Metodologías para la Cuantificación de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero y de Consumos Energéticos Evitados por el Aprovechamiento Sustentable

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Metodologías para la Cuantificación de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero y de Consumos Energéticos Evitados por el Aprovechamiento Sustentable"

Transcripción

1 Metodologías para la Cuantificación misiones Gases fecto Invernaro y Consumos nergéticos vitados por el Aprovechamiento Sustentable la nergía Diciembre 2009

2 Metodologías para la Cuantificación misiones Gases fecto Invernaro y Consumos nergéticos vitados por el Aprovechamiento Sustentable la nergía ste documento comparte las metodologías empleadas para analizar el potencial y el costo las medidas para el aprovechamiento sustentable la energía, incluyendo el uso eficiente energéticos y el abatimiento emisiones gases efecto invernaro (GI). n la primera sección se scribe conceptualmente las fuentes emisiones GI l sector energético y se presentan metodología para la cuantificación las emisiones gases efecto invernaro en los procesos energéticos. n la segunda sección se exhiben las metodologías y procedimientos para cuantificar el uso energéticos. n la tercera sección, se talla la metodología para estimar el valor económico l consumo y el los procesos evitados rivados l aprovechamiento sustentable la energía. Las metodologías aquí finidas servirán para cuantificar el ahorro potencial energía y emisiones GI en el mediano y largo plazo, así como para estimar los costos evitados por la aplicación una selección acciones enfocadas en el aprovechamiento sustentable la energía y la reducción emisiones GI. Las estimaciones generadas con las siguientes metodologías puen llevarse a cabo en 3 niveles, en orn ascennte precisión, pendiendo la calidad y l nivel talle la información con que se cuente: Nivel 1: Las estimaciones nivel 1 se basan en la cantidad energéticos utilizados, empleando factores conversión estándar Nivel 2: Las estimaciones nivel 2 igualmente se basan en la cantidad energéticos utilizados, pero empleando factores 2

3 conversión específicos a las características los combustibles utilizados en el país Nivel 3: Las estimaciones nivel 3 se realizan generando molos o mediciones talladas que permitan estimar el uso energéticos con un alto nivel sagregación, utilizando factores conversión específicos que tomen en consiración diferencias en emisiones rivadas l uso tecnologías y procesos terminados, así como su estado mantenimiento La calidad los factores emisión empleados aumenta en la medida en que aumente el talle la información utilizada, pues se pue cuantificar el efecto l uso diferentes tecnologías combustión o diferentes procesos en los sectores consirados. 3

4 MTODOLOGÍAS PARA LA CUANTIFICACIÓN D LAS MISIONS D GASS D FCTO INVRDRO POR LA XPLOTACIÓN, PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO D NRGÍA, ASÍ COMO LAS MISIONS VITADAS DBIDO A LAS ACCIONS QU S RALICN PARA L APROVCHAMINTO SUSTNTABL D LA NRGÍA 1.1 Cuantificación emisiones gases efecto invernaro por la explotación, transformación y consumo energía l sector energético compren, principalmente: xplotación fuentes primarias energía Producción y transformación fuentes primarias energía en fuentes secundarias en refinerías y plantas generadoras electricidad Distribución energía Consumo final energético 1 stas actividas generan emisiones GI por la combustión energéticos, así como emisiones fugitivas en procesos sin combustión. Las emisiones l sector energético se componen principalmente por emisiones rivadas la combustión. Siguiendo la finición l Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), combustión se fine como la oxidación intencional materiales ntro un aparato diseñado para proporcionar calor o trabajo mecánico a un proceso, o para uso fuera l aparato. sta finición separa la combustión para obtener energía productiva l calor liberado por hidrocarburos en reacciones químicas en procesos industriales, o l uso hidrocarburos para usos finales no-energéticos. 1 Para propósitos este documento, se excluye el consumo final no-energético l análisis, ya que este tipo consumo se refiere al uso materiales como insumo para los procesos productivos 4

5 Las emisiones fugitivas por la explotación, transformación y distribución energía comprenn las emisiones restantes l sector energético. stas emisiones incluyen, entre otros factores, fugas gas natural y la liberación metano en la extracción carbón y la quema gas durante la explotación y refinación gas y petróleo. l transporte y distribución energéticos contribuye también a la generación emisiones fugitivas en el sector energético. La figura 1 muestra un mapa las actividas generadoras emisiones GI en el sector energético. Figura 1 misiones GI l sector energético Industria energética Industria manufacturera y construcción misiones por combustión Transporte Comercial, resincial y público misiones GI l sector energético Agropecuario y forestal xplotación misiones fugitivas Producción y transformación Distribución Las emisiones gases efecto invernaro l sector energético se calculan acuerdo con: cuación 1 stimación emisiones gases efecto invernaro l sector energético 5

6 = c + φ c φ = emisiones totales gases efecto invernaro por la explotación, transformación, distribución y consumo energía (kg GI) = emisiones gases efecto invernaro por la combustión energéticos (kg GI) = emisiones fugitivas gases efecto invernaro por la explotación, transformación y distribución energéticos (kg GI) 1.2 Metodología para la cuantificación emisiones por combustión energéticos n general, las emisiones gases efecto invernaro por la combustión energéticos se calculan multiplicando el consumo combustible por el factor emisión correspondiente para cada combustible. La cuantificación emisiones se lleva a cabo para los principales gases efecto invernaro emitidos durante la combustión. n este proceso, el carbono se emite inmediatamente como CO 2. Adicionalmente, se emite carbono en formas como monóxido carbono (CO), metano (CH 4 ), óxido nitrógeno (N 2 O), y otros compuestos orgánicos volátiles (COV). Con el fin homologar el efecto invernaro estos gases, las emisiones gases no-co 2 puen expresarse en términos CO 2 equivalente (CO 2 e) 2. n general, las emisiones CO 2 por combustión penn l contenido carbono l combustible consirado, y son inpendientes la 2 CO 2 e es una medida que representa, para una mezcla dada gases efecto invernaro, la cantidad CO 2 que tendría el mismo potencial calentamiento global a lo largo un periodo tiempo terminado (típicamente 100 años) 6

7 tecnología combustión empleada. Las emisiones gases no-co 2, por otro lado, son altamente pendientes la tecnología combustión empleada y l estado mantenimiento estas tecnologías, entre otros factores típicamente poco documentados. Debido a lo anterior, se emplean factores emisión gases efecto invernaro estándar cuando no existe información tallada las tecnologías específicas utilizadas en el proceso combustión y su estado mantenimiento. l consumo energéticos en la combustión pue rivarse estadísticas uso energía. n caso que la información estadística no presente el grado sagregación necesario para estimar las emisiones gases efecto invernaro, se puen emplear molos simples para tener una aproximación al consumo energía para usos específicos, como se talla más alante en la sección 2.1. La estimación nivel 1 emisiones GI por la combustión energéticos se calcula mediante la siguiente ecuación: cuación 2 misiones GI por combustión, por energético c g, f = C f Fg, f c g, = emisiones gas efecto invernaro g por la combustión f l energético f (kg GI) C f = consumo l energético f (TJ) F g, f = factor emisión estándar gas g en la combustión l energético f (kg / TJ) l cálculo emisiones GI totales por combustión energéticos es, como se muestra en la ecuación 3, la suma emisiones generadas por la combustión todos los energéticos: 7

8 cuación 3 misiones emisiones GI por combustión, totales por gas F c g = f = 1 c g, f c g = emisiones totales l gas g (kg GI) c g, = emisiones l gas g por la combustión l f energético f (kg GI) Al final este documento metodológico se incluye un listado factores estándar emisión GI para diferentes energéticos, como los fine el IPCC. La estimación emisiones gases efecto invernaro en la combustión pue refinarse en la medida en que exista información más tallada sobre las características particulares l proceso combustión. n particular, y manteniendo consistencia con las metodologías propuestas por el IPCC, se plantean dos niveles adicionales para la estimación emisiones gases efecto invernaro. Para una estimación nivel 2 se plantea seguir la metodología propuesta para el nivel 1, pero utilizando factores emisión rivados las características nacionales los combustibles utilizados. n la medida en que existe información más tallada sobre las características tecnológicas los procesos combustión nacionales, se pue sarrollar una estimación nivel 3, mediante la siguiente ecuación: cuación 4 misiones GI por combustión, por energético y tecnología empleada c g, f, t = C f, t Fg, f, t 8

9 c g f, t C f, t, = emisiones gas efecto invernaro g por la combustión l energético f con la tecnología t (kg GI) = consumo l energético f con la tecnología t (TJ) F g, f, t = factor emisión gas efecto invernaro g en la combustión l energético f con la tecnología t (kg GI / TJ) l consumo energético por tecnología combustión pue no ser conocido directamente, pero pue ser estimado mediante un molo sencillo la forma: cuación 5 Consumo energético por tecnología combustión C f, t = C f Π f, t C f, t C f = consumo l energético f con la tecnología t (TJ) = consumo l energético f (TJ) Π f,t = proporción la consumo energético f atendido por una tecnología t Las emisiones gases efecto invernaro por combustión puen obtenerse para cada GI sumando las emisiones por cada tecnología y energético: cuación 6 stimación emisiones GI por combustión, totales por gas c g = F T f = 1 t= 1 C f, t F g, f, t 9

