios termales), eólica (Aerobombas para agua) ENERGÍA PRIMARIA A TRANSFORMACIÓN Las fuentes básicas de energía primaria para transformación en Guanajuato son el Gas Natural y el crudo importado para su procesamiento en la Refinería de Salamanca, con valor de PJ en el 2013, para ser transformado en energéticos secundarios derivados del petróleo, entre ellos el combustóleo para uso energético en industrias, así como para la generación eléctrica en la termoeléctrica de Salamanca, además de las importaciones de Gas Natural para las Centrales de Energía Azteca VIII y Mission Hill y la leña, que se aprovecha principalmente en el sector residencial, quedando el resto para la pequeña industria PRODUCCIÓN DE ENERGÍA SECUNDARIA Centros de Transformación La oferta energética secundaria, se refiere a todos los productos y subproductos derivados de una transformación de energías primaria. La oferta secundaria en Guanajuato tiene dos componentes: 1) Productos Petrolíferos 2) Centrales de Generación Eléctrica Los principales centros de transformación de energía en Guanajuato son la Refinería de Salamanca de PEMEX, la Central Termoeléctrica de Salamanca de la CFE y la Central El Sauz de Energía Azteca VIII S de RL y CV. 11

12 Refinería de Salamanca En el año 2013 se procesaron en las 6 refinerías en el país un total de millones de Barriles diarios para su refinación, totalizando 1, PJ, procesándose en Salamanca PJ correspondientes al 22.3 % del total nacional. En el 2013, Salamanca procesó crudo equivalente a PJ, se recibieron secundarios por PJ, y de almacén por 4.17 PJ, para un total de insumos de PJ, superior en 2.2 % a lo procesado en el Se bombearon secundarios por PJ y se adicionaron 3.36 PJ de insumos almacenados, para un gran total de PJ, de los que se prorratean por consumos propios y pérdidas PJ, para quedar con una oferta final de productos de PJ. Tabla 3.1. Rendimiento Final del Crudo Procesado en el 2013 en la Refinería de Salamanca Barriles por día Energía Producto Total PJ 3, Gas Licuado Total 64, Gasolina Total 10, Kerosinas 44, Diesel 46, Combustóleo Gasóleo de vacío 4, Lubricantes Totales Parafinas 9, Asfaltos Extractos Aroflex TOTAL 184, La producción de Secundarios y productos no energéticos, más las pérdidas de distribución y usos energéticos propios es: 12

13 Insumos Producción Destino Petróleo Crudo PJ Secundarios PJ Productos Totales PJ Combustible enviados a centrales eléctricas, PJ Consumo de Sectores Productivos en el Estado, PJ Exportaciones a otras entidades federativas, PJ Los tres principales productos elaborados en Salamanca, en el 2013 fueron gasolinas con 23,546, Barriles, con valor energético de PJ, Combustóleo 16,887, Barriles correspondientes a PJ y diesel 16,227, Barriles, equivalentes a PJ, de los cuales el Estado consumió, respectivamente: PJ (53.82%), PJ (9.16%) y PJ (12.5%), quedando el resto para su distribución en otras entidades federativas. Autoabastecimiento Eléctrico por Cogeneración en la Refinería de Salamanca La refinería de Salamanca señala que tiene una capacidad de cogeneración de 141 MW, con una generación bruta en el 2013 de GWh, a la que se sumó el porteo de la refinería de Minatitlán por 7 MWh, para una oferta bruta interna de GWh. Dado que su consumo total fue de GWh, las compras a CFE ascendieron a 2.6 GWh y los traspasos a CFE de 9.6 GWh. Para sus propios procesos la refinería consumió 299,520 Barriles de Combustóleo con poder calorífico de 1.90 PJ y 125,391,425 de gas natural, equivalentes a 4.73 PJ, lo que totaliza un consumo energético de 6.64 PJ Central Termoeléctrica de Salamanca La central termoeléctrica de Salamanca tiene una capacidad instalada de 866 MW, y corresponde a una central de vapor convencional con 4 unidades, alimentada principalmente con combustóleo, que por razones ambientales puede ser convertida a consumir únicamente gas natural. Durante el 2013 el gas natural utilizado correspondió al 79.3 %, siendo que en el 2000 apenas alcanzaba el 7.54% de su consumo energético primario. Tabla 3.2. Balance de la Termoeléctrica de Salamanca, 2012 ENERGIA GWh Pjoules ENERGIA PRIMARIA COMBUSTOLEO GAS NATURAL

