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1 Facultad de Ciencias Económicas y Sociales Ecología Colaboración: Juan D. Casadiego (CIULAMIDE) Profesor encargado Néstor Morales Tutora Gladys Cáceres

2 Marcos referenciales para el cálculo de la Huella de Carbono Las numerosas metodologías reconocidas a nivel internacional están basadas en los principios de: RELEVANCIA INTEGRIDAD CONSISTENCIA EXACTITUD TRANSPARENCIA.

3 Marcos referenciales para el cálculo ISO y Normas de Análisis de Ciclo de Vida: son herramientas de gestión ambiental que se basan en la recopilación y evaluación, conforme a un conjunto sistemático de procedimientos de las entradas y salidas de materias primas, de energía y de emisiones durante el ciclo de vida de un producto o servicio. ISO Inventario de Gases de Efecto Invernadero. Especificación con orientación a nivel de las organizaciones para la cuantificación y el informe de las emisiones y remociones de gases de efecto invernadero, validación y verificación. ISO partes 1 y 2. Huella de Carbono de productos: Calculo y comunicación (2010).- Esta norma sigue las directrices marcadas por el borrador del estándar Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard elaborado por GHG Protocol. ISO Cuantificación y comunicación de las emisiones de GEI para las organizaciones. Guía de aplicación de la norma ISO (prevista publicación en 2012).

4 Marcos referenciales para el cálculo

5 Marcos referenciales para el cálculo Global Reporting Initiative (GRI). Su objetivo es establecer un marco de trabajo común a nivel mundial (empresas, gobiernos y diferentes organizaciones civiles), con un lenguaje uniforme y parámetros comunes que sirvan para comunicar de una forma clara y transparente las cuestiones relacionadas con la sostenibilidad a través de las denominadas Memorias de Sostenibilidad. PAS 2050 (BSI/DEFRA/Carbon Trust-UK). Basada en la metodología de análisis del ciclo de Vida (norma ISO y 14044: 2006) y en la norma de ecoetiquetado (ISO 14021). PAS 2060 (BSI). Especificaciones para la demostración de la neutralidad del carbono en organizaciones.

6 Marcos referenciales para el cálculo Las Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Directrices actualizadas (2006), Metodologías acordadas internacionalmente con el objeto de estimar los inventarios de gases de efecto invernadero e informarlos a la CMNUCC. (ver láminas complementarias) GHG Protocol (a Corporate Accounting and Reporting Standard). Este protocolo fue desarrollado por el Instituto para los Recursos Mundiales (WRI) y el Consejo Mundial de Negocios en el Desarrollo Sustentable (WBCSD), con el objeto de proveer un estándar global de medición, gestión, y reporte de emisiones de gases de efecto invernadero (en el se basó posteriormente la norma ISO 14064).

7 Síntesis metodológica Pasos en la medición Límites de la Organización y Límites Operativos Elección del período Recopilación de datos de las operaciones Selección de Factores de Emisión Cálculo

8 Límites y Alcances Huella de Carbono Se entiende como huella de carbono la totalidad de gases de efecto invernadero emitidos por efecto directo o indirecto por un individuo, organización, evento o producto". Huella de carbono de una organización. Mide la totalidad de GEI emitidos por efecto directo o indirecto provenientes del desarrollo de la actividad de dicha organización. Huella de carbono de un producto. Mide los GEI emitidos durante todo el ciclo de vida de un producto: desde la extracción de las materias primas, pasando por el procesado y fabricación y distribución, hasta la etapa de uso y final de la vida útil (depósito, reutilización o reciclado). Huella d carbono de un proyecto. Mide los GEI emitidos durante el ciclo de vida de un proyecto. Facilita la comparación de alternativas de inversión.

9 Límites y Alcances Alcances Las operaciones de una organización se pueden clasificar como emisiones directas o indirectas. Emisiones directas de GEI: son emisiones de fuentes que son propiedad de o están controladas por la organización. De una manera muy simplificada, podrían entenderse como las emisiones liberadas in situ en el lugar donde se produce la actividad, por ejemplo, las emisiones debidas al sistema de calefacción si éste se basa enla quemadecombustibles fósiles. Emisiones indirectas de GEI: son emisiones consecuencia de las actividades de la organización, pero que ocurren en fuentes que son propiedad de o están controladas por otra organización. Un ejemplo de emisión indirecta es la emisión procedente de la electricidad consumida por una organización, cuyas emisiones han sido producidas en el lugar en el que se generó dicha electricidad.