10 c g C f, t = emisiones totales gas efecto invernaro g por la combustión energéticos (kg GI) = Consumo l energético f con la tecnología t (TJ) F g, f, t = factor emisión gas g en la combustión l energético f con la tecnología t (kg GI / TJ) Si bien la metodología propuesta para realizar estimaciones nivel 3 pue generar estimaciones más precisas emisiones GI por combustión, la estimación exitosa este nivel requiere información sobre la combustión por tipo energético, información sobre la distribución tecnologías combustión empleadas, así como factores emisión específicos para cada tecnología combustión empleada. Para todos los niveles estimación propuestos, las emisiones por combustión totales l sector puen expresarse en términos CO 2 e (CO 2 equivalente). Por tanto, las emisiones totales por combustión en términos equivalentes se obtienen acuerdo con la siguiente ecuación: cuación 7 stimación emisiones por combustión en términos CO 2 e c = G g= 1 c g FC g c c g FC g = emisiones CO 2 e por combustión en el sector energético (kg CO 2 e) = emisiones totales l gas efecto invernaro g (kg GI) = factor conversión a CO 2 e para el gas efecto invernaro g (kg CO 2 e / kg GI) 10

11 1.3 Caso especial: Metodología para la cuantificación emisiones en la generación electricidad Con el fin cuantificar las emisiones GI rivadas l consumo energía eléctrica, se cuantifica el consumo energía eléctrica y se estima el factor emisión rivado l proceso generación electricidad. Los gases efecto invernaro emitidos en la generación y consumo electricidad se calculan acuerdo con: cuación 8 stimación emisiones GI por consumo electricidad c g = Celectricidad Felectricidad, g Don las variables se finen acuerdo a lo discutido en la sección anterior. l factor emisión utilizado refleja las emisiones generadas durante el proceso generación electricidad, acuerdo con: cuación 9 stimación factor emisión para electricidad F electricidad, g P F ( C f, p Fg, f ) p= 1 f = 1 = P p= 1 G p ( 1 FP) F electricidad, g = factor emisión gas efecto invernaro g en el uso electricidad (kg GI / TJ) C f, p = consumo l energético f para generación electricidad en la planta generadora p (TJ) F g, f = factor emisión estándar gas g en la combustión l energético f (kg / TJ) 11

12 G p FP = electricidad generada en la planta p (TJ) = factor pérdidas técnicas transmisión electricidad Dado que el factor emisión propuesto para las emisiones rivadas l consumo electricidad ya contempla las emisiones rivadas los consumos energéticos intermedios en el proceso generación, se puen utilizar estimaciones consumo electricidad para cuantificar el total las emisiones GI relacionadas al rubro. 1.4 Metodología para la cuantificación emisiones fugitivas en el sector energético sta categoría incluye las emisiones GI ocurridas durante la explotación, transformación y distribución energéticos hasta el punto uso final. Para propósitos estas metodologías, las emisiones fugitivas consiran las emisiones generadas durante la explotación, transformación y distribución energéticos, con excepción aquellas generadas por el proceso combustión los mismos. Las emisiones fugitivas l sector energético consiradas incluyen las emisiones generadas por: xplotación fuentes primarias energía Producción y transformación fuentes primarias energía Distribución energéticos stas actividas se nominan segmentos actividad l sector energético. Las emisiones fugitivas son particularmente relevantes en los sistemas energéticos carbón, gas y petróleo. La cuantificación emisiones fugitivas nivel 1 se realiza, manera general, acuerdo a la siguiente ecuación: 12

13 cuación 10 stimación emisiones fugitivas por segmento, sin combustión metano φ g, s= Vs Fg, s φ g, = emisiones fugitivas l gas efecto invernaro g por la s actividad l segmento s (kg GI) V s = que caracteriza el volumen actividad l segmento s (unidad actividad) F g, s = factor emisión estándar gas g en la actividad l segmento s (kg GI / unidad actividad) Las emisiones fugitivas totales l sector energético se calculan como la suma las emisiones fugitivas en los segmentos actividad l sector energético acuerdo con: cuación 11 stimación emisiones fugitivas totales, sin combustión metano φ g = S s= 1 φ g V s V F s g, s = emisiones fugitivas totales l gas efecto invernaro g (kg GI) = que caracteriza el volumen actividad l segmento s (unidad actividad) F g, s = factor emisión estándar gas g en la actividad l segmento s (kg GI / unidad actividad) 13

14 n los procesos explotación, transformación y distribución energéticos es posible que parte l metano liberado sea quemado, transformándolo en CO 2 y H 2 O. n este caso, es necesario ajustar el volumen emisiones fugitivas metano e incluir las emisiones generadas por la combustión l gas ntro l cálculo emisiones por combustión en los procesos energéticos, siguiendo las metodologías propuestas en la sección anterior. La estimación ajustada emisiones fugitivas, para tomar en consiración la quema metano, se realiza acuerdo con: cuación 12 stimación emisiones fugitivas totales, ajustadas por combustión metano φ* φ φ g = g CH4quemado φ* = emisiones fugitivas l gas efecto invernaro g, ajustado g por la combustión metano liberado (kg GI) φ g φ CH quemado = emisiones fugitivas l gas efecto invernaro g (kg GI) 4 = emisiones fugitivas metano, quemadas (kg GI) Al final este documento metodológico se incluye un listado factores emisión estándar para el cálculo emisiones fugitivas en el sector energético, como los fine el IPCC. Para obtener una estimación nivel 2, se emplea la misma metodología, utilizando factores emisión específicos rivados las características los procesos nacionales. La obtención estimaciones nivel 2 pen la disponibilidad información precisa sobre las características producción energética y las características la infraestructura y procesos productivos, modo que se tenga conocimiento puntual sobre la intensidad emisiones fugitivas a lo largo los segmentos actividad l sector energético. 14

15 La estimación emisiones fugitivas totales l sector energético puen expresarse en términos emisiones CO 2 e acuerdo con: cuación 13 stimación emisiones fugitivas en términos CO 2 e G φ = g=1 φ g FC g φ φ g FC g = emisiones fugitivas CO 2 e en el sector energético (kg CO 2 e) = emisiones fugitivas l gas efecto invernaro g (kg GI) = factor conversión a CO 2 e para el gas efecto invernaro g (kg CO 2 e / kg GI) 1.5 misiones evitadas por las acciones que se realicen para el aprovechamiento sustentable la energía La cuantificación emisiones evitadas por las acciones que se realicen para el aprovechamiento sustentable la energía requiere la proyección dos escenarios consumo energía: scenario A línea base: no presupone la implementación las medidas aprovechamiento sustentable la energía scenario B escenario abatimiento: presupone la implementación medidas para el aprovechamiento sustentable la energía l escenario A presupone una evolución futura consumo energía en línea con las tenncias corrientes. Incorpora la evolución esperada los principales terminantes l consumo energético. ste escenario be ser consistente con las proyecciones oficiales consumo energético generadas ntro l sector. 15

16 l escenario B, aprovechamiento sustentable la energía, fine la evolución futura consumo energía incorporando los efectos la implementación las acciones aprovechamiento consiradas. ste escenario incorpora la penetración inmediata o gradual las iniciativas en la cuantificación emisiones gases efecto invernaro. La metodología general propuesta para la cuantificación l consumo energético se scribe en la sección 2.1 este documento. Las emisiones gases efecto invernaro en cada uno estos escenarios se calculan siguiendo las metodologías scritas en los apartados anteriores. Las emisiones evitadas por las acciones realizadas para el aprovechamiento sustentable la energía se calculan como la diferencia en emisiones bajo ambos escenario acuerdo con: cuación 14 misiones evitadas por las acciones que se realicen para el aprovechamiento sustentable la energía = A B = emisiones CO 2 e evitadas por las acciones aprovechamiento realizadas (kg CO 2 e) A B = emisiones CO 2 e l sector energético en la línea base (kg CO 2 e) = emisiones CO 2 e l sector energético bajo el escenario abatimiento (kg CO 2 e) 16

17 MTODOLOGÍAS Y PROCDIMINTO PARA CUANTIFICAR L USO D NRGÉTICOS Y DTRMIR L VALOR CONÓMICO DL CONSUMO Y L D LOS PROCSOS VITADOS DRIVADOS DL APROVCHAMINTO SUSTNTABL D LA NRGÍA 2.1. Metodología para cuantificar el uso energéticos n un primer nivel, el uso energéticos pue ser estimado directamente las estadísticas nacionales l sector energético y fuentes afines: stadísticas nacionales l sector energético Reportes provistos por empresas para la realización estadísticas nacionales l sector energético Reportes provistos por empresas a agencias regulatorias s posible emplear otras fuentes información mientras se pueda verificar la consistencia estas fuentes con las cifras oficiales l sector. n la medida lo posible, es preferible utilizar información referente al consumo energéticos en lugar información sobre el suministro energéticos, pues este último no distinguirá el consumo cambios en inventarios. n la medida que las estadísticas disponibles no cuenten con el nivel sagregación requerido para cuantificar el uso energía para actividas específicas contempladas en las medidas aprovechamiento sustentable la energía, el consumo pue aproximarse acuerdo con: cuación 15 stimación l uso energía por actividad y energético U f = A a= 1 V a R a, f U f = consumo l energético f (TJ) V a = valor que caracteriza el volumen la actividad consumidora energía a (unidad actividad) 17