14 PERDIDAS DE CONVERSION GENERACION BRUTA 2, CONSUMOS PROPIOS GENERACIÓN NETA 2, EMISIONES DE CO2 0.5 kg/kwh 1,260, Ton CO2 CONSUMO DE AGUA 1.5 lts/kwh 3,780, m3 Tabla 3.3. Insumos a la Termoeléctrica de Salamanca AÑO COMBUSTOLEO GAS NATURAL PJ m 3 Millones de m 3 TOTALES ,128, ,306, ,213, ,192, , , , , , , , , , , , Figura 3.1. Perfil de consumo de combustibles en la central termoeléctrica de Salamanca. 14

15 Permisionarios de Generación eléctrica en Guanajuato Durante el año 2013, la relación de empresas que tenían permiso por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para generar energía eléctrica en el Estado de Guanajuato se enlistan en la tabla siguiente: Tabla 3.4. Empresas que cuentan con permiso por parte de la CRE (2013) NUMERO DE EMPRESA MODALIDAD PERMISO ENERGIA AZTECA VIII, S. DE R. L. DE C.V. (PIE) Producto Independiente de Energía E/135/PIE/99 ENERGÍA SAN LUIS DE LA PAZ, S. A. DE C. V. Autobastecimiento E/902/AUT/2011 ENERGIA AZTECA VIII, S. DE R. L. DE C.V. (AUT) Autobastecimiento E/199/AUT/2001 MISSION HILLS, S.A. DE C.V. Autobastecimiento E/192/AUT/2001 BIMBO, S.A. DE C.V., PLANTA IRAPUATO Autobastecimiento E/250/AUT/2003 POLIMEROS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., PLANTA EL CARMEN TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V., CENTRAL CORREGIDORA TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V., CENTRAL AZTECAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V., CENTRAL PEDRO MORENO SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S. A. DE C. V., PLANTA LEÓN NOVATEC PAGANI, S. A. DE C. V. (OTORGADO 24/01/2008) Autobastecimiento Autobastecimiento Autobastecimiento Autobastecimiento Autobastecimiento Autobastecimiento E/341/AUT/2005 E/397/AUT/2005 E/440/AUT/2005 E/474/AUT/2005 E/637/AUT/2007 E/737/AUT/2008 LEISER, S. DE R. L. DE C. V., PLANTA CELAYA Autobastecimiento E/771/AUT/2008 GRUPO GAMESA, S. DE R.L. DE C.V., PLANTA CELAYA Autobastecimiento E/795/AUT/2008 CONTINENTAL AUTOMOTIVE MEXICANA, S. A. DE C. V. Autobastecimiento E/801/AUT/2008 CONTINENTAL AUTOMOTIVE MEXICANA, S. A. DE C. V., Planta Fipasi (Permiso Terminado RES/080/2012, 16/02/2012) Autobastecimiento EMPACADORA CELAYA, S.A. DE C.V. Autobastecimiento E/845/AUT/

16 EMPRESA MODALIDAD NUMERO DE PERMISO COMPAÑÍA ELÉCTRICA CAROLINA, S.A. DE C.V. Autobastecimiento E/845/AUT/2010 ECOSYS III, S. A. DE C. V. Autobastecimiento E/887/AUT/2011 LAPROBA EL ÁGUILA, S. A. DE C. V. Autobastecimiento E/960/AUT/2012 CELULOSA Y PAPEL DEL BAJÍO, S. A. DE C. V. Autobastecimiento E/1013/AUT/2013 AGRIBRANDS PURINA MÉXICO, S. DE R. L. DE C. V. Autobastecimiento E/1039/AUT/2013 PEMEX-REFINACIÓN, REFINERÍA ING. ANTONIO M. AMOR Cogeneración E/609/COG/2007 El desglose de la generación eléctrica en el Estado por parte de los permisionarios se muestra en la siguiente tabla: Tabla 3.5. Permisionarios de Generación Eléctrica CAPACIDAD INSTALADA GENERACIÓN BRUTA ENERGIA ENTREGADA CONSUMO DE COMBUSTIBLES Gas Natural Combustóleo Diesel TOTAL MODALIDAD MW GWh GWh PJ PJ PJ PJ PRODUCTOR , , INDEPENDIENTE AUTOABASTECIMIENTO COGENERACIÓN TOTAL , , Exportación e importación de energía secundaria Durante el 2013, descontando el suministro a las centrales de generación eléctrica en el Estado 7.65 PJ, las pérdidas de distribución y consumos propios de PJ, la variación de inventarios dentro de la refinería de 0.81, los derivados del petróleo crudo para su exportación a otros estados y distribución a los distintos sectores de consumo en Guanajuato es de PJ. De estos, el consumo interno de petrolíferos es de PJ, por lo que restan para exportación a otras entidades PJ. La generación neta de la Termoeléctrica de Salamanca ha sido insuficiente para satisfacer la demanda del Estado, por lo que se complementa con la generación de la Central de Energía Azteca VIII S de RL y CV e importaciones de electricidad a partir de otras entidades, tal como se aprecia en la figura

