Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

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1 Propuesta de mejora del nivel metodológico de estimación de las emisiones generadas por la subcategoría de Consumo de halocarbonos del Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Responsable: Jorge Godínez Sánchez INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO Estudio realizado en el marco del Proyecto de la Quinta Comunicación Nacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (UNFCCC), coordinado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) con recursos del Global Environment Facility (GEF), a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). México,.

2 Propuesta de mejora del nivel metodológico de estimación de las emisiones generadas por la subcategoría de Consumo de halocarbonos del Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero Informe Final Marzo 2013 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

3 Índice Lista de Tablas y Figuras Glosario 1. Segmentos industriales que emplean halocarbonos 1.1. Refrigeración Industrial Comercial Automotriz 1.2. Agentes Espumantes Termoplásticos Termofijos 1.3. Agentes Propelentes 1.4. Agentes Extintores Portátiles Fijos 1.5. Agentes Farmacéuticos 1.6. Agentes de limpieza 1.7. Agentes en especialidades de vidrio 2. Análisis y descripción histórica del mercado nacional de halocarbonos 2.1. Fabricantes y distribuidores de halocarbonos 2.2. Uso de halocarbonos en la industria Refrigeración Espumantes Propelentes Agentes extintores Farmacéuticos Agentes de limpieza Especialidades de vidrio 3. Comparación de las metodologías del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático 3.1. Directrices de 1996 y la Orientación del IPCC sobre las Buenas Prácticas 3.2. Directrices del Análisis de la subcategoría de Consumo de halocarbonos y hexafluoruro de azufre del Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 5. Información requerida para cada nivel metodológico en la subcategoría de Consumo de halocarbonos. Referencias

4 Lista de Tablas y Figuras Figura 1. Desarrollo de Compuestos Halocarbonados Figura 2 Desarrollo de Agentes Espumantes Figura 3. Propelentes Figura 4. Directrices de 1996 Tabla 1. Potencial de Agotamiento de Ozono vs Potencial de Calentamiento Global de los halocarbonos Tabla 2. Productos Refrigerantes más comunes Tabla 3. Productos Halocarbonos de mayor uso en el Segmento Industrial Tabla 4. Comparación de las Directrices del IPCC 1996 Vs 2006 Glosario ANSI. Instituto de Normalización Nacional Americano (por sus siglas en inglés) ARI. Instituto de Aire Acondicionado y Refrigeración (por sus siglas en inglés). ASHRAE. Sociedad Americana de Ingenieros en Refrigeración, Calefacción y Aire Acondicionado (por sus siglas en inglés). CFC. Compuestos Clorofluorocarbonos CMNUCC. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático HC. Compuestos Hidrocarburos HCFC. Compuestos Hidroclorofluorocarbonos HFC. Compuestos Hidrofluorocarbonos HFO. Compuestos Hidrofluorolefinas IPCC. Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (por sus siglas en inglés)

5 PAO. Potencial de Agotamiento de Ozono (por sus siglas en inglés ODP) PFC. Compuestos Perfluorocarbonos PCG. Potencial de Calentamiento Global (por sus siglas en inglés GWP) R. Refrigerante, de acuerdo a la nomenclatura de ANSI y ASHRAE SAO. Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono Introducción 3 Los halocarbonos son compuestos formados a base de carbono, flúor, hidrógeno y de manera sustituyente moléculas de cloro y bromo; estables químicamente por lo que sus tiempos de vida atmosférico son largos; debido a su composición, pueden encontrarse a temperatura ambiente en fase gas (más de un 90% de los productos) y de igual manera son productos que al contener en su estructura moléculas de cloro y bromo reaccionan de manera rápida con moléculas de ozono por un efecto catalizado vía radiación UV una vez que llegan a estar en contacto a nivel estratosférico, cambiando químicamente su estructura; así mismo, son productos con una densidad mayor a la del aire, lo que ocasiona que el tiempo que permanecen a nivel atmosférico sea mayor y por ende los rayos solares que llegan a la superficie terrestre y posteriormente son difractados, evitan que se fugue el 100% de la energía, ocurriendo un fenómeno físico que incrementa la temperatura a nivel superficial, fenómeno que se conoce como efecto invernadero, y es medido por medio del Potencial de Calentamiento Global de cada producto; el cual ha disminuido considerablemente con el desarrollo de nuevos productos, principalmente aquellos que se encuentran entre la tercera (HFCs) y la última generación (HFOs), como se muestra en la Figura 1. Otro fenómeno que presentan estos productos, es el efecto del adelgazamiento de la capa de ozono, que genero el desarrollo de varias alternativas que se clasificaron como: primera (CFCs), segunda (HCFCs) y tercera (HFCs) generación (a este fenómeno individual que presentan los halocarbonos se mide con base en su Potencial de Agotamiento de Ozono). El desarrollo de los halocarbonos ha crecido por la gran diversidad de la industria, teniendo aplicaciones en Segmentos de Refrigeración, como Agentes Espumantes, como Propelentes, Agentes Extintores, Agentes Farmacéuticos, Agentes de Limpieza, y algunos otros Segmentos muy específicos como es la Industria del Vidrio. Imágen 1. Desarrollo de Compuestos Halocarbonados 1 Descubrimiento Adelgazamiento Capa de Ozono 1974 Efecto de productos Halocarbonos en el Calentamiento Global Nuevas Tendencias disminución de Calentamiento Global

6 CFC CloroFluoroCarbonos Alto contenido de cloro Dañan la capa de ozono HCFC HidroCloroFluoroCarbonos Bajo contenido de cloro Dañan la capa de ozono Sustituyen a los CFCs HFC HidroFluoroCarbonos No contienen cloro No dañan la capa de ozono Potencial de Calentamiento Global HFO HidroFluoroOlefinas No contienen cloro Bajo Potencial de Calentamiento Global Acorde a Regulaciones Ambientales Internacionales 1. Segmentos Industriales que emplean halocarbonos 5,6 1.1 Refrigeración En México el Segmento de la Refrigeración se ha desarrollado en base al mercado extranjero, generándose en un inicio como una necesidad del mercado automotriz por el cual surge el CFC 12 (diclorodifluorometano o R-12 bajo la nomenclatura de ASHRAE/ANSI) en los años 30s, y posteriormente en los 60s con el mercado Comercial e Industrial donde se desarrolla el HCFC 22 (Clorodifluorometano o R-22 bajo la nomenclatura de ASHRAE/ANSI), hasta el surgimiento del HFC 134a a partir del 90 (Tetrafluoroetano o R-134a bajo la nomenclatura de ASHRAE/ANSI) donde nuevamente el cambio fue impulsado por el mercado Automotriz y soportado por los otros mercados (ver Tabla 1 Potencial de Agotamiento de Ozono vs Potencial de Calentamiento Global de los halocarbonos) 1. J. Calm, G. Hourahan, Refrigerant Data Summary, Engineered Systems, 18 (11): 74-88, Nov 2001