18 R a, f = requerimiento l energético f en la actividad a (TJ / unidad actividad) l uso energía total es, por tanto, la suma l uso los diversos energéticos en las actividas consumidoras: cuación 16 stimación l uso energía U = F U f f = 1 U U f = consumo energía (TJ) = consumo l energético f (TJ) sta estimación l uso energía requiere información sobre las intensidas energéticas distintas actividas consumidoras, así como información sobre los energéticos empleados en estas actividas. Al momento cuantificar el uso energéticos, es indispensable separar la contabilidad usos finales energía los usos intermedios, con el fin evitar el doble conteo consumo energía nacional. 2.2 Metodología para cuantificar el consumo evitado rivado las acciones aprovechamiento sustentable la energía l consumo evitado rivado las acciones aprovechamiento energía se calcula cuantificando el uso energía acuerdo con la metodología anterior, para los escenarios alternativos: scenario A línea base: no presupone la implementación las medidas aprovechamiento sustentable la energía 18

19 scenario B escenario abatimiento: presupone la implementación medidas para el aprovechamiento sustentable la energía De forma general, el consumo evitado se calcula acuerdo con: cuación 17 stimación l consumo evitado por las medidas aprovechamiento sustentable la energía U = U A U B U = consumo energético evitado por las acciones aprovechamiento realizadas (TJ) U A U B = consumo energético en la línea base (TJ) = consumo energético bajo el escenario abatimiento (TJ) 3.1 Metodología para cuantificar el valor económico l consumo y los procesos evitados rivados l aprovechamiento sustentable la energía l valor económico l consumo y los procesos evitados se calcula consirando los beneficios y los costos económicos incrementales rivados las medidas aprovechamiento sustentable la energía. Los costos y beneficios se reflejan en dos dimensiones: Inversiones capital Costos operación l valor económico l consumo y los procesos evitados se calcula a partir los costos operación evitados y las inversiones incrementales requeridas acuerdo con: cuación 18 stimación l valor económico l consumo evitado 19

20 V = CO + CC V = valor económico l consumo evitado (MN) CO = costo operación evitado por la reducción consumo energético rivado las medidas aprovechamiento sustentable la energía (MN) CC = costo capital incremental por las medidas aprovechamiento sustentable la energía (MN) l costo operación evitado es función l consumo evitado por tipo energético y l costo neto operativo suministrar energía útil por tipo energético. Por lo tanto, el costo operación se calcula acuerdo con: cuación 19 Cuantificación l costo operación evitado CO = F f = 1 U e C f CO = costo operación evitado (MN) U e = consumo evitado l energético f, rivado las acciones aprovechamiento sustentable (TJ) C f = costo operativo neto promedio suministrar el energético f (MN / TJ) l costo neto operación promedio be incorporar la totalidad gastos operativos relacionados al suministro energía, incluyendo costo materiales, costo personal, mantenimiento, etc. Por otra parte, el costo capital incremental rivado las acciones aprovechamiento sustentable la energía se calcula como la diferencia el 20

21 costo capital bajo el escenario base y el escenario referencia, y acuerdo con: cuación 20 Cuantificación l valor l costo capital incremental CC = CC A CC B CC = costo capital incremental por las medidas aprovechamiento sustentable la energía (MN) CC A CC B = costo capital bajo el escenario base (MN) = costo capital bajo el escenario abatimiento (MN) l costo capital bajo cada uno los escenarios se calcula acuerdo con la siguiente ecuación: cuación 21 Cuantificación l costo capital CC = Y CC J y= 1 j= 1 A j, y = costo capital bajo el escenario consirado (MN) A j, y = repago la anualidad correspondiente a la inversión en el activo j en el año y (MN) l cálculo l costo capital refleja el repago anualidas vigentes en el año para el que se realiza el análisis. l valor la anualidad correspondiente a cada inversión se calcula acuerdo con: 21

22 cuación 22 Cuantificación l valor la anualidad correspondiente a la inversión en un activo r A j, y = I j, para 1 y l j 1 1 l j ( 1+ r) A j, y = 0, para y > l j A j, y = repago la anualidad correspondiente a la inversión en el activo j en el año y (MN) I j = inversión realizada en el activo j (MN) l j = vida útil l activo j (años) r = tasa interés (%) n caso que el tiempo transcurrido s la realización una inversión y el periodo corriente sea mayor que la vida útil l activo, el valor la anualidad para la inversión en el activo j será igual a cero. 22

23 Factores emisión GI estándar por combustión, por tipo energético Tabla 1 - Factores emisión estándar para combustión energéticos (kg GI por TJ con base en por calorífico neto) CO 2 CH 4 N 2 O Factor emisión estándar Factor emisión estándar Factor emisión estándar Rango Rango Rango Rango Rango Rango nergético bajo alto bajo alto bajo alto Petróleo crudo 73,000 71,000 75, Orimulsión 77,000 69,300 85, Líquidos gas natural 64,200 58,300 70, Gasolina motor 69,300 67,500 73, Gasolina para aviación 70,000 67,500 73, Gasolina para jet 70,000 67,500 73, Turbosina 71,500 69,700 74, Otros querosenos 71,900 70,800 73, Shale oil 73,300 67,800 79, Diesel 74,100 72,600 74, Combustóleo 77,400 75,500 78, Gas licuado 63,100 61,600 65, tano 61,600 56,500 68, Nafta 73,300 69,300 76, Alquitrán 80,700 73,000 89, Lubricantes 73,300 71,900 75, Coque 97,500 82, , Insumos refinería 73,300 68,900 76, Gasolina Otros productos Gas refinería 57,600 48,200 69, Parafina 73,300 72,200 74, White spirit 73,300 72,200 74, Otros producto petróleo 73,300 72,200 74,

24 Factores emisión GI estándar por combustión, por tipo energético (Continuación) Tabla 1 - Factores emisión estándar para combustión energéticos (kg GI por TJ con base en por calorífico neto) CO 2 CH 4 N 2 O nergético Factor Factor Factor Rango Rango Rango Rango Rango Rango emisión emisión emisión bajo alto bajo alto bajo alto estándar estándar estándar Antracita 98,300 94, , Coque carbón 94,600 87, , Carbón bituminoso 94,600 89,500 99, Carbón sub-bituminoso 96,100 92, , Lignito 101,000 90, , Arena bituminosa 107,000 90, , Briqueta carbón marrón 97,500 87, , Coque horno coquizador y coque lignito 107,000 95, , Coque gas 107,000 95, , Alquitrán hulla 80,700 68,200 95, Coque Gases rivados Gas Works Gas 44,400 37,300 54, Gas horno coquizador 44,400 37,300 54, Gas alto horno 260, , Gas horno oxígeno básico 182, , , Gas natural 56,100 54,300 58, Deshechos municipales 91,700 73, , Deshechos industriales 143, , , Deshecho 73,300 72,200 74, Turba 106, , ,

25 Factores emisión GI estándar por combustión, por tipo energético (Continuación) Biocombustibles sólidos Biocombustibles líquidos Tabla 1 - Factores emisión estándar para combustión energéticos (kg GI por TJ con base en por calorífico neto) CO 2 CH 4 N 2 O nergético Factor emisión estándar Rango bajo Rango alto Factor emisión estándar Rango bajo Rango alto Factor emisión estándar Rango bajo Rango alto Leña 112,000 95, , Black liquor 95,300 80, , Otras biomasas primarias sólidas 100,000 84, , Carbón vegetal 112,000 95, , Biogasolina 70,800 59,800 84, Biodiesel 70,800 59,800 84, Otros biocombustibles líquidos 79,600 67,100 93, Biomasa en gas Gas relleno sanitario 54,600 46,200 66, Biogas 54,600 46,200 66, Otros energéticos nofósiles Deshechos municipales (fracción biomasa) 100,000 84, , FUNT: 2006 IPCC Guilines for National Greenhouse Gas Inventories 25

26 Factores emisiones fugitivas GI, por segmento actividad l sector energético Tabla 2 -Factores emisiones fugitivas estándar (incluyendo ventilación y quema gases fugitivos) rivados operaciones en gas y petróleo CH4 CO 2 COV N 2 O Categoría Perforación pozos Prueba pozos Mantenimiento pozos Producción gas Todas Todas Todas Todas Concepto Ventilación y quema gases fugitivos Ventilación y quema gases fugitivos Ventilación y quema gases fugitivos Fugitivas Quema gases fugitivos a a a a a Subcategoría + 800% a a a a a a a a a a a ND a ND a ND -10 a +1000% ND -10 a +1000% Unidas medida producción total producción total producción total producción total producción total Procesamiento gas Plantas gas dulce Fugitivas Quema gases fugitivos a a a a a a a a +1000% producción total producción total 26