17 16, , ENERGIA ELECTRICA, GWh 12, , , , , , AÑO Oferta Demanda Consumo Sectorial Generación de Electricidad CFE Generación de Electricidad Permisionarios Importaciones Autoabastecimiento PEMEX Perdidas de Transmisión y Distribución Figura 3.2. Evolución de la oferta y la demanda de electricidad en el Estado de Guanajuato CONSUMO ESTATAL DE ENERGÍA Durante el 2013 el consumo total Estatal fue de PJ, superior en 1.43% al consumo del año Tabla 3.6. Consumo total estatal de energía al año 2013 Concepto Petajoules % Consumo Estatal Consumo Sector Energía Servicios Propios CFE Conversión CFE Pérdidas Trans. y Dist. CFE Consumos y Pérdidas Pemex Autoabastecimiento PEMEX* Servicios propios de Permisionarios Perdidas de conversión de permisionarios Consumo Final Total Consumos no energéticos Consumo energético

18 3.5. CONSUMO FINAL DE ENERGÍA El consumo final total de energía en Guanajuato durante 2013, fue de PJ, los que se distribuyeron de la siguiente forma: Tabla 3.7. Consumo final estatal de energía al año 2013 Concepto Petajoules % Consumo Final Total Consumo de no energéticos Consumo de Energéticos Transporte Agropecuario Industrial Residencial Comercial Público CONSUMO FINAL DE ENERGÉTICO POR SECTORES Mediante un análisis realizado en la cadena de distribución de combustibles en el Estado así como de los estudios realizados a nivel regional y nacional sobre la producción, distribución y consumo de combustibles se determinaron los combustibles consumidos en los distintos sectores en el Estado. Para la determinación de los consumos de combustibles para cada uno de los sectores se utilizó como soporte, la metodología planteada por la Organización Latinoamericana de Energía en su Guía SIENM 1 así como estudios e informes desarrollados por la Secretaria de Energía, Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad e instancias internacionales como son la Agencia Internacional de Energía. Para aquellos sectores con los que no se conto información preciso sobre los consumos de combustibles, el consumo sectorial de combustibles se determino con base a la relación de la distribución sectorial del producto interno bruto estatal y nacional, por lo que el índice generado aplica en primera instancia como coeficiente de estimación Industria manufacturera y Construcción (Industria) La industria consume el 24.67% de la energía utilizada en Guanajuato siendo sus principales fuentes de energía el gas natural con una participación del 71.12%, el combustóleo con el 25.37%, el gas licuado de petróleo con el 2.64% y el diesel con el 0.87%. 18

19 Tabla 3.8. Consumo energético para la industria manufacturera y de la Construcción en Guanajuato. Combustible Consumo % PJ/Año Combustóleo % Diesel % Gas L.P % Gas Natural % Total % Transporte carretero y aviación Es el mayor consumidor en porcentaje en Guanajuato, ya que contribuye con el 39.23% del consumo estatal, destacando el autotransporte sobre las demás subramas, ya que el consumo de gasolina y diesel en la subrama mencionada equivalen al 97% del total consumido; representando el 4.2 % con respecto al nacional. Tabla 3.9. Consumo energético del transporte en Guanajuato Combustible Consumo % PJ/Año Diesel % Gasolina % Gas L.P % Turbosina % Total % La gasolina y el diesel permiten la operación de aproximadamente 829,886 automóviles, 20,280 camiones de pasajeros, 523,971 camiones y camionetas de carga, así como 135,763 motocicletas. 19