7 Industrial Dentro del segmento de la Refrigeración se puede hablar de diferentes mercados, de acuerdo a la aplicación que se tenga, es decir, existe un mercado Industrial que surge a partir del CFC 12 y algunos otros productos que se desarrollaron dependiendo de su aplicación, para la parte de Congelación se desarrollaron varios refrigerantes con especificaciones muy particulares, como era intervalos de temperatura determinados y delimitación de espacios a congelar para obtener el mejor desempeño. Dentro de esta gama de productos se puede encontrar el R12, R502 (mezcla de refrigerantes a base de CFCs), mezclas de HCFCs y actualmente R404a (mezcla de HFCs). En aplicaciones de Conservación, los productos son similares con la variante de que su intervalo de temperaturas es más reducida y con productos como el R 22 y el R 134a. Como una aplicación adicional en este mercado se tiene la del Aire Acondicionado, la cual está enfocada a mantener una temperatura de confort, con su principal refrigerante el R 22 y el R 134a; en el caso del R 22 se han generado una gran variedad de sustitutos, siendo los más aceptados del tipo de HFCs, como lo es el R 407C y el R 410A, en ambos casos mezclas de HFCs. Este último como sustituto preferido en el ramo industrial y con una tendencia generada por el avance que se ha tenido en países desarrollados; en México todas las maquilas que producían estos equipos para el mercado internacional, tuvieron que migrar su tecnología a partir del 2010 de acuerdo a regulaciones internacionales 11. Adicional a estos productos en general en fase gas a temperatura ambiente y por ende de alta presión, se encuentran algunas aplicaciones para refrigerantes en fase líquida a temperatura ambiente y de baja presión como son el R 11 (producto CFC), el cual cambió a R 123 (producto HCFC), como una alternativa para disminuir su contenido de cloro (o PAO). Tabla 2. Productos Refrigerantes más comunes 4,5 PUNTO DE PRODUCTO COMPOSICIÓN % PESO 1 atm C ( F) R %HCFC (82) R %HCFC (12.2) R %HFC (-55.3) R 134a 100%HFC-134a -26 (-15) R %HCFC (-41.4) R 401A 53%HCFC-22, 13%HFC-152a, 34%HCFC (-33) R 401B 61%HCFC-22, 11%HFC-152a, 28%HCFC (-30.4) R 409A 60%HCFC-22, 25%HCFC-124, 15%HCFC-142b -34 (-30) R 404A 44%HFC-125, 52%HFC-143, 4%HFC-134a (-51.6) R %HFC-125, 50%HFC-143a, (-52.1) R 402A 60%HFC-125, 2%HC-290, 38%HCFC (-56.5) R 402B 38%HFC-125, 2%HC-290, 60%HCFC (-53.2) R 408A 7%HFC-125, 46%HFC-143a, 47%HCFC (-46.3) R 407C 23%HFC-32, 2%HFC-125, 52%HFC-134a (-46.4) R 410A 50%HFC-32, 50%HFC (-60.8) R 508B 46%HFC-23, 54%FC (-126.5) Comercial

8 En el mercado comercial, las aplicaciones de congelación y conservación pueden considerar a los mismos refrigerantes que tiene el mercado Industrial, como puede apreciarse en la Tabla Automotriz Finalmente en este mismo Segmento, la industria Automotriz es uno de los principales consumidores de productos Halocarbonados, ya que en base a una necesidad de este mercado surge el primer CFC (R 12) y a partir de éste, todos los desarrollos de nuevos productos o familias; teniendo como ejemplo, el surgimiento del HFC (R 134a) y actualmente, la alternativa de última generación que se enfoca en los HFOs. 1.2 Agentes Espumantes El Segmento de los Agentes Espumantes se clasifica de acuerdo a la base para generar la espuma correspondiente, en el caso de que se parta de un Uretano y se mezcle con productos en fase gas principalmente o mezclas de productos fase gas y líquido se obtendrán espumas termofijas; si por el contrario, se mezcla un Monómero (Estireno en el mayor de los casos) con un producto de igual manera en fase gas se pueden obtener espumas termoplásticas. Esta clasificación considera que el producto final puede descomponerse al aplicarle calor (termofijos) o bien puede llegar a ser maleable por la aplicación de calor (termoplásticos), lo que ocurre con los productos finales que llegan al consumidor en forma de recipientes, etc. Algunas de las principales propiedades que tienen estos productos, son sus bajos puntos de ebullición, lo que en general corresponde a bajos pesos moleculares (por medio de formulaciones químicas, esto puede traducirse en la masa del producto) que al final corresponde a disminuir la cantidad del agente espumante. Adicional a esta propiedad, se puede considerar que los bajos puntos de ebullición mejorarán el desempeño térmico a bajas temperaturas. Figura 2.