27 Factores emisiones fugitivas GI, por segmento actividad l sector energético (Continuación) Tabla 2 -Factores emisiones fugitivas estándar (incluyendo ventilación y quema gases fugitivos) rivados operaciones en gas y petróleo CH4 CO 2 COV N 2 O Categoría Procesamiento gas Total ponrado Transmisión y almacenamiento gas Plantas gas amargo Plantas extracción corte profundo Transmisión Concepto Fugitivas Quema gases fugitivos a a Subcategoría Ventilación Fugitivas Quema gases fugitivos Fugitivas Quema gases fugitivos a a a a Ventilación Fugitivas Ventilacion a a a a a a a a a a a a a +1000% a a a a +1000% a a a a a a a +1000% -10 a +1000% a a Unidas medida producción total Gg por 10 6 m 3 gas Gg por 10 6 m 3 gas Gg por 10 6 m 3 gas Gg por 10 6 m 3 gas Gg por 10 6 m 3 gas Gg por 10 6 m 3 gas Gg por 10 6 m 3 gas Gg por 10 6 m 3 gas comerciable Gg por 10 6 m 3 gas comerciable 27

28 Factores emisiones fugitivas GI, por segmento actividad l sector energético (Continuación) Tabla 2 -Factores emisiones fugitivas estándar (incluyendo ventilación y quema gases fugitivos) rivados operaciones en gas y petróleo CH4 CO 2 COV N 2 O Categoría Transmisión y almacenamiento gas Distribución gas Connsado Transporte líquidos gas natural Producción petróleo Alamacenamiento Todas Gas licuado petróleo Gas natural licuado Petróleo convencional Concepto Todas Todas Todas a a Subcategoría -20 a +500% -20 a +500% -50 a +200% a a a +500% -20 a +500% -50 a +200% a a a +500% -20 a +500% -50 a +200% Todas ±100% ND ND ND ND ND ND ND ND -10 a +1000% Todas ND ND ND ND ND ND ND ND Fugitivas (Terrestres) Fugitivas (Marítimas) a a a a a Unidas medida Gg por 10 6 m 3 gas comerciable Gg por 10 6 m 3 ventas l distribuidor Gg per 10 3 m 3 connsados Gg per 10 3 m 3 gas LP Gg per 10 6 m 3 gas comerciable producción convencional producción convencional 28

29 Factores emisiones fugitivas GI, por segmento actividad l sector energético (Continuación) Tabla 2 -Factores emisiones fugitivas estándar (incluyendo ventilación y quema gases fugitivos) rivados operaciones en gas y petróleo CH4 CO 2 COV N 2 O Categoría Petróleo convencional Producción petróleo Petróleo pesado / Alquitrán frío Producción termal petróleo Concepto Ventilación Quema gases fugitivos Fugitivas Ventilación Quema gases fugitivos Fugitivas Ventilación a a a a a a a Subcategoría -67 a +150% -67 a +150% -67 a +150% a a a a a a a a +150% -67 a +150% -67 a +150% a a a a a a a a +150% -67 a +150% -67 a +150% a a a +1000% -10 a +1000% Unidas medida producción convencional producción convencional producción pesado producción pesado producción pesado producción alquitrán termal producción alquitrán termal 29

30 Factores emisiones fugitivas GI, por segmento actividad l sector energético (Continuación) Tabla 2 -Factores emisiones fugitivas estándar (incluyendo ventilación y quema gases fugitivos) rivados operaciones en gas y petróleo CH4 CO 2 COV N 2O Categoría Producción termal Concepto Quema gases fugitivos a Subcategoría -67 a +150% a a +150% a a +150% a a +1000% Unidas medida producción alquitrán termal Crudo sitético ( arenas Todas bitumino-sas) a a +150% ND ND a a +150% ND ND producción crudo sintético ( arenas bituminosas) Producción petróleo Crudo sintético Todas ND ND ND ND ND ND ND ND Gg por 10 3 m3 producción crudo sintético Fugitivas a a a Gg por 10 3 m3 producción total Total ponrado Ventilación a a a Gg por 10 3 m3 producción total Quema gases fugitivos a a a 2.3 ± a a +1000% Gg por 10 3 m3 producción total 30

31 Factores emisiones fugitivas GI, por segmento actividad l sector energético (Continuación) Tabla 2 -Factores emisiones fugitivas estándar (incluyendo ventilación y quema gases fugitivos) rivados operaciones en gas y petróleo CH4 CO 2 COV N 2 O Categoría nriquecimiento petróleo Transporte petróleo Refinación petróleo Concepto Subcategoría Todas Todas ND ND ND ND ND ND ND ND Oleoductos Todas Camiones transporte Carga producción marítima en buques Venting a +200% -50 a +200% a +200% -50 a +200% a +200% -50 a +200% Venting ND ND ND ND ND ND Todas Todas ND ND ND ND ND ND ND ND Distribución Gasolina Todas ND ND productos refinados Diesel Todas ND ND Unidas medida Gg per 10 3 m 3 enriquecido Gg per 10 3 m 3 transportado por oleoducto Gg per 10 3 m 3 tranportado por camión Gg per 10 3 m 3 tranportado por camión Gg per 10 3 m 3 refinado Gg por 10³ m³ producto transportado Gg por 10³ m³ producto transportado 31

32 Factores emisiones fugitivas GI, por segmento actividad l sector energético (Continuación) Tabla 2 -Factores emisiones fugitivas estándar (incluyendo ventilación y quema gases fugitivos) rivados operaciones en gas y petróleo CH4 CO 2 COV N 2 O Categoría Concepto Subcategoría Distribución Gasolina aviación Todas ND ND productos refinados Turbosina Todas ND ND Minería carbón Minería carbón Minería subterránea misión postextracción - subterránea Minería en superficie misiones postextracción - superficie ND: No terminado Todas 18 Todas 2.5 Todas a +39% -64 a +60% -75 a +67% Todas 0.1 ±100% : No aplica FUNT: 2006 IPCC Guilines for National Greenhouse Gas Inventories Unidas medida Gg por 10³ m³ producto transportado Gg por 10³ m³ producto transportado 10³ m³ por tonelada carbón 10³ m³ por tonelada carbón 10³ m³ por tonelada carbón 10³ m³ por tonelada carbón 32

33 Factores conversión a CO 2 e para gases efecto invernaro seleccionados Tabla 3 - Potencial calentamiento global diferentes gases efecto invernaro Gas CO 2 CH 4 N 2 O 20 años Horizonte tiempo 100 años FUNT: United Nations Convention Framework on Climate Change 500 años

Los gases combustibles pueden servir para accionar motores diesel, para producir electricidad, o para mover vehículos.

Los gases combustibles pueden servir para accionar motores diesel, para producir electricidad, o para mover vehículos. PIRÓLISIS 1. Definición La pirólisis se define como un proceso termoquímico mediante el cual el material orgánico de los subproductos sólidos se descompone por la acción del calor, en una atmósfera deficiente

Más detalles

Lección 5. Las fuentes de contaminación del aire ambiental

Lección 5. Las fuentes de contaminación del aire ambiental Lección 5 Las fuentes de contaminación del aire ambiental Preguntas que se deben considerar Cuáles son las fuentes móviles? Cuáles son las fuentes estacionarias? Qué ejemplos existen de fuentes móviles

Más detalles

Emisión de Gases Efecto Invernadero

Emisión de Gases Efecto Invernadero Objetivo La contaminación atmosférica es un problema tanto local como global provocado por la emisión de determinadas sustancias que, bien por sí solas, bien por las resultantes de sus reacciones químicas,

Más detalles

Huella de Carbono para el Estado de Puebla

Huella de Carbono para el Estado de Puebla Huella de Carbono para el Estado de Puebla Se ha discutido en la presente Estrategia que, durante los últimos años, la temperatura se ha elevado ligeramente y que el patrón de precipitaciones ha cambiado

Más detalles

Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental

Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental INVENTARIO DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 1997 QUEMA DE COMBUSTIBLES EN FUENTES FIJAS Y EMISIONES

Más detalles

Red Eléctrica publica en su web las emisiones de CO 2 producidas en el sistema eléctrico en tiempo real

Red Eléctrica publica en su web las emisiones de CO 2 producidas en el sistema eléctrico en tiempo real Red Eléctrica publica en su web las emisiones de CO 2 producidas en el sistema eléctrico en tiempo real Gabinete de Prensa Junio 2009 Red Eléctrica comenzará a publicar en su página web desde el 5 de junio,

Más detalles

Autor: Ignacio Montero Sanz. Institución: Grupo Gas Natural Unión Fenosa. Otros autores: Carmen Belén Díaz López (Grupo Gas Natural Unión Fenosa)

Autor: Ignacio Montero Sanz. Institución: Grupo Gas Natural Unión Fenosa. Otros autores: Carmen Belén Díaz López (Grupo Gas Natural Unión Fenosa) El Gas Natural Vehicular frente a los combustibles tradicionales: comparativa de emisiones de Gases de Efecto Invernadero de su ciclo de vida en España Autor: Ignacio Montero Sanz Institución: Grupo Gas

Más detalles

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ACCIONES EN CAMBIO CLIMÁTICO

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ACCIONES EN CAMBIO CLIMÁTICO GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ACCIONES EN CAMBIO CLIMÁTICO A. ACCIONES EN MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN MITIGACIÓN El IPCC define la mitigación como: una intervención antropogénica (del ser humano) para reducir