20 Residencial En el 2013, el consumo de energía registrado por este sector fue de aproximadamente PJ, lo cual representó un consumo promedio por vivienda de Gigajoules (GJ) al año, proporcionada en un 72.2% por gas licuado de petróleo. Cabe señalar que en este sector también se presenta el uso de leña como combustible, siendo su participación de 24.62%. Tabla Consumo energético del sector residencial en Guanajuato Combustible Consumo PJ/Año % Gas L.P % Gas Natural % Leña % Total % Comercial y de Servicios Para el caso del sector comercial y de servicios, el gas L.P. es usado comúnmente, siendo el consumo de energía registrado por este para el 2013 de aproximadamente 2.89 PJ, proporcionando un 85.15% de gas licuado de petróleo. Tabla Consumo energético del sector Comercial y de servicios Combustible Consumo PJ/Año % Diesel % Gas L.P % Gas Natural % Total % 20

21 Agropecuario Esta actividad representa el 0.7 % de la energía consumida en el estado durante el 2013, siendo el gas L.P. y el diesel los combustibles empleados. Tabla Consumo energético del sector servicios y agricultura en Guanajuato Combustible Consumo % PJ/Año Diesel % Gas L.P % Total % 3.7. ANALISIS COMPARATIVO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS ESTATALES Y NACIONALES Con base en los indicadores mostrados en la tabla 3.13, podemos inferir lo siguiente. Dentro del territorio estatal, no cuenta con recursos energéticos primarios como petróleo o gas natural, siendo los únicos recursos disponibles son el recurso solar o la biomasa generada como lo es la leña, el carbón vegetal, esquilmos agrícolas y el estiércol generado por parte de sector pecuario, y en donde su aprovechamiento ha comenzado a mediados de la década pasada. De manera general, el consumo total, en el sector energía y el consumo en los sectores productivos se encuentran en promedio del 4% respecto a sus correspondientes nacionales. Se destaca un consumo per cápita de electricidad por arriba del promedio nacional, no así el consumo per cápita de energía por debajo del promedio nacional, que habla de un eficiente de la energía. Tabla Comparativo de indicadores estatales y nacionales Energía en PJoules México Guanajuato % Producción Energía Primaria 9, n.s. Producción Energía Secundaria 5, Consumo total 9, Consumo Sector Energía 3, Consumo final 5, Consumo per cápita GJ/hab Otros Indicadores Electricidad per Cápita kwh/hab 1,986 2, Generación Bruta GWh 258,613 7, Capacidad instalada Total MW**, 64,456 1, Población total 118,129,240 5,719, Densidad de población*

22 4. METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO 4.1. EMISIONES DE CO 2 PROCEDENTES DE FUENTES FIJAS DE COMBUSTIÓN ELECCIÓN DEL MÉTODO El cálculo de las emisiones generadas de dióxido de carbono equivalente se realizó mediante la cuantificación de CO 2, CH 4 y N 2O emitidos como resultado de la combustión. El perfil energético del Estado de Guanajuato muestra los consumos de energía por tipo de combustible, así como a nivel sectorial, sin embargo, este no muestra la tecnología utilizada durante su uso. En base a lo anterior, se elaboró la estimación de las emisiones, siguiendo los árboles de decisiones para la categoría de energía, descrito en la sección 2.1. Emisiones de CO 2 procedentes de fuentes fijas de combustión de la Guía de las Buenas Prácticas, obteniendo un nivel metodológico de complejidad básico Tier 1. En la figura 2 se aprecia el árbol de decisiones para seleccionar el método de estimación de las emisiones de CO 2 procedentes de fuentes fijas de combustión. La estimación de las emisiones de bióxido de carbono (CO 2), metano (CH 4) y óxido nitroso (N 2O) se calculó de acuerdo a la siguiente ecuación: Emisiones de GEIi = [( Combustible consumido) (FE GEI)] * F ox Donde: Emisiones GEI: Emisiones de GEI (CO 2, CH 4 y N 2O) por tipo de combustible (Kg GEI). Combustible consumido: Cantidad de combustible quemado (TJ) FE GEIi: Factor de emisión predeterminado de GEI según el tipo de combustible (Kg gas/tj). F ox : Factor de Oxidación o Fracción de carbón oxidado. Los pasos seguidos en esta determinación se aplican a cada uno de los sectores: Industrias Energéticas, Manufactura y Construcción, Comercial, Residencial y Agropecuario, siguiendo el árbol de decisiones y se numeran a continuación: 1. Sí se dispone de estadísticas sobre el suministro de combustibles. 2. Se estiman las emisiones por el método de referencia, haciendo las correcciones necesarias para dar cuenta de los bunkers, los cambios en las 22

