INFORME DE LAS PROYECCIONES DEL INVENTARIO DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

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1 INFORME DE LAS PROYECCIONES DEL INVENTARIO DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

2 INFORME DE LAS PROYECCIONES DEL INVENTARIO DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO DEL ESTADO DE GUANAJUATO Introducción El objetivo de este trabajo es renovar los escenarios de emisión de gases de efecto invernadero (GEI) provenientes de actividades, hacia el año 2020, para el Estado de Guanajuato. Antecedentes Los gases de efecto invernadero absorben la radiación infrarroja, emitida por la superficie de la Tierra, por la propia atmósfera debido a los mismos gases, y por las nubes. La radiación atmosférica se emite en todos los sentidos, incluso hacia la superficie terrestre. Los gases de efecto invernadero atrapan el calor dentro del sistema de la tropósfera terrestre. A eso se le denomina efecto invernadero natural. Un aumento en la concentración de gases de efecto invernadero produce un aumento de la opacidad infrarroja de la atmósfera, y por lo tanto, una radiación efectiva en el espacio desde una altitud mayor a una temperatura más baja. Esto causa un forzamiento radiativo, un desequilibrio que sólo puede ser compensado con un aumento de la temperatura del sistema superficie troposfera. A esto se denomina efecto invernadero aumentado. El Inventario de GEI se basa en identificar las principales fuentes y sumideros, además de contar con elementos para la evaluación y planificación de políticas enfocadas a medidas de respuesta apropiadas. Al respecto, el Inventario de Gases de Efecto Invernadero Guanajuato 2005, presenta resultados de la estimación de las emisiones antropogénicas de dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O) por fuentes y la absorción por sumideros, así como las emisiones antropogénicas de hidrofluorocarbonos (HFC). Cabe mencionar que los valores para cada Inventario 2010 y 2005 fueron recalculados conforme la metodología utilizada para el inventario Dióxido de carbono, CO2: es un gas incoloro, inodoro y vital para la vida en la Tierra que existe en la atmósfera como gas traza. Sin embargo, el dióxido de carbono es un importante gas de efecto invernadero, y la quema de combustibles de carbono ha

3 aumentado rápidamente su concentración en la atmósfera, lo que ha llevado a un calentamiento global. Dióxido de carbono equivalente, CO2eq : es la cantidad de emisiones de CO2 que provocaría la misma intensidad radiante que una determinada cantidad emitida de un gas de efecto invernadero bien mezclado o una mezcla de gases de efecto invernadero, multiplicados por sus potenciales de calentamiento global respectivos para tener en cuenta los distintos tiempos que se mantienen en la atmósfera. Metano, CH4: es un hidrocarburo que es un gas de efecto invernadero, producido por la descomposición anaerobia (sin oxígeno) de residuos en vertederos, digestión animal, descomposición de residuos animales, producción y distribución de gas natural y petróleo, producción de carbón, y combustión incompleta de combustibles fósiles. Óxido nitroso, N2O: es un potente gas de efecto invernadero emitido por los usos de cultivos en tierras, especialmente el uso de fertilizantes comerciales y orgánicos, la combustión de combustibles fósiles, la producción de ácido nítrico, y la combustión de biomasa. Hidrofluorocarbonos, HFC: se producen de manera comercial como sustituto de los clorofluorocarbonos. Los HFC se utilizan sobre todo en refrigeración y fabricación de semiconductores. Su potencial de calentamiento global se encuentra en la gama de 1,300 a 11,700. A continuación, se presentan los sectores o actividades económicas (conjunto de fuentes de emisión) de una misma naturaleza, donde se libera algún gas de efecto invernadero hacia la atmósfera; establecidos por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés): * Energía: Los sistemas de energía se mueven por la combustión de los combustibles fósiles. En general, se utiliza este calor directamente o (con cierta pérdida por conversión) para producir energía mecánica, muchas veces para generar electricidad o para el transporte. Está conformado por tres grandes categorías: las actividades de quema de combustible, las emisiones fugitivas provenientes de la fabricación de combustibles y el transporte y almacenamiento de dióxido de carbono, 2