Más detalles

El plan de mercadeo. Material de apoyo. El plan de mercadeo

El plan de mercadeo. Material de apoyo. El plan de mercadeo Universidad de San Carlos de Guatemala Facultad de Ciencias Económicas Escuela de Administración de Empresas Área de Mercadotecnia Mercadotecnia III El plan de Es un documento de trabajo que detalla acciones

Más detalles

1. Construcción de Planes de Acción Sectoriales (PAS)

1. Construcción de Planes de Acción Sectoriales (PAS) 1. Construcción de Planes de Acción Sectoriales (PAS) La construcción de los PAS es la prioridad de trabajo de la ECDBC en el 2013. Los PAS estarán constituidos por diferentes medidas de mitigación (políticas,

Más detalles

Observatorio de cambio climático

Observatorio de cambio climático Observatorio de cambio climático observatorios www.crisis.es/cambioclimatico Observatorio de cambio climático Bienvenidos al observatorio de Cambio Climático de FEDEA. El propósito de este observatorio

Más detalles

Reporte Calculo Huella de Carbono 2013 Página 0 de 6 MEDICIÓN HUELLA DE CARBONO FCFM

Reporte Calculo Huella de Carbono 2013 Página 0 de 6 MEDICIÓN HUELLA DE CARBONO FCFM Dependencia emisora: Reporte Calculo Huella de Carbono 2013 Página 0 de 6 MEDICIÓN HUELLA DE CARBONO FCFM Oficina de Ingeniería para la Sustentabilidad 10 DE AGOSTO DE 2015 UNIVERSIDAD DE CHILE Reporte

Más detalles

ENERGÍA ELÉCTRICA. Central térmica

ENERGÍA ELÉCTRICA. Central térmica ENERGÍA ELÉCTRICA. Central térmica La central térmica de Castellón (Iberdrola) consta de dos bloques de y 5 MW de energía eléctrica, y utiliza como combustible gas natural, procedente de Argelia. Sabiendo

Más detalles

APROVECHAMIENTO DE SUBPRODUCTOS PARA LA GENERACION DE ENERGIA TERMICA Y ELECTRICA

APROVECHAMIENTO DE SUBPRODUCTOS PARA LA GENERACION DE ENERGIA TERMICA Y ELECTRICA APROVECHAMIENTO DE SUBPRODUCTOS PARA LA GENERACION DE ENERGIA TERMICA Y ELECTRICA ÍNDICE i. Introducción ii. iii. iv. Subproductos de la Palma y su usos Equipos para su aprovechamiento Proyecto MADEFLEX

Más detalles

de recolección n de datos

de recolección n de datos TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN N DE DATOS, AJUSTES Y REGLAS DE NEGOCIOS Ing. Fabio García OLADE Agosto, 2006 1. Técnicas T de recolección n de datos El ente encargado de la consolidación de la información energética,

Más detalles

COCCION gas. Índice. Los gases y la combustión. Las ventajas del gas. Aparatos de cocción a gas. La seguridad

COCCION gas. Índice. Los gases y la combustión. Las ventajas del gas. Aparatos de cocción a gas. La seguridad Índice Los gases y la combustión Las ventajas del gas Aparatos de cocción a gas La seguridad Los gases y la combustión Qué tipos de gases hay? Son compuestos de hidrógeno y carbono Los mas habituales son

Más detalles

Índice. 2. Comportamiento del recurso biomásico 3. Procesos de conversión de la biomasa y sus aplicaciones. 1. La biomasa. 4. Ventajas y desventajas

Índice. 2. Comportamiento del recurso biomásico 3. Procesos de conversión de la biomasa y sus aplicaciones. 1. La biomasa. 4. Ventajas y desventajas Biomasa Índice 1. La biomasa Definición Tipos de biomasa Características energéticas 2. Comportamiento del recurso biomásico 3. Procesos de conversión de la biomasa y sus aplicaciones Biomasa seca Biomasa

Más detalles

Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero Glosario

Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero Glosario Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero Glosario Informe Anual 2010 10 Página Norma para la Generación y Mantenimiento del Inventario 173 Informe Anual 2010 Comprometidos Inventario de Emisiones

Más detalles

La energía y sus transformaciones

La energía y sus transformaciones La energía y sus transformaciones Índice 1 Definición de energía 2 Energías renovables y no renovables 2.1 Energías no renovables 2.2 Energías renovables 3 Transformaciones energéticas 4 Conservación de

Más detalles

GAS NATURAL. 1 Qué es? 2 Cómo se formó?

GAS NATURAL. 1 Qué es? 2 Cómo se formó? GAS NATURAL Educadores Contenidos 1. Qué es?........................................ 1 2. Cómo se formó?................................... 1 3. Cómo se extrae?................................... 1 4.

Más detalles

FUNDAMENTOS DEL REGISTRO NACIONAL DE EMISIONES

FUNDAMENTOS DEL REGISTRO NACIONAL DE EMISIONES FUNDAMENTOS DEL REGISTRO NACIONAL DE EMISIONES II TALLER REGIONAL LATINOAMERICANO CONTRIBUCIONES NACIONALES RETOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DE INDCS JULIO, 2015 MÉXICO EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL

Más detalles

Diseño de la muestra censal 2010

Diseño de la muestra censal 2010 Diseño la muestra censal 2010 i Obras complementarias publicadas por el INEGI sobre el tema: Clasificaciones l Censo Población y Vivienda 2010. Síntesis metodológica y conceptual l Censo Población y Vivienda

Más detalles

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2015 ESTRATEGIA PROGRAMATICA. ENTIDAD TZZ Petróleos Mexicanos (Consolidado) Página 1 de 6

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2015 ESTRATEGIA PROGRAMATICA. ENTIDAD TZZ Petróleos Mexicanos (Consolidado) Página 1 de 6 ENTIDAD TZZ Petróleos Mexicanos (Consolidado) Página 1 de 6 Misión Maximizar el valor de los activos petroleros y los hidrocarburos de la nación, satisfaciendo la demanda nacional de productos petrolíferos

Más detalles

Universidad de la República Tecnología y Servicios Industriales 1 Instituto de Química. Combustibles. Definición. Clasificación. Propiedades.

Universidad de la República Tecnología y Servicios Industriales 1 Instituto de Química. Combustibles. Definición. Clasificación. Propiedades. Combustibles Definición. Clasificación. Propiedades. Definición: Llamamos combustible a toda sustancia natural o artificial, en estado sólido, líquido o gaseoso que, combinada con el oxígeno produzca una

Más detalles

ENERGIAS RENOVABLES EN GUATEMALA

ENERGIAS RENOVABLES EN GUATEMALA Ministerio de y Minas ENERGIAS RENOVABLES EN GUATEMALA PUNTOS ESPECIAL: DE INTERÉS EN Guatemala se encuentra en una posición estratégica. Existe potencial disponible en recursos hídricos, geotérmicos,

Más detalles

OBAMA Y CAMBIO CLIMATICO

OBAMA Y CAMBIO CLIMATICO OBAMA Y CAMBIO CLIMATICO Obama anuncia medidas para reducir las emisiones de carbono en la producción de electricidad en un 30% para el 2030 Por el Profesor Julio César Centeno, junio 2014 Las medidas

Más detalles

COLOQUIOS DE ENERGÍA

COLOQUIOS DE ENERGÍA COLOQUIOS DE ENERGÍA Retos en el Sector Hidrocarburos Centro de Energía y Recursos Naturales ITAM Transporte, Almacenamiento y Distribución Dante Y. San Pedro 19 de marzo de 2015 Actividades Estratégicas

Más detalles

EL SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE LOS MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA Dirección de Transporte CONAE

EL SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE LOS MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA Dirección de Transporte CONAE EL SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE LOS MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA Dirección de Transporte CONAE El combustible es el elemento necesario para producir la potencia necesaria que mueve a un vehículo. En la actualidad

Más detalles

1. INTRODUCCION. características de absorción de la radiación infrarroja, de su concentración y de su vida media en la atmósfera.