9 Elaboración Propia Termoplásticos Las espumas flexibles se generan a partir de productos que a temperatura ambiente se encuentran en fase gas y son productos de alta presión, como el CFC 12, HCFC 22, HCFC 142b, HFC134a, HFC 152a y productos de última generación HFOs, que se mezclan con Monómeros de Estireno para generar placas de materiales, que posteriormente serán termomoldeadas en planchas con las dimensiones y formas correspondientes Termofijos Para el caso de las espumas termofijas se cuenta con productos que en su formulación original se encuentran en fase líquida a temperatura ambiente, como son el CFC 11, mezclas de HCFCs (HCFC 141b y HCFC 22), HFC 365mfc y HFC 245fa, así como productos del tipo HFO; en este caso la gran variedad de productos es originada por la búsqueda de productos que sean seguros (evitar productos inflamables) y puedan ser miscibles en las mezclas de poliuretanos que se realizan para obtener la red o malla deseada con mejor desempeño para las aplicaciones térmicas (como aislantes térmicos, de ruido, de sonido, etc); todos estos productos han cambiado de igual manera que el segmento de la refrigeración, de CFCs como primera generación hasta la última generación que corresponde a productos HFOs, como se muestra en la Figura 2. La principal diferencia entre este tipo de espumas y el anterior, es que el producto final en el caso de los termofijos, debe ser aplicado directamente sobre la superficie que se desee, sin posibilidad a ser moldeado por la temperatura (en otras palabras, este producto en su gran mayoría es inyectado o espreado sobre las superficies deseadas).

10 1.3 Agentes Propelentes El desarrollo de productos de los Agentes Propelentes se basa en formulaciones que han manejado desde sus inicios productos del tipo CFCs (CFC 12 y CFC 11) y que a su vez puedan ser lo suficientemente miscibles con la gran variedad de productos que forman la solución; en la actualidad, estos CFCs se han cambiado por productos que contienen menor efecto de su PAO (en México se continúa con un gran volumen de productos del tipo HCFC, como es el HCFC 22) sin embargo en este segmento, el desarrollo de las formulaciones que usan los maquiladores ha sido muy lenta para eliminar el PAO de sus productos finales, como podría ser el uso de Propelentes sustitutos del tipo HFCs (HFC 152a, HFC 134a), como se muestra en la Figura 3. Figura 3. Elaboración Propia 1.4 Agentes Extintores 7

11 Para el caso del Segmento de agentes Extintores, éstos surgen en los 50s como un medio de defensa que desarrollaron conjuntamente la Armada de los Estados Unidos de Norte America y la empresa trasnacional DuPont, en sus inicios se contaba con el denominado Halon 1301 y; posteriormente surge otro producto para otros fines denominado Halon 1211, clasificando de acuerdo al uso final: equipos portátiles y equipos fijos; en ambos casos y hasta la fecha, se han usado productos a base de CFCs y HCFCs Portátiles En los equipos portátiles se ha preferido el uso de estos CFCs con fórmula química: CBrClF2 (bromo-cloro-difluorometano), conocido como Halon 1211 contenido en pequeños cilindros para uso manual; actualmente estos productos han migrado a productos que no corresponden a la familia de los halocarbonos o que dentro de ellos se pueden mencionar algunos como: HFC 236fa o el HFC Fijos Para el caso de los extinguidores de tipo fijo, se habla de aquellos que por medio de un dispositivo automático son activados para suprimir el fuego por medio de un sistema de nebulización y se encuentran principalmente en lugares donde se cuenta con dispositivos electrónicos, cuartos médicos, espacios con equipos muy sensibles a cualquier producto químico o que puedan ser dañados por el efecto de la humedad, ú otro químico. El producto que originó todo este desarrollo fue un CFC con fórmula química: CF3Br (bromotrifluorometano) conocido también como Halon 1301 y del que se ha buscado alternativas a productos del tipo HFCs como el HFC 125, HFC 23, HFC 227ea, HFC 200, etc. 1.5 Agentes Farmacéuticos El segmento farmacéutico ha tenido un enfoque muy particular en la generación de formulaciones para controlar problemas respiratorios (asma), con dos productos que han sido la base para este mercado aún en nuestros días y de los cuales no existe un control en las importaciones de productos con formulaciones finales, son los CFCs (CFC 11 y el CFC 12) como principales materias primas y que actualmente han migrado a formulaciones con base en productos HFCs (como el HFC 134a, HFC 227fa, HFC 236, etc) buscando de esta manera reducir el impacto de su PAO. Dentro de este segmento también se tiene un mercado que ha crecido en los últimos años y que también tiene uso un producto HFC (HFC 134a), enfocado al mercado de la belleza (depilación láser). 1.6 Agentes de Limpieza El segmento de limpieza contempla todos aquellos productos que por su aplicación tienen por objetivo el remover cualquier producto o impureza e incluso funcionar como esterilizantes, partiendo de productos a base del CFC 11 o CFC 113, pasando por el HCFC 141b, HCFC 124 y actualmente llegando a encontrar en algunas aplicaciones productos a base de PFCs.

12 1.7 Agentes en Especialidades de Vidrio El segmento de la industria del vidrio se cuenta con un desarrollo menor donde originalmente se usaba el CFC 12 y este ha cambiado al HFC 152a; este mercado se basa en inyectar el producto al momento en que se fabrica la pieza de vidrio (principalmente al sector vinícola) buscando eliminar impurezas y porosidades en la superficie por medio de una reacción entre los componentes del vidrio a una temperatura elevada. 2. Análisis y descripción histórica del mercado nacional de halocarbonos En México el desarrollo de los productos halocarbonados se ha basado principalmente en el segmento de la Refrigeración (el Automotriz y el de las maquilas de productos de Refrigeración), siendo el mercado Automotriz, de mayor demanda, ya que ha tenido mucho auge por el crecimiento de la industria a nivel mundial y del cual la tendencia ha sido eliminar en un inicio productos que dañaran la capa de Ozono (productos con un alto PAO); por lo que sistemas que contenían CFC 12, tuvieron que eliminar este producto a partir de 1994 y cambiar a uno con un PAO de 0 como es el HFC 134a. Posteriormente, se buscó minimizar las emisiones que aún se tienen en este sector con impacto Ambiental, desarrollado nuevos productos que disminuyeron el efecto sobre el Calentamiento Global, obteniendo productos a base de HFOs, los cuales se empezarán a ver en la fabricación de nuevas unidades para el mercado de exportación (iniciando pruebas en 2013) 15,16. Está misma tendencia se vio reflejada en el mercado de la refrigeración Industrial y Comercial, impulsando algunas empresas trasnacionales el cambio o migración de productos CFCs (CFC 12) para equipos domésticos (refrigeradores, congeladores, aires acondicionados domésticos, etc) a productos a base de HFCs, como fue hacia mediados de los 90s el cambiar a productos como el HFC 134a, R 404a, etc. Y finalmente las maquilas de estos mercados donde todos los productos a base de HCFCs que se habían desarrollado (en su gran mayoría HCFC 22), cambiaron a partir del 2010 presionados por las regulaciones ambientales internacionales (de acuerdo al Tratado de Montreal) a productos más eficientes y amigables con el medio ambiente (eliminación de PAO), como fue el R 410A. De igual manera ocurrió con las tiendas de conveniencia y cadenas norte americanas de supermercados, que usaban refrigerantes HCFC s (HCFC 22, CFC 502) y han ido migrando a productos con menor impacto ambiental como lo son los HFC s (HFC 410A, HFC 134a, HFC 404a, HFC 507), en el que de acuerdo a su estándar ambiental a nivel mundial, han logrado adecuar sus sistemas en los puntos de venta de nuestro país. Durante los años en que se han dado estos cambios (entre aproximadamente), se buscaron alternativas que se denominaron de transición y que fueron productos que sustituyeron a los CFCs con un impacto ambiental menos agresivo (Estos fueron en su mayoría los HCFCs o mezclas de ellos); sin embargo, aún por las complicaciones que generaban los cambios o bien las modificaciones que debían realizarse en algunos de estos equipos (cambios en tecnologías, aditamentos, compatibilidad de productos, miscibilidad de productos, aceptación de mercados,