23 existencias, el carbono almacenado y la oxidación descrito en las Directrices del IPCC. 3. No se dispone de datos sobre el combustible quemado por tipo de planta. 4. Sí se dispone de estadísticas sobre la entrega de combustible por categoría de fuentes. 5. No se dispone de estimaciones sobre el combustible quemado en fuentes de gran envergadura por tipo de planta. 6. Por tanto se estiman las emisiones utilizando datos de los distintos sectores con el Método Sectorial de Nivel 1 descrito en las Directrices del IPCC. 23

24 Se dispone de estadísticas sobre el suministro de combustibles? No Obtenga datos sobre los combustibles para aplicar el método de referencia Si Estime las emisiones por el método de refrencia, haciendo las corecciones necesarias para dar cuenta de los bunkers, los cambios en las existencias, el carbono almacenado y la oxidación Comunique los resultados de la estimación por ambos métodos (método de referencia y resultados de los recuadros 2, 3 o 4). Compare los resulados. Recuadro 4 Se dispone de datos sobre el combustible quemado por planta o por categorías de fuentes o por ambas? Si Estime las emisiones utilizando el método de nivel 2 o de nivel 3 de abajo hacia arriba No Recuadro 1 Se dispone de estadísticas sobre la entrega de combustibles por categorías de fuentes? No Se trata de una categoría principal de fuentes? No Comunique los datos obtenidos por el método de referencia Si Si Recuadro 2 Se dispone de estimaciones sobre el combustible quemado en fuente de gran envergadura? No Estime las emisiones utilizando datos de los distintos sectores y haga las correcciones necesarias para dar cuenta de la oxidación y el carbono almacenado (método sectorial de nivel 1) Recuadro 3 Estime las emisiones utilizando datos de los distintos sectores y plantas y haga las correcciones necesarias para dar cuenta de la oxidación y del carbono almacenado (método sectorial de nivel 1 y 2) Figura 4.1. Árbol de decisiones para seleccionar el método de estimación de las emisiones de CO 2 procedentes de fuentes fijas de combustión. Fuente: IPCC,

25 ELECCIÓN DE LOS FACTORES DE EMISIÓN A nivel local, Guanajuato no cuenta con valores de factores emisión propia. Por lo anterior se extrapolo la búsqueda a nivel nacional donde se determinó, que como sucedió a nivel local, México no reporta valores propios de factores emisión tal y como se establece en el reporte elaborado el Instituto Nacional de Ecología para el Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero correspondiente al año Por lo anterior, la elección de los factores de emisión de CO 2 se realizo con ayuda del Árbol de decisiones para seleccionar los valores caloríficos y los factores de emisión de carbono descrito en la sección 2.1. Emisiones de CO 2 procedentes de fuentes fijas de combustión de la Guía de las Buenas Prácticas, el cual se muestra en la Figura 2.2. Los pasos seguidos en la elección de los factores de emisión del carbono se aplican a cada uno de los sectores de las Industrias Energéticas, Manufactura y Construcción, Comercial, Residencial y Agropecuario, de acuerdo al correspondiente árbol de decisiones y se numeran a continuación: 1. El proveedor de combustible no reporta el contenido de carbono de los combustibles. Sí el valor calórico. 2. Por tanto, no se puede hacer una comparación con los valores por defecto reportados en las Directrices del IPCC. 3. Se usan los factores de emisión por defecto del IPCC. En las Tablas 4.1, 4.2 y 4.3 se muestran los factores utilizados para la estimación de gases de efecto invernadero basados en la información del Panel Intergubernamental de Cambio Climático así como del Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (INEGEI ), debido a que no se tienen valores específicos para Guanajuato. 25