1. INTRODUCCION. características de absorción de la radiación infrarroja, de su concentración y de su vida media en la atmósfera. 1. INTRODUCCION De la radiación solar incidente sobre el globo terrestre, alrededor del 30% es reflejada al espacio y el resto es absorbida por la atmósfera, los hielos, los océanos, los continentes y

Más detalles

72.02 INDUSTRIAS I. Proceso de fabricación del acero. Hornos Industriales Combustibles. Procesos de Reducción Coquería Sinterización Alto horno

72.02 INDUSTRIAS I. Proceso de fabricación del acero. Hornos Industriales Combustibles. Procesos de Reducción Coquería Sinterización Alto horno 72.02 INDUSTRIAS I Proceso de fabricación del acero Hornos Industriales Combustibles Procesos de Reducción Coquería Sinterización Alto horno Ing. Jorge Nicolini Flujo General de Procesos y Productos Siderúrgicos

Más detalles

DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO COMISIÓN EUROPEA Bruselas, 18.11.2015 COM(2015) 496 final ANNEXES 1 to 2 ANEXOS de la Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a las estadísticas europeas sobre los precios

Más detalles

Las dos partes principales de la sección D de la CIIU tienen que ver con la electricidad y el gas. Las industrias de la electricidad intervienen en

Las dos partes principales de la sección D de la CIIU tienen que ver con la electricidad y el gas. Las industrias de la electricidad intervienen en La sección D de la CIIU incluye la actividad de suministro de electricidad, gas natural, vapor y agua caliente a través de una infraestructura permanente (red) de líneas, ductos y tuberías. Incluye el

Más detalles

Prospectiva de la estructura de la demanda en 2020 y vectores de evolución hacia 2035. Club Español de la Energía

Prospectiva de la estructura de la demanda en 2020 y vectores de evolución hacia 2035. Club Español de la Energía Prospectiva de la estructura de la demanda en 2020 y vectores de evolución hacia 2035 Club Español de la Energía Álvaro Mazarrasa 3 de marzo de 2011 1 AOP: Asociación Española de Operadores de Productos

Más detalles

METROGAS S.A. Proyectos MDL

METROGAS S.A. Proyectos MDL METROGAS S.A. Proyectos MDL IAN D. NELSON GERENTE DE GRANDES CLIENTES METROGAS S.A. Beneficios Ambientales: Contaminantes Locales Reducción de emisiones en Equipos convertidos a GN 100% 80% 60% 40% 20%

Más detalles

Contaminantes Climáticos de Vida Corta Carbono Negro

Contaminantes Climáticos de Vida Corta Carbono Negro Foro: México rumbo a la COP20, Contaminantes Climáticos de Vida Corta Carbono Negro Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey ( ITESM ) Campus Ciudad de México El Carbono negro (BC) El

Más detalles

Gas Natural Eficiencia Energética y Económica

Gas Natural Eficiencia Energética y Económica Gas Natural Eficiencia Energética y Económica Asociación Mexicana de Gas Natural Germain Manchon Presidente AMGN y Country Manager GDF Suez México México DF, Noviembre 2010 Contenido 1 Definiendo la Eficiencia

Más detalles

2. SECTOR ENERGIA. resto fue importado desde Venezuela. Figura 2.1 Participación por recurso en la capacidad eléctrica instalada de Colombia, 1990

2. SECTOR ENERGIA. resto fue importado desde Venezuela. Figura 2.1 Participación por recurso en la capacidad eléctrica instalada de Colombia, 1990 2. SECTOR ENERGIA 2.1 Introducción Sin contabilizar la Hidroelectricidad, la producción de Energía Primaria en Colombia durante 1990 fue de 1901,6 Petajulios (PJ), 48,6% de los cuales correspondió a Petróleo

Más detalles

Fortalecimiento de Capacidades para Contribuir con un Desarrollo de Bajo Carbono y Resiliente al Cambio Climático

Fortalecimiento de Capacidades para Contribuir con un Desarrollo de Bajo Carbono y Resiliente al Cambio Climático Fortalecimiento de Capacidades para Contribuir con un Desarrollo de Bajo Carbono y Resiliente al Cambio Climático María Sol Aliano Camila Rodríguez Taylor Ignacio Sagardoy Ciudad de Buenos Aires San Carlos

Más detalles

MANTENIMIENTO Y CONTROL EN UNA PLANTA DE BIODIESEL

MANTENIMIENTO Y CONTROL EN UNA PLANTA DE BIODIESEL MANTENIMIENTO Y CONTROL EN UNA PLANTA DE BIODIESEL F. JAVIER GOIBURU IMAZ ACCIONA BIOCOMBUSTIBLES ( Biodiesel Caparroso S.L.) RESUMEN La Unión Europea estableció en su Directiva 2003/30/CE un objetivo

Más detalles

E t = C e. m. (T f T i ) = 1. 3,5 (T f -20) =5 Kcal

E t = C e. m. (T f T i ) = 1. 3,5 (T f -20) =5 Kcal EJERCICIOS TEMA 1: LA ENERGÍA Y SU TRANSFORMACIÓN Ejercicio 1: Calcula la energía, en KWh, que ha consumido una máquina que tiene 40 CV y ha estado funcionando durante 3 horas. Hay que pasar la potencia

Más detalles

Lo que se presenta a continuación son

Lo que se presenta a continuación son Introducción Lo que se presenta a continuación son acuerdos generales sobre el concepto de edificio sustentable. Llevar los factores del desarrollo sustentable al edificio sustentable ha sido tema de muchos

Más detalles

Auditorías Energéticas

Auditorías Energéticas Auditorías Energéticas IMPORTANTES RESULTADOS SE OBTIENEN CON LA REALIZACION DE AUDITORIAS ENERGETICAS APLICADAS A LOS SISTEMAS DE GENERACION, DISTRIBUCION Y CONSUMO DE VAPOR. LA REDUCCION DE COSTOS ES

Más detalles

Balance Energético Nacional en Energía Útil para la República del Paraguay BNEU - 2011

Balance Energético Nacional en Energía Útil para la República del Paraguay BNEU - 2011 Balance Energético Nacional en Energía Útil para la República del Paraguay BNEU - 2011 Ing. Ernesto Ayala Báez Coord. Ej. Universidad Corporativa Itaipu Binacional Ayalab@itaipu.gov.py OBJETO El Convenio

Más detalles

BIOCARBURANTE GPR 100% VEGETAL

BIOCARBURANTE GPR 100% VEGETAL BIOCARBURANTE GPR 100% VEGETAL Versión 2012 BIOCARBURANTE GPR 100% VEGETAL En Green Power Revolution, hemos desarrollado el biocombustible GPR. Este combustible es 100% vegetal, compatible con los motores

Más detalles

CONSIDERANDO ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA MEDICIÓN DIRECTA DE EMISIONES DE BIÓXIDO DE CARBONO

CONSIDERANDO ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA MEDICIÓN DIRECTA DE EMISIONES DE BIÓXIDO DE CARBONO JUAN JOSÉ GUERRA ABUD, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con fundamento en los artículos 32 Bis, fracción XLII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 87, segundo párrafo

Más detalles

EL EMPLEO DE GAS NATURAL POR LAS FUERZAS ARMADAS Y LAS FUERZAS DE SEGURIDAD DE ESTADO. Clausura

EL EMPLEO DE GAS NATURAL POR LAS FUERZAS ARMADAS Y LAS FUERZAS DE SEGURIDAD DE ESTADO. Clausura EL EMPLEO DE GAS NATURAL POR LAS FUERZAS ARMADAS Y LAS FUERZAS DE SEGURIDAD DE ESTADO Clausura Dirección General de Industria, Energía y Minas Carlos López Jimeno Madrid, 12 de marzo de 2015 Fuente: Balance

Más detalles

Unidad. Energías no renovables

Unidad. Energías no renovables Unidad 5 Energías no renovables Alternativas 5.1. Fuentes de energía A Fuentes de energía primarias No renovables Combustibles fósiles Energía nuclear Carbón Petróleo y gases combustibles Fuentes de energía

Más detalles

Aitor Mendikute Aiora Astorkia Olaia Golzarri Irati Agirregomezkorta

Aitor Mendikute Aiora Astorkia Olaia Golzarri Irati Agirregomezkorta Aitor Mendikute Aiora Astorkia Olaia Golzarri Irati Agirregomezkorta o La movilidad sostenible. o Los mayores problemas. o Evolución del consumo en el planeta. o El consumo de los diferentes medios de

Más detalles

II CONGRESO GAS NATURAL PARA LA MOVILIDAD. Bloque 2: Terrestre. Alejandro Lafarga 23 de Octubre de 2013

II CONGRESO GAS NATURAL PARA LA MOVILIDAD. Bloque 2: Terrestre. Alejandro Lafarga 23 de Octubre de 2013 II CONGRESO GAS NATURAL PARA LA MOVILIDAD Bloque 2: Terrestre Alejandro Lafarga 23 de Octubre de 2013 1 ÍNDICE 1. Ventajas del uso Ventajas medioambientales Ventajas económicas 2. Tecnologías disponibles

Más detalles

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA INVENTARIO DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI) ELABORADO POR: COMISIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL INSTITUCIONAL NOVIEMBRE 2012 Tabla de contenido Tabla

Más detalles

Ensayo de Misión de proyectos de bioenergía

Ensayo de Misión de proyectos de bioenergía Ensayo de Misión de proyectos de bioenergía Mg. Ing. Mariela Beljansky 26 de Mayo 2014 Temas a abordar: Contexto de desarrollo de proyectos de generación con biomasa. La generación con biomasa: características,

Más detalles

Dr. Adrián Fernández Bremauntz Instituto Nacional de Ecología. Taller Práctico sobre Energía Renovable ITESM Monterrey, N.L..,18 de octubre de 2007

Dr. Adrián Fernández Bremauntz Instituto Nacional de Ecología. Taller Práctico sobre Energía Renovable ITESM Monterrey, N.L..,18 de octubre de 2007 Introducción: La Relevancia de la Discusión ió sobre la Energía Renovable en México Dr. Adrián Fernández Bremauntz Instituto Nacional de Ecología Taller Práctico sobre Energía Renovable ITESM Monterrey,

Más detalles

Plantas de licuefacción

Plantas de licuefacción Plantas de licuefacción Los intercambiadores de calor de placas soldadas de aluminio (BAHX) de Chart ofrecen mejor rendimiento térmico y eficacia operativa frente a los intercambiadores de calor de serpentina

Más detalles

Universidad de la República Tecnología y Servicios Industriales 1 Instituto de Química. Combustión

Universidad de la República Tecnología y Servicios Industriales 1 Instituto de Química. Combustión Combustión Definición. Distintos tipos de combustiones. Estequiometría de la combustión. Cálculo de gasto de aire y de humos. Composición de humos. Análisis de humos. Ecuación de Ostwald-Bunte. Balance

Más detalles

CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 1.1 Introducción. La energía es el pilar del avance industrial de todos los países, parte importante del desarrollo social y elemento esencial para el progreso tecnológico.