13 aceptación y validación toxicológica, precio, etc), se introdujeron productos mezclados con familias diferentes a los Halocarbonos, con la finalidad de buscar eliminar estas restricciones y favorecer el retiro de los CFCs; el resultado fue productos que hasta la fecha se encuentran en cada uno de los segmentos como opciones de transición. En los últimos 5 años, ha cambiado el pensamiento en las industrias, buscando la eliminación o modificación de estos productos o tecnologías en los equipos, formulaciones, etc, vía apoyos económicos por medio de convenios internacionales o gubernamentales, como fue el caso del Segmento Farmacéutico y del Segmento de Agentes Espumantes principalmente; así como plantear el cambio de formulaciones a base de CFCs y HCFCs del Segmento de Agentes Propelentes por nuevos productos como HFCs u otros 17, Fabricantes y distribuidores de halocarbonos Dentro de los fabricantes que se localizan en el territorio mexicano, actualmente solo se encuentra la empresa Quimobásicos S.A.de C.V. con operaciones en el norte del país (Nuevo León, Monterrey), y que hasta el año del 2005 fabrico CFCs (CFC 12 y CFC 11) cambiando su tecnología apoyada por una aportación económica proporcionada por un Fondo Mundial a un producto con menor impacto en su PAO (HCFC 22 y un subproducto que sería recuperado y eliminado como parte del proceso HFC 23 a partir del 2007) 8 ; DuPont fue otra empresa que tenía operaciones en el centro del país hasta 1995 cuando deja de fabricar producto CFC 12 y se convierte en distribuidor de productos en los Segmentos de Refrigeración, Espumantes, Propelentes y Farmacéutico 9. Actualmente en el territorio mexicano ha crecido la distribución de mercados por parte de distribuidores de empresas trasnacionales como son: Solvay (que su principal mercado son los segmentos de los Espumantes, Farmacéuticos y mercado Automotriz), Mexichem con la mayor planta del mundo de donde se extrae la fluorita, base para la fabricación de productos halocarbonados y que se ubica en San Luis Potosí (adquirió en el 2010 a INEOS con participación en el segmento de la Refrigeración), Arkhema (con un segmento de Agentes Espumantes y Refigeración), Atofina (con su principal mercado en Refrigeración) y finalmente la entrada de productos procedentes de China sin llegar a ser constantes en sus importaciones (con participación en el segmento de Refrigeración) Uso de halocarbonos en la Industria Refrigeración La industria de los halocarbonos puede dividirse en segmentos como la Refrigeración, que a su vez se subdivide en aplicaciones que involucran productos para el mercado del Aire Acondicionado (con productos: CFC 12, HCFC 22, HCFC 401A, HFC 134A, HFC 407C y HFC 410A), Congelación (con productos: CFC 500, CFC 502, HFC 404A, HCFC 401B, HFC 507, HCFC 408A, HCFC 402A, HCFC 402B) y Conservación de productos perecederos para bodegas, o espacios destinados para lácteos, cárnicos, o supermercados y tiendas de conveniencia (con productos: HCFC 22, HFC404A, HFC 507

14 y en algunos casos HFC 134a); y mezclas a base de HFCs y HC que se enfocan a la reposición o reparación de estos equipos. Finalmente, la automotriz (aire acondicionado), que desde 1994 cambio su único refrigerante el CFC 12 al HFC 134a y que nuevamente se encuentra en transición a nivel mundial hacia un producto más amigable con el medio ambiente (disminuir considerablemente su efecto PCG) a base de un HFO con cerca del 100% de la industria automotriz lo ha adoptado para el diseño de sus siguientes plataformas. Dentro de los fabricantes de estos productos se pueden mencionar empresas como: Jhonson Controls, Trane, Lennox, Carrier, Hussman, Imbera, Criotec, Metalfrío, Rheem, FERRSA, Refrigeración Ojeda, Mabe, Samsung, LG, Daewoo, Electrolux, HillPhoenix, Kysor, Friedrich, Nissan, VW, Chrysler, Ford, CAF, Honda, Toyota, Volvo, International, Camiones y Motores, Kenwoorth, entre otros. Y Asociaciones que se han conformado para buscar vínculos gubernamentales, desarrollar o regular la importación de productos que perjudiquen su mercado, llevar controles y estadísticas de sus producciones, etc; como es la AMIA (Asociación Mexicana de la Industria Automotriz), la ANFIR (Asociación Nacional de Fabricantes para la Industria de Refrigeración) Espumantes Dentro de este segmento se puede clasificar el mercado de los termoplásticos y termofijos; en el primer caso, se enfocan productos que hacen uso del HCFC 142b en una mezcla con un monómero de estireno (el producto final es un Polímero denominado Poliestireno), que se utiliza en una gran variedad de empaques para almacenar alimentos, transportar productos, etc; para las espumas termofijas, se obtienen de la mezcla entre HCFC 22 y HCFC 141b (mezcla 50/50) mezcladas con un Uretano (el producto final es un Polímero denominado Poliuretano). Y en menor escala la adición de mezclas de productos HFC (como el HFC 134a y el HFC 152a) que buscan disminuir su efecto sobre la capa de ozono (disminuir el PAO de estos productos), y que se utilizan para la industria de los electrodomésticos (refrigeradores domésticos). Las empresas que se pueden encontrar en este segmento son: Mabe, Whirpool, Daewoo, Aislacon, Metecno, Plásticos Espumados, Dow, Polioles, Owens Corning, entre otros Propelentes Para este segmento, existen aplicaciones en casi todos los productos que se puedan concebir en un recipiente (en su mayoría de metal por las presiones que manejan estos productos) para ser expulsado a través de un actuador o válvula por medio del propelente que varía dependiendo la aplicación: CFC12, HCFC 22, HFC 134a, HFC 152 o HCFC 141b; en su mayoría las aplicaciones industriales han desarrollado muchas formulaciones con producto CFC 12, las cuales cambiaron a HCFC 22, y en menor cantidad a HFC