10 Límites operacionales Límites organizacionales Límites y Alcances Alcances Límites sobre la organización Límites sobre las operaciones CASA MATRIZ Compañía A Compañía B Compañía C Compañía D Transporte en barco Generación de energía Construcc. De infraest. Transporte terrestre Fabricación contratada Construcc. De infraest. Construcc. De infraest. Emisiones directas e indirectas

11 Límites y Alcances

12 Límites y Alcances Alcances ALCANCE 1: emisiones directas de GEI. Por ejemplo, emisiones provenientes de la combustión en calderas, hornos, vehículos, etc., que son propiedad de o están controladas por la entidad en cuestión. También incluye las emisiones fugitivas (p.ej. fugas de aire acondicionado, fugas de CH4 de conductos). ALCANCE 2: emisiones indirectas de GEI asociadas, por ejemplo, a la generación de electricidad adquirida y consumida por la organización. ALCANCE 3: otras emisiones indirectas. Algunos ejemplos incluyen la extracción y producción de materiales que adquiere la organización, los viajes de trabajo con medios externos, el transporte de materias primas, de combustibles y de productos.

13 Alcances Límites y Alcances

14 Límites y Alcances LÍMITES DE LA ORGANIZACIÓN ENFOQUES Enfoque de cuota de participación correspondiente Enfoque de control: Control financiero Control operativo

15 Periodo SELECCIÓN DEL PERIODO DE MEDICIÓN Y REPORTE Típico anual Sobre metas en horizonte de planificación / baso en pautas internacionales. Asociado a las acciones y medidas (reducción, mitigación, compensación).

16 Recopilación de datos LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN INCLUYE: La recopilación de datos existentes, la generación de datos nuevos y la adaptación de datos para usarlos en el inventario. Es aplicable a la recopilación de datos sobre los factores de emisión, la actividad y la incertidumbre. Analiza por separado las cuestiones específicas relativas a los datos nuevos y a los existentes. El compilador del inventario debe llevar registros de GC/CC sobre los datos recopilados, Al recopilar datos, es una buena práctica ser conscientes de las necesidades futuras de recopilación.

17 Recopilación de datos Lo más relevante es la GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Debe asegurar fundamentalmente: Coherencia con el uso futuro del inventario Proporcionar revisiones rutinarias y coherentes para asegurar la exactitud y cobertura total del inventario Identificar y dar tratamiento a los errores y omisiones Ejemplos: Datos a partir de un operario tomando nota en un contador. Datos a partir de facturas de compras de electricidad. Datos automatizados en un software.

18 Cuantificación Huella de Carbono = Dato de la Actividad x Factor de Emisión EL DATO DE ACTIVIDAD, es el parámetro que define el grado o nivel de la actividad generadora de las emisiones de GEI. Por ejemplo, cantidad de gas natural utilizado en la calefacción (kwh de gas natural). EL FACTOR DE EMISIÓN (FE) supone la cantidad de GEI emitidos por cada unidad del parámetro dato de actividad. Estos factores varían en función de la actividad que se trate. Describen una equivalencia entre la generación de GEI y el CO2 como variable central. El factor de Emisión debe incluir el factor de oxidación del componente. Las directrices del IPCC definen en detalle el procedimiento en cada sector.

19 Cuantificación

20 Factores de Emisión Gases de Efecto Invernadero (GEI) Dióxido de Carbono (CO2) Metano (CH4) Óxido Nitroso (N2O) Hidrofluorocarburos (HFC) Perfluorocarbonos (PFC) Hexafluoruro de Azufre (SF6) Trifluoruro de Nitrógeno (NF3) Potencial de Calentamiento Climático (PCC) Impacto o fuerza de radiación o campo de daño a la atmósfera de un determinado GEI en relación al CO2 Factores de Emisión Unidad de Medida Universal Ton de CO2 eq

21 Factores de Emisión FUENTES POTENCIALES DE DATOS

22 Factores de Emisión FUENTES POTENCIALES DE DATOS

23 Energía (Estacionaria) Factores de Emisión

24 Desechos orgánicos Factores de Emisión

25 Cuantificación FACTORES DE EMISIÓN BÁSICOS Cesta de 6 GEI y su equivalencia en CO2 según el Protocolo de Kyoto GHG Protocol

26 Cuantificación ESTRUCTURA DE LAS DIRECTRICES Cuestiones metodológicas o Elección del método, incluidos los árboles de decisiones y la definición de niveles. o Elección del factor de emisión. o Elección de los datos de la actividad. o Exhaustividad. o Desarrollo de una serie temporal coherente Garantía de calidad / control de calidad, generación de informes y documentación. Hojas de trabajo.