Más detalles

Evaluación de la mejora en la calidad de los combustibles automotrices en el país

Evaluación de la mejora en la calidad de los combustibles automotrices en el país Evaluación de la mejora en la calidad de los combustibles automotrices en el país Centro Mario Molina 2005 Resumen El presente estudio analizó la situación de los combustibles fósiles en México desde una

Más detalles

Documento Conpes 3466

Documento Conpes 3466 Documento Conpes 3466 Consejo Nacional de Política Económica y Social República de Colombia Departamento Nacional de Planeación DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES 2006 DE LA EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS

Más detalles

MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE CONTAMINANTES DEL AIRE

MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE CONTAMINANTES DEL AIRE CAPÍTULO 8 MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE CONTAMINANTES DEL AIRE Fuente: National Geographic - Noviembre 2000 INTRODUCCIÓN La medición de los contaminantes sirve para varias funciones tales como: Provee un criterio

Más detalles

Reporte de la Huella de Carbono

Reporte de la Huella de Carbono Reporte de la Huella de Carbono Resumen del Inventario de Gases de Efecto Invernadero Hotel Arenal Paraíso Resort & Spa Enero 20, 2014 Preparado por: Carbon Clear 10209 Rhett Butler Drive Estados Unidos,

Más detalles

1. La biomasa es almacenada en un depósito de alimentación, lugar cerrado habilitado específicamente para esos fines.

1. La biomasa es almacenada en un depósito de alimentación, lugar cerrado habilitado específicamente para esos fines. COMBUSTIÓN DIRECTA 1. Definición La combustión se define como la reacción química entre un combustible y el comburente (aire) con la finalidad de producir energía térmica. Es un método termoquímico en

Más detalles

Relevancia para la toma de decisión

Relevancia para la toma de decisión P16 - Transporte másico de contaminantes en cursos de agua superficial en la CHMR Indica el estado de contaminación en los cursos de agua superficial basado en un análisis de la evolución temporal y variación

Más detalles

1. MERCADO DE ENERGÍA MAYORISTA

1. MERCADO DE ENERGÍA MAYORISTA INFORME MENSUAL DEL MERCADO ELECTRICO Enero 2011 1. MERCADO DE ENERGÍA MAYORISTA El Mercado de Energía Mayorista (MEM) comenzó a funcionar en Colombia en 1995, como un modelo basado en precios, bajo un

Más detalles

Empresa de Transmisión Eléctrica S. A. Gerencia de Hidrometeorología Cambio Climático

Empresa de Transmisión Eléctrica S. A. Gerencia de Hidrometeorología Cambio Climático Empresa de Transmisión Eléctrica S. A. Gerencia de Hidrometeorología Cambio Climático ESTÁ AMENAZADO NUESTRO PLANETA? LA ATMÓSFERA TERRESTRE Es una mezcla de varios gases y aerosoles (partículas sólidas

Más detalles

7. Inversión. Concepto y tipos de inversión. La inversión y el sector industrial

7. Inversión. Concepto y tipos de inversión. La inversión y el sector industrial Cuánto invierten las empresas del sector industrial? Qué bienes de inversión adquieren las empresas industriales? Cuáles son las actividades más inversoras? Influye el tamaño de la empresa en las decisiones

Más detalles

Evaluación de la prefactibilidad de cogenerar

Evaluación de la prefactibilidad de cogenerar Evaluación de la prefactibilidad de cogenerar El objetivo de este análisis es determinar si existe algún sistema de cogeneración que se adapte a los requerimientos de la planta y los beneficios económicos

Más detalles

7. REFRIGERACIÓN DE MOTOR

7. REFRIGERACIÓN DE MOTOR 7.1 Introducción 7.2 Técnica Modular de Refrigeración 7.3 Gestión Térmica Inteligente 7.4 Diseño de Sistema de Refrigeración: Metodología de Análisis 7.5 Refrigeración en Vehículos Eléctricos 2 7. REFRIGERACIÓN

Más detalles

Criterios de la CPE de la UE aplicables a la electricidad

Criterios de la CPE de la UE aplicables a la electricidad Criterios de la CPE de la UE aplicables a la electricidad La contratación pública ecológica (CPE) es un instrumento de carácter voluntario. En el presente documento se establecen los criterios de la CPE

Más detalles

CAPITULO 10 VARILLAS PARA SOLDADURA POR PROCESO DE OXIACETILENO

CAPITULO 10 VARILLAS PARA SOLDADURA POR PROCESO DE OXIACETILENO X CAPITULO 10 VARILLAS PARA SOLDADURA POR PROCESO DE OXIACETILENO TIPOS DE LLAMA OXIACETILENICA Existen tres tipos distintos de llamas oxiacetilénicas, dependiendo de la proporción de Oxígeno y Acetileno

Más detalles

2. Redes de Medición de la Calidad del Aire

2. Redes de Medición de la Calidad del Aire 2. Redes de Medición de la Calidad del Aire Una red de medición de la calidad del aire es parte de un Sistema de Medición de Calidad del aire, SMCA. Es importante mencionar que un SMCA puede incluir una

Más detalles

Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía

Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía LOS RETOS DEL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA ENERGÍA Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía Emiliano Pedraza Junio de 2009 Publicación de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de

Más detalles

El gas natural y la eficiencia energética

El gas natural y la eficiencia energética El gas natural y la eficiencia energética Gas Natural Distribución Dirección de Promoción del Gas Unidad de Desarrollo de Nueva Edificación y Gran Consumo Sabadell, 16 de enero de 2014 1 ÍNDICE 1. Qué

Más detalles

4 FUENTES DE ENERGÍA.

4 FUENTES DE ENERGÍA. 4 FUENTES DE ENERGÍA. Los distintos métodos para obtener energía, sobre todo energía eléctrica, son las fuentes de energía. Cada fuente de energía se caracteriza por el combustible que se usa para obtener

Más detalles

Gases Efecto Invernadero (GEI) por consumo de energía

Gases Efecto Invernadero (GEI) por consumo de energía Artículos técnicos 31 Gases Efecto Invernadero (GEI) por consumo de energía Ramón Muñoz Ledo C. y Gerardo Bazán N. Resumen El propósito de este artículo es presentar la metodología de cálculo de las emisiones

Más detalles

Resumen de las conclusiones obtenidas en el taller de ONGs Criterios e Indicadores de Desarrollo Sustentable en proyectos MDL.

Resumen de las conclusiones obtenidas en el taller de ONGs Criterios e Indicadores de Desarrollo Sustentable en proyectos MDL. Resumen de las conclusiones obtenidas en el taller de ONGs Criterios e Indicadores de Desarrollo Sustentable en proyectos MDL. Comentarios generales realizados por cada grupo: Grupo 1: - Analizó principalmente

Más detalles

Beneficios Fiscales para un Proyecto del Sector de Energías Renovables

Beneficios Fiscales para un Proyecto del Sector de Energías Renovables Beneficios Fiscales para un Proyecto del Sector de Energías Renovables Octubre de 2013 Las empresas pertenecientes al Sector de Energías Renovables, pueden obtener exoneraciones de Impuesto a la Renta

Más detalles

Seminario Gas Natural

Seminario Gas Natural Seminario Gas Natural 1 SGN Soluciones en Gas Natural S.A. (SGN), es una empresa que se dedica a la Distribución y Comercialización del Gas Natural Comprimido y Gas Natural Licuado en los diferentes sectores

Más detalles

EXPERTO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y AHORRO ENERGÉTICO (APLICACIONES AL SECTOR INDUSTRIAL Y A LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS)

EXPERTO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y AHORRO ENERGÉTICO (APLICACIONES AL SECTOR INDUSTRIAL Y A LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS) EXPERTO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y AHORRO ENERGÉTICO (APLICACIONES AL SECTOR INDUSTRIAL Y A LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS) CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN AL SECTOR DE LA ENERGÍA 1.1. CONCEPTOS BÁSICOS 1.1.1. El

Más detalles

INDICADOR : CONSUMO DE ENERGIA

INDICADOR : CONSUMO DE ENERGIA INDICADOR : CONSUMO DE ENERIA El consumo de energía es un hecho común a todas las empresas. Dado la importancia de este factor se ha desarrollado un indicador que pretende mostrar la eficiencia en el uso

Más detalles

CAPÍTULO 6 MÉTODO DE REFERENCIA. Capítulo 6: Método de referencia

CAPÍTULO 6 MÉTODO DE REFERENCIA. Capítulo 6: Método de referencia Capítulo 6: Método de referencia CAPÍTULO 6 MÉTODO DE REFERENCIA Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero 6.1 Volumen 2: Energía Autores Karen Treanton

Más detalles

Eficiencia de calderas: Casos de estudio y alternativas de mejora

Eficiencia de calderas: Casos de estudio y alternativas de mejora Eficiencia de calderas: Casos de estudio y alternativas de mejora Julián Lucuara Ingeniero Mecánico jelucuara@cenicana.org 1/13 Eficiencia de Calderas La eficiencia térmica de una caldera puede ser determinada

Más detalles

Las energías alternativas.