15 134a; productos con HFC 152a se han enfocado a la industria electrónica, para eliminar el HCFC 22 (como propelente puro). Las empresas que se pueden listar, son en su mayoría maquiladoras, aunque se pueden encontrar fabricantes: Unilever, Aerobal, Artlux, Envatec, Tecnosol, Sayer Lack Aerosoles y Líquidos, SILIME, Aerosoles Internacionales, etc, y cuentan al igual que los otros segmentos con participación en una Asociación denominada: Instituto Mexicano del Aerosol A.C Agentes Extintores El segmento de los agentes extintores puede dividirse en dos aplicaciones: portátiles y fijos; los extintores del tipo portátiles son aquellos que se pueden contener en un recipiente (cilindro metálico denominado extintor) que pueda ser móvil y de uso manual, que en sus origines usaban un CFC conocido como Halon 1211 y que actualmente ha migrado a productos como: HFC 236fa o el HFC 125. Para los extintores de tipo fijo, son aquellos que por medio de un dispositivo automático se activan para suprimir el fuego; estos se almacenan en un recipiente donde el producto es expulsado a través del sistema de tuberías instalado, y direccionado a diferentes dispositivos que nebulizan o esprean el producto en la zona donde se encuentra el incendio; y por un efecto físico-químico se consume el fuego. Estos dispositivos son colocados en lugares como oficinas, cuartos de cómputo, etc, y el producto que se utilizó en sus inicios fue un CFC conocido como Halon 1301 y que ha migrado a productos como el: HFC 125, HFC 23, HFC 227ea, HFC 200. Se cuenta con empresas como: FIKE, Ansul, y un banco nacional de halocarbonos que administra la empresa CAISA (Centro Agroindustrial S.A. de C.V.), y que tiene por finalidad eliminar y reciclar el Halon 1211 y el Halon 1301 auspiciada por SEMARNAT Farmacéuticos Este segmento está enfocado al uso de halocarbonos como propelente para expulsar a través de dosificadores de analgésicos soluciones o formulaciones que ayudan a contrarrestar o controlar algunas enfermedades del tipo respiratorias o asmáticas; en este sector se localizan productos como el CFC 11 y el CFC12, que han ido migrando a HFC 134a o al HFC 227, este último aún en desarrollo; también se encuentra el uso del HFC 134a en el tratamiento estético o de belleza. Uno de los principales problemas del segmento farmacéutico, es la importación de productos finales al sector privado con procedencia de países en desarrollo donde los CFCs aún se encuentran en uso y no son controlados. Dentro del Segmento Farmacéutico se encuentran empresas como: Rimsa, Farmacéutica Hispanoamericana, Arfamex, Laboratorios Salus, Victory Enterprises, adicional a un mercado muy amplio que continúa importando una gran variedad de productos que contienen CFCs y los cuales no están regulados (principalmente provenientes de la India y China). En este Segmento, se encuentra un Organismo que ayuda a controlar y regular

16 estos productos, denominada Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) Agentes de Limpieza Este segmento incluye productos que se denominan perfluorocarbonos (PFC s), los cuales dentro de sus aplicaciones destacan las de ser usados para limpieza de equipo quirúrgico, como limpiadores de tuberías, desengrasantes de partes automotrices, de circuitos electrónicos, etc y algunos otros como el HCFC 124 como esterilizantes (anteriormente este segmento contaba con productos como el CFC 113, CFC 114, CFC 11 y CFC 12). Empresas que se pueden se pueden encontrar son: Sony, Motorola, Hitachi, IBM, NCH, Denso, Brentag y Praxair Especialidades de Vidrio Este segmento es enfocado a la fabricación de botellas de vidrio, que utiliza un producto HFC 152a para esterilizar y dar una acabado interno a las botellas que evita la formación de hongos (principalmente sector vinícola). Empresas como Grupo Vitro y Fevisa se pueden localizar en este Segmento.

17 Tabla 3 Productos Halocarbonos de mayor uso en el Segmento Industrial 2,3 Tabla de Manejo de productos halocarbonados de mayor uso en aplicaciones industriales Evolución de Halocarbonos 1er Generación 2da Generación 3er Generación Transición 4ta Generación Segmento Rama Aplicación CFCs (Incluye Br) CFC 12 CFC 11 CFC 500 CFC 502 HCFC 22 HCFC 141b HCFC 142b HCFC 123 HCFC 124 Mezclas HCFC HFC 134a HFC 407C HFC 507 HFC 404a HFC 410A HFC 152a HFC 227fa HFC 236 HFC 365mfc HFC 245fa PFC Mezclas HFC/HC HFO Refrigeración Industrial Congelación Conservación Aire Acondicionado Comercial Congelación Conservación Aire Automotríz Acondicionado Agentes Espumantes Termofijos Termoplásticos Agentes Propelentes Agentes Extintores Portátiles 1 1 Fijos 1 1 Agentes Farmacéuticos Agentes de Limpieza Especialdiades de Vidrio 1 1 Elaboración propia con información de: SEMARNAT, Buenas Prácticas en Sistemas de Refrigeración y Aire Acondicionado, 2006