26 Tabla 4.1. Factores de emisión de carbono, t C/TJ Factor Emisión Carbono de de Petróleo crudo 20.0 Líquido del gas natural 17.2 Gasolina 18.9 Kerosina 19.6 Diesel 20.2 Combustóleo 21.1 GLP 17.2 Nafta 20.0 Lubricantes 20.0 Coque de petróleo 27.5 Carbón de coque 25.8 Carbón Bituminoso 25.8 Gas Natural 15.3 Tabla 4.2. Fracción de Carbono Almacenado en productos Fracción de carbono almacenado Lubricantes 0.5 Aceites y alquitranes de carbón de coque 0.75 Nafta 0.75 Diesel 0.5 Gas Natural 0.33 GLP

27 Tabla 4.3. Fracción de carbón oxidado Tipo de combustible Valor del Factor Carbón Petróleo y productos del petróleo Gas Natural

28 Pregunte al proveedor de combustible, a la asociación de proveedores o al explotador de la planta el contenido de C (factor de emisión) de los combustibles y el valor calórico Compare esos datos con los valores por defecto indicados en las Directrices del IPCC, versión revisada en 1996 Hay una diferencia significativa (de aprox. Más del 2%) entre el valor obtenido y el valor por defecto? Si Compruebe los valores obtenidos, pida referencias a una laboratorio de investigación de combustibles Recuadro 1 No Existe una explicación satisfactoria de la diferencia? No Considere la posibilidad de utilizar factores de emisión por defecto Recuadro 2 Si Use el valor obtenido (de los proveedores) o el valor estimado Figura 4.2. Árbol de decisiones para seleccionar los valores caloríficos y los factores de emisión de carbono. 28

29 4.2. EMISIONES DE GASES DISTINTOS DEL CO 2 PROCEDENTES DE FUENTES FIJAS DE COMBUSTIÓN El método general para la estimación de las emisiones de gases distintos al CO 2, descrito en las Directrices del IPCC hace uso de la ecuación: Emisiones= Σabc( Factor de emisión abc * Consumo de combustible abc) Donde: a: tipo de combustible b: sector c: tipo de tecnología Para seleccionar el método y los factores de emisión usados para las diferentes categorías de fuentes para las emisiones de gases distintos del CO 2, se utilizó el Árbol de decisiones aplicable a las emisiones de gases distintos al CO 2 procedentes de fuentes fijas de combustión mostrado en la figura 4. 29

30 Se dispone de mediciones directas de las emisiones? Si Estime las emisiones utilizando los datos de las mediciones No Se dispone de datos sobre el consumo de combsutibles desglosados por tipo de tecnología? No Es está una categoría principal de fuentes? No Reúna o estime las estadísticas energéticas a nivel del conjunto de combustibles y sectores fuentes Si Obtenga datos de actividad y desglóselos por tipo de tecnología Calcule las emisiones utilizando los factores de emisión por defecto de nivel 1 del IPCC Se dispone de factores de emisión específicos del país? No Se dispone de factores de emisión específicos regionales? Calcule las emisiones utilizando los factores de emisión por defecto de nivel 2 del IPCC Calcule las emisiones utilizando los factores de emisión por defecto de nivel 2 del IPCC Calcule las emisiones utilizando los factores de emisión por defecto de nivel 2 del IPCC Figura 4.3. Árbol de decisiones parar selecciona el método de estimación de las emisiones de gases distintos al CO 2 procedentes de fuentes fijas de combustión. 30