Las energías alternativas. Se denomina energía alternativa, o más propiamente fuentes de energía alternativas, a aquellas fuentes de energía planteadas como alternativa a las tradicionales o clásicas. No obstante, no existe consenso

Más detalles

ACTUALIZACIÓN 2003. INVENTARIO DE EMISIONES DE METANO Y LOS GASES PRECURSORES DE OZONO EN LAS INDUSTRIAS DEL PETRÓLEO Y EL GAS NATURAL, EN MÉXICO.

ACTUALIZACIÓN 2003. INVENTARIO DE EMISIONES DE METANO Y LOS GASES PRECURSORES DE OZONO EN LAS INDUSTRIAS DEL PETRÓLEO Y EL GAS NATURAL, EN MÉXICO. ACTUALIZACIÓN 2003. INVENTARIO DE EMISIONES DE METANO Y LOS GASES PRECURSORES DE OZONO EN LAS INDUSTRIAS DEL PETRÓLEO Y EL GAS NATURAL, EN MÉXICO. INFORME FINAL. JUNIO 2005. PREPARADO POR DR. DICK HOMERO

Más detalles

Norma NAG - 301. Julio de 2006 ARTEFACTOS PARA GAS CLASIFICACIÓN; GASES DE USO Y DE ENSAYO ENARGAS ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS

Norma NAG - 301. Julio de 2006 ARTEFACTOS PARA GAS CLASIFICACIÓN; GASES DE USO Y DE ENSAYO ENARGAS ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS Norma NAG - 301 Julio de 2006 ARTEFACTOS PARA GAS CLASIFICACIÓN; GASES DE USO Y DE ENSAYO ENARGAS ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS ÍNDICE 1. OBJETO... 3 2. ALCANCE... 3 3. DEFICNICIONES... 3 3.1. Categoría...

Más detalles

Metodología MDL de gran escala para

Metodología MDL de gran escala para Metodología MDL de gran escala para Escenario de Línea Base Generación y Suministro de Energía a una Red a partir de Fuentes Renovables Metodología para Generación de Energía con Fuentes Renovables con

Más detalles

Comprometidos con el planeta!

Comprometidos con el planeta! Comprometidos con el planeta! Eje 4. Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental Reconversión Productiva. Proyecto Integrado Logros de la reconversión productiva 2007-2011. Chiapas Bioenergético. La institución

Más detalles

Entrada en Vigor: 9 de Junio de 2014. Fecha de Aplicación: 1 de Enero de 2015

Entrada en Vigor: 9 de Junio de 2014. Fecha de Aplicación: 1 de Enero de 2015 Resumen del Reglamento UE nº 517/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014 sobre los gases fluorados de efecto invernadero y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 842/2006

Más detalles

BALANCES ENERGÉTICOS MUNDIALES: SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS RELACIONADAS CON REFINACIÓN DE PETRÓLEO

BALANCES ENERGÉTICOS MUNDIALES: SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS RELACIONADAS CON REFINACIÓN DE PETRÓLEO Presentación para Servicios y Tecnología Industrial Octubre 2015 BALANCES ENERGÉTICOS MUNDIALES: SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS RELACIONADAS CON REFINACIÓN DE PETRÓLEO Esquema de la presentación PARTE I Balances

Más detalles

OFERTA DE COMBUSTIBLES INDUSTRIALES EN CHILE Y ESTRATEGIAS DE AHORRO DE ENERGIA

OFERTA DE COMBUSTIBLES INDUSTRIALES EN CHILE Y ESTRATEGIAS DE AHORRO DE ENERGIA OFERTA DE COMBUSTIBLES INDUSTRIALES EN CHILE Y ESTRATEGIAS DE AHORRO DE ENERGIA Santiago, 17 de Mayo de 2007.- Charla 1 1 OBJETIVOS DE LA CHARLA Mostrar la evolución de la oferta de combustibles en Chile.

Más detalles

Monitoreo y Control de la Eficiencia Energética para la Reducción de Costes

Monitoreo y Control de la Eficiencia Energética para la Reducción de Costes Monitoreo y Control de la Eficiencia Energética para la Reducción de Costes Introducción.- Las industrias se encuentra cada vez más bajo presión en medir el costo de los servicios que consumen, tales como:

Más detalles

Por Qué Cogeneración. Sistemas Típicos de Cogeneración: ARTÍCULO TÉCNICO COGENERACIÓN

Por Qué Cogeneración. Sistemas Típicos de Cogeneración: ARTÍCULO TÉCNICO COGENERACIÓN Por Qué Cogeneración Como ocurre en la mayor parte del mundo y Chile no es la excepción, la manera más usada o convencional de satisfacer los requerimientos de energía de una instalación industrial, es

Más detalles

Inventario de emisiones de GEI para Tabasco de los Sectores: Energía,

Inventario de emisiones de GEI para Tabasco de los Sectores: Energía, Inventario de emisiones de GEI para Tabasco de los Sectores: Energía, DRA. EBELIA DEL ANGEL MERAZ DRA. HERMICENDA PÉREZ VIDAL M.D. LORENA I. ACOSTA PÉREZ Est. Silvana Falconi Gabriela Lazaro Est. Cristóbal

Más detalles

Catálogo de infraestructuras críticas. ASI- Administración de la seguridad de la información Catálogo de infraestructuras críticas.

Catálogo de infraestructuras críticas. ASI- Administración de la seguridad de la información Catálogo de infraestructuras críticas. HOJA 1 de 12 APENDICE IV Formato F2 - Administración de la seguridad de la información. Formato F2 1. INTEGRACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO DE INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS: Objetivos [Se deberán señalar los objetivos

Más detalles

Los productos de madera y el almacenamiento de carbono

Los productos de madera y el almacenamiento de carbono Los productos de madera y el almacenamiento de carbono Iñigo Lizarralde Autor Destinatario Páginas 22 Iñigo Lizarralde Bosques, sumideros de carbono y cambio climático Fecha 30 de junio de 2009 Área I+D+i

Más detalles

Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero de la República Argentina Año 2000 TOMO IV

Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero de la República Argentina Año 2000 TOMO IV Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero de la República Argentina Año 2000 TOMO IV Buenos Aires, Septiembre de 2005 Indice 4 Inventario Nacional de Emisiones y Absorciones de GEI, no controlados

Más detalles

Uso de combustibles fósiles: las centrales térmicas

Uso de combustibles fósiles: las centrales térmicas Uso de combustibles fósiles: las centrales térmicas Antonio Lozano, Félix Barreras LITEC, CSIC Universidad de Zaragoza Conceptos básicos Una central térmica es una instalación para la producción de energía

Más detalles

REGULACIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL DE LOS BIOCOMBUSTIBLES EN EL PERÚ. Ministerio de Energía y Minas Dirección General de Hidrocarburos

REGULACIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL DE LOS BIOCOMBUSTIBLES EN EL PERÚ. Ministerio de Energía y Minas Dirección General de Hidrocarburos 1 REGULACIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL DE LOS BIOCOMBUSTIBLES EN EL PERÚ Ministerio de Energía y Minas Dirección General de Hidrocarburos 2 MARCO LEGAL Ley de Promoción del Mercado de Biocombustibles - Ley 28054

Más detalles

23.12.2011 Diario Oficial de la Unión Europea L 343/91

23.12.2011 Diario Oficial de la Unión Europea L 343/91 23.12.2011 Diario Oficial de la Unión Europea L 343/91 DECISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA COMISIÓN de 19 de diciembre de 2011 por la que se establecen valores de referencia de la eficiencia armonizados para la

Más detalles

LOS COMBUSTIBLES FÓSILES

LOS COMBUSTIBLES FÓSILES LOS COMBUSTIBLES FÓSILES Una parte de la radiación solar que llega a la superficie de la Tierra es utilizada por los vegetales para sintetizar materia orgánica a partir de dióxido de carbono y agua. Este

Más detalles

Financiamiento para Sistemas FV Conectados a Red. Fuentes de Financiamiento. Noviembre 2011

Financiamiento para Sistemas FV Conectados a Red. Fuentes de Financiamiento. Noviembre 2011 Financiamiento para Sistemas FV Conectados a Red Fuentes de Financiamiento Noviembre 2011 1. Antecedentes Antecedentes Aunque todavía no es una fuente importante de generación de electricidad, la tecnología

Más detalles

Teoría del Inventario de Emisiones de Contaminantes Atmosféricos Generados por Aeropuertos.

Teoría del Inventario de Emisiones de Contaminantes Atmosféricos Generados por Aeropuertos. Teoría del Inventario de Emisiones de Contaminantes Atmosféricos Generados por Aeropuertos. Introducción. En el contexto de un Inventario de Emisiones, el estudio de las emisiones de las aeronaves está

Más detalles