18 3. Comparación de las metodologías del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático El Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) ha desarrollado las metodologías para la preparación de los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. Actualmente, para cumplir con los mandatos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), están en uso las Directrices del IPCC de 1996 junto con la Orientación del IPCC sobre las Buenas Prácticas y la Gestión de la Incertidumbre de los Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero (2000 y 2003). En ambos documentos se estiman las emisiones de las categorías de Energía; Procesos Industriales; Uso de solventes y otros productos; Agricultura; Uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura, y por último, Desechos. Existen unas Directrices del IPCC más actualizadas, que conjuntan tanto las metodologías como las buenas prácticas, y aunque aún no han sido aprobadas por la CMNUCC se exhorta a las Partes No-Anexo I para que las empleen en la elaboración de sus inventarios. En estas directrices se unifican la categoría de Procesos Industriales y Uso de solventes y otros productos; así como la de Agricultura y Uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura Directrices del IPCC de 1996 y la Orientación del IPCC sobre las Buenas Prácticas Las Directrices del IPCC de 1996 se componen de tres tomos: Instrucciones de Reporte Libro de Trabajo Manual de Referencia Todos estos libros proporcionan la información necesaria para planificar, llevar a cabo y presentar el informe de los resultados de un inventario nacional, empleando el sistema del IPCC. En las Instrucciones de Reporte (Volumen I), se proporcionan indicaciones para la recopilación, documentación y transmisión sistemáticas de los datos del inventario nacional terminado, sea cual fuere el método empleado para obtener las estimaciones. Esas instrucciones están destinadas a todos los usuarios de las Directrices del IPCC y son el principal medio para garantizar la coherencia de todos los informes y permitir su comparación. En el Libro de Trabajo (Volumen 2) tiene como propósito principal ayudar a los expertos a que comiencen en el desarrollo de su inventario ya que se presentan recomendaciones para planificar e iniciar un inventario nacional, aún para participantes que no cuenten todavía con un inventario nacional ni con la experiencia para su desarrollo. Se presentan

19 los procedimientos para la estimación de las emisiones de dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), halocarbonos (HFC y PFC), hexafluoruro de azufre (SF6), precursores del ozono y aerosoles, correspondientes a seis categorías principales de fuentes de emisión. El Manual de Referencia (Volumen 3) presenta el compendio de los métodos empleados para la estimación de las emisiones correspondientes a una gama más amplia de gases de efecto invernadero, así como una lista completa de los tipos de fuente para cada uno de ellos. Requerimientos para la subcategoría de Consumo de halocarbonos de acuerdo a las Directrices del IPCC de Los hidrocarbonos fluorados de forma parcial o completamente no son controlados por el Protocolo de Montreal debido a que no contribuyen a la destrucción de la capa estratosférica de ozono. Los halocarbonos se utilizan en los siguientes segmentos industriales: Refrigeración y aire acondicionado Extintores y equipos contra incendios Aerosoles Agentes limpiadores Agentes espumantes Otras aplicaciones (Esterilización de equipo, expansión de tabaco, solventes, etc.) Las emisiones pueden ser calculadas por dos métodos, el primero Nivel 1 o Tier 1 se refiere a las emisiones potenciales y el segundo de Nivel 2 o Tier 2 se refiere a las emisiones actuales. Método Nivel 1 Las emisiones potenciales, son la cantidad del químico que es consumido en el país, menos la cantidad recuperada para destrucción o exportación durante el año en cuestión. Se considera que todas las sustancias químicas consumidas eventualmente serán emitidas a la atmósfera, si antes no son destruidas, y que las emisiones potenciales serán iguales a las emisiones actuales en el largo plazo. Este método no considera la acumulación o posible liberación en los equipos o productos, lo cual implica que en el corto plazo las estimaciones tengan una desviación considerable. Se considera que las liberaciones intencionales o accidentales en el corto plazo (10 o 15 años) de halocarbonos a la atmósfera son mucho menores a la cantidad acumulada y por ello este método de estimación sobrestima las emisiones. Este error puede minimizarse cuando al cumplirse la vida útil los equipos comienzan a ser retirados, sin embargo la sobrestimación continúa siempre que los consumos se incrementan.

20 Emisiones potenciales = Producción + Importaciones Exportaciones Destrucción Producción=Producción de un nuevo químico, reprocesamiento o recuperación no deben incluirse Importaciones y exportaciones=se refiere al comercio a granel de los químicos, no incluye las cantidades contenidas en los productos como refrigeradores, aire acondicionado, materiales de empacado, etc. Este método tiene dos variantes, la primera 1a no considera los químicos contenidos en los productos y el 1b sí. Método Nivel 1a Importaciones=HFC/PFC Importados en bruto Exportaciones=HFC/PFC Exportados en bruto Método Nivel 1b Importaciones= Importaciones de HFC/PFC en bruto + Cantidad de HFC/PFC contenida en los productos importados Exportaciones= Exportaciones de HFC/PFC en bruto + Cantidad de HFC/PFC contenida en los productos exportados El producto contenido en los distintos productos se estima mediante las siguientes ecuaciones: Refrigeración G!"#!!!! = G Unit i n Unit i F!"#!!!! Unit i + + G Unit m n Unit m F!"#!!!! Unit m G!"#!!!! =Cantidad total de HFC- precargada en unidades de refrigeración G Unit i =Refrigerante cargado en una unidad de refrigeración del tipo i (i=i m) n Unit i =número de unidades de refrigeración del tipo i que son importadas (exportadas) F!"#!!!! =fracción del componente HFC- en el refrigerante empleado (mezcla) de la unidad de tipo i Materiales espumantes G!"#!!!! = V Foam i J!"#!!!! Foam i + + V Foam m J!"#!!!! Foam m