31 5. RESULTADOS DE LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO ATRIBUIDO A ACTIVADES ENERGÉTICAS 5.1. RESULTADOS AL AÑO 2013 Guanajuato emite por las fuentes de combustión, 15 mil 719 gigagramos (Gg) de bióxido de carbono equivalente. Además, las emisiones de gases distintos al CO 2, la cantidad fue de gigagramos, y las emisiones fugitivas a partir de combustibles correspondieron a un total de 107 gigagramos dando un gran total de 15, Tabla 5.1. Emisiones de GEI por categoría de actividad en Guanajuato al año REPORTE SECTORIAL PARA EL INVENTARIO DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (Gigagramos, Gg) CATEGORIAS DE FUENTES Y SUMIDEROS DE GASES DE EFECTO INVERNADERO CO 2 CH 4 N 2O NO x CO NMVOC SO 2 Total Energía 15, A Actividades de quema de combustibles (Aproximación Sectorial) 15, Industrias Energéticas 3, Industrias Manufactureras y de la Construcción 3, Transporte 6, Otros Sectores (Residencial, Comercial y de Servicios, Agropecuario) 1, B Emisiones fugitivas a partir de combustibles Petróleo y Gas Natural Fuente: Concyteg De manera similar a lo que ocurre a nivel nacional, el sector transporte representa en Guanajuato una de las principales fuentes de emisión de contaminantes, contribuyendo con el 43.34% del CO 2 equivalente, el sector industrial con el 23.36% y la generación de energía con el 24.78% restante (Figura 5). Los sectores residencial, comercial y agropecuario contribuyen únicamente con cerca del 8.51%. 31

32 A manera de resumen, la tabla 5.3 muestra el consumo de energéticos en cada sector para Guanajuato, así como las emisiones asociadas por su combustión. Figura 4.1. Contribución en porcentaje de las emisiones de gases de efecto invernadero en actividades energéticas en Guanajuato. 32

33 Tabla 5.3. Consumo y emisiones de GEI por tipo de actividad en Guanajuato al año SECTOR COMBUSTIBLE CONSUMO AL 2012 PetaJoules EMISIONES EQUIVALENTES DE CO 2 % EMISIONES Gigagramos Combustóleo % Energía Diesel % Gas Natural , % Total Sector , % Diesel , % Gasolina , % Transporte Gas L.P % Queroseno para aviación % Total Sector , % Industrial Combustóleo , % Diesel % Gas L.P % Gas Natural , % Total Sector , % Otros tipos de querosenos % Residencial Gas L.P , % Gas Natural % Leña % Total Sector , % Diesel % Comercial y de Servicios Gas L.P % Gas Natural % Total Sector

34 SECTOR COMBUSTIBLE CONSUMO AL 2012 PetaJoules EMISIONES EQUIVALENTES DE CO 2 % EMISIONES Gigagramos Agropecuario Diesel % Gas L.P % Total Sector % GRAN TOTAL , % 34

35 ANEXO A.1 FUENTES DE INFORMACIÓN Instituciones de apoyo. 1. Comisión Federal de Electricidad 2. Secretaria de Energía. 3. Comisión Reguladora de Energía y empresas generadoras. 4. Pemex Refinación. 5. Pemex Gas y Petroquímica Básica. 6. Aeropuerto y Servicios Auxiliares. 7. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA 8. Fideicomiso de Riesgo Compartido, FIRCO. 9. Instituto Nacional de Estadística y geografía, INEGI 10. Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato. 35

36 ANEXO A.2 Publicaciones de Apoyo. 1. Balance nacional de energía del año Sistema de Información Energética, SENER Prospectiva Gas Natural y Gas LP SENER Prospectiva de Petróleo Crudo y Petrolíferos SENER Prospectiva del Sector Eléctrico SENER Censo General de Población y Vivienda, 1980, 1990, 2000, INEGI. 7. PIB y Cuentas nacionales en México. INEGI Directrices para los inventarios de gases de efecto invernadero, IPCC Secretaria de Energía, Energía Rural en México, Región Pacífico Centro. Secretaria de Energía, Minas e Industria Paraestatal Comisión de las Comunidades Europeas, México. 10. SEMARNAP-UNAM Mapa de Zonificación Forestal Unidad del Inventario Nacional de Recursos Naturales, Dirección General Forestal, SEMARNAP. México. 11. IV.FI5.Tripp, M.J., Arriaga, G Estudio de casos sobre combustibles forestales, México. Proyecto: Información y análisis para el manejo forestal sostenible: integrandoesfuerzos nacionales e internacionales en 13 países tropicales en América latina FAO, Chile 36

37 ANEXO A.3 Consumo de combustibles en el sector autotransporte en Guanajuato al año Municipio Ventas Totales por año en PJ Pemex Magna Pemex Premium Gasolinas Totales Pemex Diesel Abasolo Acámbaro Allende Apaseo El Alto Apaseo El Grande Atarjea Celaya Manuel Doblado Comonfort Coroneo Cortazar Cuerámaro Doctor Mora Dolores Hidalgo Guanajuato Huanímaro Irapuato Jaral del Progreso Jerécuaro León Moroleón Ocampo Pénjamo Pueblo Nuevo Purísima del Rincón Romita Salamanca Salvatierra San Diego de la Unión San Felipe San Francisco del Rincón San José Iturbide