4 Siendo las primeras dos las que aplican al Estado de Guanajuato. * Procesos Industriales y Uso de Productos (IPPU, por sus siglas en inglés): Se abordan las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por los procesos industriales, por el uso de gases de efecto invernadero en los productos y por los usos no energéticos del carbono contenido en los combustibles fósiles. * Agricultura, Silvicultura y otros usos de la Tierra (AFOLU): La estimación de la categoría consideró la categoría ganadera donde se toman en cuenta las emisiones por fermentación entérica y manejo de excretas; y la categoría de fuentes agregadas y fuentes diferentes de CO2 de suelos donde las emisiones que se toman en cuenta son cultivo del arroz, quema de cultivos agrícolas y gestión de suelos agrícolas. En cuanto a las estimaciones de las emisiones procedente del cambio de uso de suelo y silvicultura es cuantificarla de una manera sistemática, precisa y transparente, por lo que un insumo indispensable es la estimación de los Factores de Emisión (FE), los Factores de Absorción (FA) y sus respectivas incertidumbres provenientes del carbono de la biomasa aérea viva y de las raíces. Las subcategorías comprendidas son: Tierras Forestales Tierras de Cultivo Praderas Humedales Asentamientos Otras Tierras * Desechos: En este sector se calculan las emisiones de gases de efecto invernadero por las siguientes actividades Eliminación de desechos sólidos Incineración e incineración abierta de desechos Tratamiento y eliminación de aguas residuales En las tablas 1 a 3 presentan los valores de las emisiones de los gases de efecto invernadero para los años 2005, 2010 y 2013 respectivamente. 3

5 2005 CO 2 CH 4 (eq CO2) N 2O (eq CO2) HFC (eq CO2) CO 2eq ENERGÍA 16, , PROCESOS INDUSTRIALES AFOLU , , , DESECHOS , Total general 15, , , , Tabla 1.Emisiones de los gases de efecto invernadero para el año La tabla 1 muestra las emisiones de CO2, CH4(eq CO2) N2O(eq CO2) HFC(eqCO2) CO2eq para el año base 2005 para los sectores de Energía, Procesos industriales, AFOLU y desechos. En esta tabla se puede observar que el sector de energía es el que aporta mayor cantidad de emisiones de CO2eq con 17, Gg al año, que corresponde el 79% de las emisiones totales. Las actividades realizadas para el sector de procesos industriales aportan una pequeña cantidad de Gg de emisiones de CO2eq las cuales serían el 2% de las emisiones totales. Y para el caso de AFOLU sería el 14%, ya que el total de emisiones para este sector es de 3, Gg de CO2eq y para el sector de desechos es el 5%, para el cual las emisiones son de 1, Gg de CO2eq CO 2 CH 4 (eq CO2) N 2O (eq CO2) HFC (eq CO2) CO 2eq ENERGÍA 13, , PROCESOS INDUSTRIALES AFOLU 1, , , , DESECHOS , , Total general 12, , , , Tabla 2. Emisiones de los gases de efecto invernadero para el año La tabla 2 muestra las emisiones de CO2, CH4(eq CO2) N2O(eq CO2) HFC(eqCO2) CO2eq para el año base 2010 para los sectores de Energía, Procesos industriales, AFOLU y desechos. En esta tabla se puede observar que el sector de energía es el que aporta mayor cantidad de 4

6 emisiones de CO2eq con 13, Gg al año, que corresponde el 77% de las emisiones totales. Las actividades realizadas para el sector de procesos industriales aportan una pequeña cantidad de Gg de emisiones de CO2eq las cuales serían el 2% de las emisiones totales. Y para el caso de AFOLU sería el 13%, ya que el total de emisiones para este sector es de 2, Gg de CO2eq y para el sector de desechos es el 8%, para el cual las emisiones son de 1, Gg de CO2eq CO 2 CH 4 (eq CO2) N 2O (eq CO2) HFC (eq CO2) CO 2eq ENERGÍA 14, , PROCESOS INDUSTRIALES AFOLU 1, , , , DESECHOS , , Total general 13, , , , Tabla 3. Emisiones de los gases de efecto invernadero para el año La tabla 3 muestra las emisiones de CO2, CH4(eq CO2) N2O(eq CO2) HFC(eqCO2) CO2eq para el año base 2013 para los sectores de Energía, Procesos industriales, AFOLU y desechos. En esta tabla se puede observar que el sector de energía es el que aporta mayor cantidad de emisiones de CO2eq con 14, Gg al año, que corresponde el 75% de las emisiones totales. Las actividades realizadas para el sector de procesos industriales aportan una pequeña cantidad de Gg de emisiones de CO2eq las cuales serían el 3% de las emisiones totales. Y para el caso de AFOLU sería el 13%, ya que el total de emisiones para este sector es de 2, Gg de CO2eq y para el sector de desechos es el 10%, para el cual las emisiones son de 1, Gg de CO2eq. 5