21 G!"#!!!! = cantidad total de HFC- importada (exportada) en la espumas (rígidas o flexibles) V Foam i = volumen de espuma del tipo i importada (exportada) (i=i m) J!"#!!!! Foam i =cantidad remanente del agente espumante HFC- por unidad de volumen de la espuma de tipo i Agentes extintores G!"#!!!! = G Unit i n Unit i F!"#!!!! Unit i + + G Unit m n Unit m F!"#!!!! Unit m G!"#!!!! = total de HFC- importado (exportado) precargado en extinguidor de fuego G Unit i =carga del agente extintor en la unidad de extinción de fuego del tipo i (i=i m) n Unit i =número de unidades de extinción de fuego del tipo i que son importadas (exportadas) F!"#!!!! =fracción del componente HFC- en el agente extintor (mezcla) de la unidad de tipo i Solventes G!"#!!!! = G Solvent i F!"#!!!! Solvent i + + G Solvent m F!"#!!!! Solvent m G!"#!!!! = cantidad total de HFC- importada (exportada) en solventes G Solvent i = volumen de solvente del tipo i importado (exportado) (i=i m) F!"#!!!! Solvent i =fracción del componente HFC- en el solvente de tipo i Aerosoles G!"#!!!! = G Can i n Can i + + G Can m n Can m G!"#!!!! = cantidad total de HFC- importada (exportada) en latas de aerosol G Can i = carga de HFC-xxx propelente en una lata de aerosol del tipo i (i=i m) n Can i =número de latas de aerosol del tipo i importadas (exportadas) Método Nivel 2 El método de nivel 2 o emisiones actuales considera un retraso entre el consumo del químico y la emisión a la atmósfera del mismo, que es muy importante en aplicaciones como en los paneles aislantes, refrigeración y extintores de fuego. Bajo este método se estima que la cantidad emitida de un químico será similar a la cantidad consumida en una situación estática con respecto a los patrones de consumo del químico en cuestión,

22 desarrollo del mercado, diseño del producto, prácticas de servicio y recuperación, etc. Esta situación estable se estima se tendría en países desarrollados entre 15 y 20 años posteriores al inicio en el uso de los HFC/PFC y 10 años adicionales para los países en desarrollo. Mediante este método se estiman las emisiones de HFC y PFC: Refrigeración a) De manera individual para cada químico a mayor detalle, ya que considera por separado las aplicaciones. b) Estima las emisiones sobre la base del consumo y distribución (inciso a), y las características de las emisiones relacionadas a varios procesos y a los equipos, también toma en consideración las prácticas de servicio y recuperación. Las emisiones por los sistemas de refrigeración y aire acondicionado suceden por: Pérdidas durante la fabricación/ensamble Emisiones a partir de los productos en stock (fugas, averías, venteo durante el servicio); Venteo del sistema de refrigeración desechado Estimación de las emisiones durante el ensamble: E!"#$%&'$(),! = E!"#$"%&,! k 100 E!"#$%&'$(),! = emisiones durante la fabricación/ensamblado en el año t E!"#$"%&,! = la cantidad de refrigerante cargado en el nuevo sistema en el año t k= pérdidas durante el ensamble en porcentaje de la cantidad cargada En la etapa de ensamble se deben considerar todas las unidades, incluyendo aquellas que van a ser exportadas. Los sistemas que son importados precargados no se consideran. Un rango típico de k es de 2 a 5 por ciento (Radian Corp.,1986). Estimación de las fugas a partir de los sistemas, incluyendo venteo durante el servicio, comúnmente expresado como porcentaje del banco de sustancia. E!"#$%&'ó!,! = E!"#$%!&'#($,! x 100 E!"#$%&'ó!,! = cantidad de HFC/PFC emitido durante la operación del sistema en el año t E!"#$%!&'#($,! = cantidad de HFC/PFC precargado en los sistemas existentes en el año t x= fugas anuales porcentuales del total de HFC/PFC cargado

23 Figura 4. Directrices de 1996 Nivel 1a HFC/PFC en bruto Nivel 1 Emisiones potenciales Nivel 1b HFC/PFC en bruto Considera importación y exportación de aplicaciones Directrices del IPCC de 1996 Nivel 2 Emisiones reales Considera aplicaciones: Fabricación, operación, mantenimiento y desecho Nivel 2a Cargas medias de los equipos, duración media del servicio, tasas de emisión, reciclaje, eliminación Nivel 2b Ventas de equipos sin considerar factores de emisión basados en sus equipos Orientación del IPCC sobre las buenas prácticas: La Orientación del IPCC de 2000 surge como complemento a las Directrices del IPCC de 1996, ya que consideran las mismas categorías principales de emisión, consideran las mismas ecuaciones para la estimación de las emisiones y corrigen errores u omisiones. Se consideran buenas prácticas en la estimación de esta subcategoría las siguientes: Estimar las emisiones por el método de las emisiones reales, Nivel 2, o al menos para todas las fuentes clave. Elaborar datos apropiados del país para el método de nivel 2 cuando las emisiones procedentes de categorías de fuentes de sustitutos de SAO son un componente importante del inventario nacional, lo cual puede exigir un modelo específico para el país Directrices del IPCC de 2006 A diferencia de las Directrices de 1996, los dos métodos, el de Nivel 1 y el de Nivel 2, propuestos proporcionan emisiones reales en vez de potenciales. Método de Nivel 1: Este método se basa en los datos de venta de sustancias al nivel de la aplicación, se divide a su vez en dos enfoques, uno por factor de emisión o Nivel 1a y el enfoque por equilibrio de masas al nivel de aplicación o Nivel 1b. Nivel 1a- Enfoque por factor de emisión al nivel de la aplicación Ecuación para el cálculo del consumo neto de una sustancia química en una aplicación específica Consumo neto=producción+importaciones-exportaciones-destrucción