38 San Luis de la Paz Santa Catarina Santa Cruz de Juventino Rosas Santiago Maravatío Silao Tarandacuao Tarimoro Tierra Blanca Uriangato Valle de Santiago Victoria Villagrán Xichú Yuriria TOTAL

39 ANEXO A.4 Consumo de energía eléctrica en el estado por municipios (MWh) al año 2013 Municipio Total Industrial Residencial Comercial Agrícola Alumbrado Público Bombeo Abasolo 116,645 12,308 23,626 5,238 69,494 2,354 3,624 Acámbaro 100,492 15,311 36,949 8,932 24,118 9,921 5,260 Apaseo El Alto 56,286 16,231 18,480 3,909 12,491 3,236 1,939 Apaseo El Grande 1,603,502 1,518,868 25,660 5,528 46,816 2,773 3,857 Atarjea 1, Celaya 1,018, , ,858 53,854 81,433 23,362 11,873 Comonfort 53,748 11,127 21,546 3,513 12,419 3,197 1,947 Coroneo 7, , ,145 1,582 Cortazar 82,621 19,190 30,285 6,401 19,284 4,928 2,533 Cuerámaro 52,808 2,868 8,981 2,189 33,011 1,355 4,405 Doctor Mora 7, , ,615 0 Dolores Hidalgo 175,983 25,873 35,905 9,058 94,188 5,306 5,652 Guanajuato 229, ,849 58,778 16, ,469 3,281 Huanímaro 26, ,446 1,288 15,462 2,443 1,021 Irapuato 1,106, , ,114 50,253 90,877 21,553 9,400 Jaral del Progreso 60,028 18,251 11,789 2,573 24,028 2, Jerécuaro 23,935 2,149 12,579 1,770 3,310 2,098 2,028 León 2,186,116 1,322, , ,438 80,812 63,070 9,957 Manuel Doblado 47,697 5,075 11,624 2,903 23,458 2,948 1,689 Moroleón 56,245 22,830 21,067 9, , Ocampo 11,702 1,468 5,878 1, ,360 1,624 Pénjamo 193,047 42,718 35,645 7,167 96,116 5,845 5,556 Pueblo Nuevo 11,187 2,682 3,769 1,107 1, Purísima del Rincón 85,616 48,289 21,313 5,264 5,235 2,935 2,581 Romita 67,813 15,167 14,914 2,400 31,340 1,886 2,105 39

40 Salamanca 331, ,822 99,435 23,438 67,954 14,073 9,160 Salvatierra 91,046 13,462 33,430 7,141 26,135 5,439 5,440 San Diego de la Unión 25, ,439 1,333 11,286 1,721 1,752 San Felipe 101,532 24,781 24,319 4,450 39,298 4,133 4,552 San Francisco del Rincón 224, ,408 36,860 15,925 55,779 6,721 5,280 San José Iturbide 508, ,006 22,798 5,711 65,334 3,967 7,134 San Luis de la Paz 240, ,653 29,498 6,179 64,905 4,312 3,466 Allende (San Miguel de Allende) 219,193 63,676 59,072 12,966 74,167 5,065 4,248 Santa Catarina 3, , Santa Cruz de Juventino Rosas 81,672 31,384 21,501 4,167 19,729 2,509 2,381 Santiago Maravatío 6, , , Silao 685, ,101 49,190 10,649 59,230 8,972 7,524 Tarandacuao 11, , ,680 2, Tarimoro 47,111 2,041 11,121 2,253 26,801 2,552 2,343 Tierra Blanca 5, , ,654 0 Uriangato 51,632 17,115 22,783 6, , Valle de Santiago 169,601 21,779 46,342 9,093 82,026 6,359 4,002 Victoria 5, , ,556 0 Villagrán 188, ,368 17,652 3,241 38,366 3,526 1,419 Xichú 3, , Yuriria 58,614 8,944 18,468 3,766 21,019 3,485 2,933 TOTAL 10,443,735 6,300,414 1,800, ,610 1,424, , ,122 40

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