7 La tabla 4 presenta una comparación de las emisiones totales de los años 2005, 2010 y 2013 para los sectores de Energía, Procesos industriales, AFOLU y desechos. CO 2eq ENERGÍA 17, , , PROCESOS INDUSTRIALES AFOLU 3, , , DESECHOS 1, , , Total general 21, , , Tabla 4. Comparación de las Emisiones de CO2eq. En la Tabla 4 se muestra que para el sector de Energía y AFOLU del año 2005 al 2010 hubo una disminución de las emisiones de CO2eq y del año 2010 al 2013 hubo un aumento de estas emisiones. En el sector de Energía en el año 2005 se obtuvieron un total de 17, Gg de CO2eq las cuales disminuyeron para el año 2010 a 13, Gg de CO2eq y posteriormente para el 2013 aumentaron a 14, Gg de CO2eq. En el sector de AFOLU en el año 2005 se obtuvieron un total de 3, Gg de CO2eq las cuales disminuyeron para el año 2010 a 2, Gg de CO2eq y posteriormente para el 2013 aumentaron a 2, Gg de CO2eq. Mientras que para los sectores de procesos industriales y desechos el crecimiento fue de manera lineal. El sector de procesos industriales de Gg de CO2eq para el año 2005, aumento a de CO2eq al 2010 y para el año 2013 hubo un crecimiento a Gg de CO2eq. Y en el sector de desechos del 2005 se obtuvo una estimación de Gg de CO2eq y aumento a 1, Gg de CO2eq en el 2010 y en el año 2013 la estimación de las emisiones fueron de Gg de CO2eq por lo tanto hubo un crecimiento en las emisiones de este sector. 6

8 EMISIONES, CO2eq, Gg PROYECCIONES DEL INVENTARIO DE EMISIONES GEI La figura 1 muestra gráficamente la tendencia de las emisiones de gases de efecto invernadero en el estado de Guanajuato de las estimaciones obtenidas en los años 2005, 2010 y 2013, para los sectores de Energía, Procesos industriales, AFOLU y desechos. 18, , TENDENCIA DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO, GUANAJUATO 14, , , , , , , AÑO ENERGÍA PROCESOS INDUSTRIALES AFOLU DESECHOS Figura 1. Tendencia de Emisiones de GEI, en el Estado de Guanajuato. Para los sectores de Energía y AFOLU del año 2005 al 2010 hubo una disminución de las emisiones de CO2eq y del año 2010 al 2013 hubo un aumento de estas emisiones. Mientras que para los sectores de procesos industriales y desechos el crecimiento de las emisiones de CO2eq fue de manera lineal como se muestra gráficamente en la figura 1. El aumento que se muestra en la gráfica para el año 2013 en todo los sectores se debe a que hubo un crecimiento en algunas de las actividades realizadas que se consideran para la estimación de emisiones de GEI. 7

9 EMISIONES, CO2eq, Gg PROYECCIONES DEL INVENTARIO DE EMISIONES GEI Las emisiones de GEI provenientes de los sectores de Energía, Procesos industriales, AFOLU y desechos para el escenario tendencial se presentan en la Figura 2 para los años 2005, 2010, 2013 y , TENDENCIA DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO, GUANAJUATO 25, , , , , AÑO ENERGÍA AFOLU Polinómica (ENERGÍA) Polinómica (AFOLU) PROCESOS INDUSTRIALES DESECHOS Lineal (PROCESOS INDUSTRIALES) Lineal (DESECHOS) Figura 2. Proyección a 2020 de las emisiones GEI. Los resultados están en Gg de CO2 equivalente. Para el año 2020, las emisiones de GEI llegarán aumentar de CO2 equivalente, sobre todo a lo que corresponde el sector de energía como se puede observar en la figura 2 donde su crecimiento sigue una tendencia polinómica y esta tendencia también corresponde para el sector de AFOLU. Mientras que para los sectores de procesos industriales y desechos su tendencia de crecimiento es de manera lineal. 8

10 Conclusiones El cálculo de las proyecciones de las emisiones se pueden considerar una herramienta fundamental en la planeación de medidas y políticas de calidad del aire y de mitigación de gases de efecto invernadero. A partir del escenario que se presenta, pueden calcularse cuáles serían los impactos de medidas y políticas en la reducción de emisiones e incluso los costos de mitigación. No todas las medidas tecnológicas o de cambio de combustible influyen en la reducción de GEI. Para conseguir la mitigación de todas las emisiones se requieren medidas particulares que influyan en cambios estructurales, tales como la sustitución del auto privado por el transporte público o el uso de fuentes renovables de energía en la industria y las fuentes de área. 9

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