27 Cuantificación EJEMPLO Objetivo: Cuantificación de la Huella de Carbono de un ciudadano promedio a fin de generar políticas que contribuyan con las metas nacionales adoptadas de Kyoto. Límites y alcances: Actividades cotidianas de un ciudadano según intervalos de edad. Se incluyen alcances 1, 2 y 3. Sectores: Transporte, alimentos, residuos y energía Periodo: 1 año

28 Cuantificación EJEMPLO Automóvil = R*(1/EM)*FE/1000 Transporte público = N*As*R*(1/EM)*FEg/(1000*C) Residuos = RES*Ad*MO*FEreso*Dgn*PCG /(1000) Alimento = (AA*BD/100)* FEAA*Ad /( ) Electricidad = CONel* FEred/(1000) Gas = CONgn* FEgn/(1000)

29 Cuantificación EJEMPLO 5,71 ton CO2 producto de: Automóvil: A gasolina, km anuales y 10 km/l. Transporte público: 14 viajes semanales de 10 Km cada uno. Gás doméstico: Consumo anual de 293 m3. Electricidad: Consumo anual de 1200 KWh. Residuos: Generación de 1 kg por día. Alimento: 30% de origen animal.

30 Cuantificación EJEMPLO 2,84 ton CO2 producto de: AUTOMOVIL Fórmula de Emisiones = R*(1/EM)*FE/1000 R = Recorrido anual del automovil (km) =? EM = Eficiencia del combustible (km/lit) o (km/m3) =? FEg = Factor de emisión de la gasolina = 2,37 (KgCO2 /lit) FEg = Factor de emisión del gasoil = 2,77 (KgCO2 /lit) FEgn = Factor de emisión del gas natural = 1,95 (KgCO2)

31 Cuantificación EJEMPLO 0,85 ton CO2 producto de: TRANSPORTE PÚBLICO Fórmula de Emisiones = N*As*R*(1/EM)*FEg/(1000*C) N = Número de viajes realizados por semana =? R = Recorrido promedio por viaje (km) =? As = Cantidad de semanas al año = 48 semanas EM = Eficiencia del combustible = 16,66 (km/lit) FEg = Factor de emisión del gasoil = 2,77 (KgCO2 /lit) C= carga promedio del colectivo = 20 personas

32 Cuantificación EJEMPLO 0,02 ton CO2 producto de: RESIDUOS Fórmula de Emisiones = RES*Ad*MO*FEreso*Dgn*PCG /(1000) TGP = cantidad de residuos producidos por día (kg) =? Ad = cantidad de días al año = 365 MO = contenido de materia orgánica por kg de residuo = 0,55 Fereso = factor de emisión de la materia orgánica = 0,003 m3 metano/kg mo año Dgn = densidad del gas natural = 1,77 kg/m3 PCG = potencial de calentamiento global del metano = 21

33 Cuantificación EJEMPLO 1,63 ton CO2 producto de: ALIMENTOS Fórmula de Emisiones = (AA*BD/100)* FEAA*Ad /( ) AA = porcentaje de alimento animal en la dieta =? BD = balance de dieta de argentina = 3171 kcal/día persona FEAA = factor de emisión alimentos de origen animal = 4,67 gco2/kcal día Ad = cantidad de días al año = 365

34 Cuantificación EJEMPLO 0,60 ton CO2 producto de: ENERGÍA ELÉCTRICA Fórmula de Emisiones = CONel* FEred/(1000) CONel = Consumo anualde electricidad (KWh) =? FEred = Factor de emisión de la red= 0,5 kgco2/kwh

35 Cuantificación

36 Cuantificación EJEMPLO 0,57 ton CO2 producto de: GAS NATURAL Fórmula de Emisiones = CONgn* FEgn/(1000) CONgn = Consumo anual de gas de red (m3/año) =? FEgn = Factor de emisión del gas natural = 1,95 (KgCO2/m3)

37 Cuantificación EJEMPLO Resultado final: 0,57 ton CO2 / año Comparación con indicadores de países Concatenación con metas nacionales Acciones

38 Luego de la medición Límites de la Organizació n y Límites Operativos Elección del período Recopilació n de datos de las operaciones Selección de Factores de Emisión Cálculo Plan de Mejora

39 ACCIONES Y MEDIDAS REDUCCIÓN Individuales (educación) Tecnologías (cambios en la eficiencia, sustitución, Prohibición Otros MITIGACIÓN Cambios marginales rendimientos) ESTRATEGIAS COMPENSACIÓN Alternativas sobre sumideros

40 Ventajas de la Medición Herramienta de la Organización para reducir los costos del consumo de energía para iluminación, climatización, transporte, entre otros. Reducción de Emisiones Reducción de las Emisiones de GEI Efecto sobre productos y relaciones con los consumidores (reconocimiento externo) Parámetro a ser incorporado al análisis económico Oportunidades de negocios (negocios verdes) Rendimientos y mejoras sobre procesos tecnológicos A B C Compensación Métodos de monetización Proyectos de absorción Políticas

41 Ejemplos EJEMPLOS LOCALES FACES ULA Programa FACES Conciente

42 Ejemplos EJEMPLOS LOCALES Venezuela de Antier

43 PRÁCTICA

44 PRÁCTICA Objetivo: Cuantificación de la Huella de Carbono del equipo de trabajo (integrantes) durante un año y proposición de acciones orientadas a su reducción / compensación (al menos 5). Límites y alcances: Organización: Equipo de trabajo de Ecología Actividades cotidianas de los miembros. Se incluyen alcances 1, 2 y 3. Sectores: Transporte, residuos y energía Periodo: 1 año

45 PRÁCTICA Instrucciones: 1. Describa las fuentes de datos de las actividades 2. Cuantifique los datos agregados según las Fórmulas de Emisión para los sectores establecidos. 3. Complete los cálculos y determine la Emisión Anual de Huella de Carbono del Equipo. 4. Enuncie algunas medidas de reducción y compensación 5. Respondan la siguiente pregunta: Como convertirían, el equipo de trabajo, los resultados del análisis de una OPORTUNIDAD

46 PRÁCTICA AUTOMOVIL Fórmula de Emisiones = R*(1/EM)*FE/1000 R = Recorrido anual del automovil (km) =? EM = Eficiencia del combustible (km/lit) o (km/m3) = 10Km/L FEg = Factor de emisión de la gasolina = 2,37 (KgCO2 /lit)

47 PRÁCTICA TRANSPORTE PÚBLICO Fórmula de Emisiones = N*As*R*(1/EM)*(FEg/(1000*C))* Me) N = Número de viajes realizados por semana =? R = Recorrido promedio por viaje (km) =? As = Cantidad de semanas al año = 48 semanas EM = Eficiencia del combustible = 16,66 (km/lit) FEg = Factor de emisión del gasoil = 2,77 (KgCO2 /lit) C= carga promedio de la unidad= 20 personas HMe = Miembros del equipo =?

48 PRÁCTICA RESIDUOS Fórmula de Emisiones = TGP*Hab/viv*Ad*MO*FEreso*Dgn*PCG /(1000) TGP = cantidad de residuos producidos por día (kg) = 0,70 Kg/hab/día Hab/viv = Habitantes por vivienda: 4 Ad = cantidad de días al año = 365 MO = contenido de materia orgánica por kg de residuo = 0,50 Fereso = factor de emisión de la materia orgánica = 0,003 m3 metano/kg mo año Dgn = densidad del gas natural = 1,77 kg/m3 PCG = potencial de calentamiento global del metano = 21

49 PRÁCTICA ENERGÍA ELÉCTRICA Fórmula de Emisiones = (CONel/(Hab/viv))* Me*FEred/(1000) CONel = Consumo anual de electricidad (KWh) =? Hab/viv = Habitantes por vivienda: 4 Me = Miembros del equipo =? FEred = Factor de emisión de la red= 0,5 kgco2/kwh

50 Suena el despertador, lo apagas y sigues durmiendo cinco minutitos más, te levantas de la cama, tomas una ducha casi de forma mecánica, te vistes, desayunas si te da tiempo, cepillas tus dientes, sales de casa, tomas el auto o el transporte público hasta la universidad o trabajo, cumples con tus labores, bromeas con los compañeros, interactúas por tu celular constantemente, ves cómo se oculta el sol y vuelves a casa, navegas un rato en internet, lees un libro, escuchas música, cenas algo ligero y vuelves a la cama esperando que el reloj suene de nuevo en unas horas.

51 Mientras estas 24 horas transcurren, en el planeta Se incrementa en el número de personas que sufren hambre a causa del cambio climático. A este ritmo, para el 2050 la cifra será de 160 millones. La temperatura de la tierra aumenta milésimas de grados Celsius, lo que se traducirá en un aumento de 4.8 C, al promedio mundial, en el millones de personas están expuestas a ciclones tropicales personas llegan a vivir a una de las grandes ciudades del mundo, alcanzando para el la cantidad de 6 mil 300 millones de habitantes urbanos, vulnerables a la contaminación. El nivel del mar aumenta milímetros, es decir, centímetros para

52 Mientras estas 24 horas transcurren, en el planeta En todo el mundo se extraen millones de metros cúbicos de agua dulce para uso doméstico, industrial y de agricultura. 960 niños mueren a consecuencia de enfermedades relacionadas con el difícil acceso a agua potable en las comunidades más marginadas del mundo. Un país como México, gasta millones de dólares en acciones para la prevención y lucha contra el cambio climático. Se pierden millones de toneladas métricas de hielo en Groenlandia y millones en la Antártida (incluyendo glaciares, capas de hielo y hielos permanentes). Se producen toneladas métricas de dióxido de Carbono, resultado de actividades del ser humano como la deforestación y quema de combustibles fósiles.

53 MUCHAS, MUCHAS GRACIAS! Ilustración tomada de la revista TUNZA del PNUMA.

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