24 Ecuación para el cálculo de las emisiones de una sustancia química de una aplicación específica Emisiones Anuales=Consumo neto x EF Compuesto Donde: Consumo Neto=consumo neto para la aplicación EF Compuesto=factor de emisión compuesto para la aplicación Cuando se generen bancos, los cuales corresponden a la cantidad de sustancias químicas que se han acumulado a lo largo del ciclo de vida útil, ya sea en la cadena de abastecimiento, en los productos, en los equipos y hasta en las corrientes de desecho, pero que no ha sido emitida al término del año más reciente; se deberá utilizar la siguiente ecuación: Ecuación para el cálculo de las emisiones de una sustancia química de una aplicación con bancos Emisiones Anuales = Consumo Neto EF PA Compuesto + Total Sustancia química en Banco EF B Compuesto Consumo Neto = consumo neto para las aplicaciones EF Compuesto PA =factor de emisión compuesto para la aplicación, para el primer año Total sustancia química en banco= banco de la sustancia química para la aplicación EF B Compuesto=factor de emisión compuesto para la aplicación, para el banco Nivel 1b- Enfoque por equilibrio de masas al nivel de aplicación Este método es análogo a los métodos de nivel 2 de las Directrices 1996, considera las emisiones provenientes del ensamblado, la operación y la eliminación, pero no utiliza factores de emisión. Emplea mediciones del consumo de cada sustancia química en el país o en la instalación considerada. Ecuación general de equilibrio de masas para el Nivel 1b Emisiones = Ventas anuales de productos químicos nuevos (Carga total de los equipos nuevos Carga original total de los equipos que se retiran) Este enfoque se aplica a los equipos a presión utilizados en las aplicaciones de refrigeración, aire acondicionado y protección contra incendios, pues para éstos ocurre que las ventas de sustancias químicas están destinadas, como regla general, a compensar las emisiones operativas. Para extender este enfoque a subaplicaciones se desarrolla el Nivel 2b. Métodos de Nivel 2 Empleados al nivel de las subaplicaciones

25 Existen dos versiones del método de Nivel 2 y ambos aplican cálculos de emisiones para cada sustancia química de manera individual y tipos de productos o equipos definidos al nivel de las subaplicaciones o dentro de una subaplicación. La diferencia que existe entre el Nivel 2a y Nivel 2b es la misma que entre el Nivel 1a y el Nivel 1b, es decir que mientras el Nivel a corresponde a un enfoque por factor de emisión, el Nivel b corresponde a un enfoque de equilibrio de masas. Sin embargo, ambos necesitan implementarse a un nivel de desagregación adecuado, para los de orden 2 generalmente se consideran las subaplicaciones. Método Nivel 2a Enfoque del factor de emisión Ecuación resumida de emisiones basada en las fases del ciclo de vida útil Emisiones totales de cada PFC o HFC = Emisiones de la fase ensamblado/fabricación +Emisiones de la fase de operación +Emisiones de la fase de eliminación Tabla 4. Comparación de las Directrices del IPCC 1996 Vs 2006 Directrices IPCC 1996 IPCC 2006 P= emisiones potenciales R= emisiones reales Q= sustancias químicas en bruto A= aplicaciones S= subaplicaciones Emisiones/Desagregación 1a 1b 2a 2b P/Q P/A R/A R/A R/A R/A R/S R/S Como puede verse en la tabla 4, la estimación de la subcategoría de Consumo de halocarbonos ya no podrá considerar un nivel de estimación a partir de los datos de las sustancias químicas en bruto, es decir, sin conocer las aplicaciones que en el país se tienen. La adopción de las Directrices del IPCC 2006 exigirá conocer las emisiones reales. 4. Análisis de la subcategoría de Consumo de halocarbonos y hexafluoruro de azufre del Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero.

26 El Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero que estimó por primera vez la subcategoría de Consumo de halocarbonos y hexafluoruro de azufre en la actualización fue el correspondiente al periodo En la categoría de procesos industriales se han utilizado únicamente las Directrices del IPCC de 1996 y la estimación de esta subcategoría se ha hecho con el nivel considerado más básico, Nivel 1a, que considera únicamente las emisiones potenciales a partir de la producción, exportación e importación de las sustancias en bruto. En cuanto a los datos de actividad, la información proporcionada tanto para el INEGEI 2002, como para el 2006 y 2010, han sido los mismos, que consisten en dos empresas, identificadas entre las que concentran la mayor parte del mercado de los HFC. La utilización de las Directrices del IPCC de 2006 exige conocer el uso de los HFC al menos a nivel de aplicaciones, así como estimar las emisiones reales a partir de los factores de emisión o del método de equilibrio de masas. El método de consumo aparente de HFC que hasta el momento se ha utilizado en el INEGEI podrá ser utilizado como método de verificación que servirá para conocer: La exhaustividad de las fuentes consideradas. Para el control de calidad de los datos de actividad por compuesto, que deberá ser igual a la suma del consumo doméstico aparente. 5. Información requerida para cada nivel metodológico en la subcategoría de Consumo de halocarbonos. Los datos de actividad requeridos para los niveles metodológicos propuestos por en las Directrices del IPCC-2006 se describen a continuación:

27 Nivel metodológico 1a- Enfoque por factor de emisión al nivel de la aplicación (IPCC- 2006) Aplicación Asociación/Instit ución/empresa Información que solicita Comentarios adicionales Unidades Años Producción Información Exportación Importació n Todos Solvay Flúor México SA de CV Mexichem S A B de CV INEOS Fluor México ARKEMA México Atofina México DuPont México SA de CV Quimobásicos SA de CV Productos Halocarbonados Como: Refrigerantes/Espumantes/Propelentes/Agen tes de Extinción/Farmacéuticos/Productos de Limpieza/Productos para el vidrio Toneladas Secretaría de Economía* Como refrigerantes ANIQ* Por fabricante Nivel metodológico 1b- Enfoque por factor de emisión al nivel de la aplicación (IPCC-2006 o Nivel 2 de IPCC-1996) Además de utilizar la información del Nivel 1a se requiere conocer la producción, importación y exportación de los equipos por aplicación. Refrigeración y aire acondicionado:

28 Segmento Asociación/ Institución/ Empresa Información solicitada Comentarios adicionales Unidades Años Informació n Produc ción Export Import ación ación Mabe de México SA de CV LG Electronics SA de CV Samsung SA de CV Electrolux de México SA de CV Dometic México S de RL de CV Whirlpool México SA de CV Daewoo Electronics Corporation de México SA de CV Refrigeración Ojeda SA de CV Fabricantes de Equipos para Refrigeración SA de CV Criotec SA de CV Metalfrio Solutions México SA de CV Refrigeración Nieto SA de CV Imbera SA de CV Vendo de México Oasis International Hussmann american S de RL de CV HillPhoenix de México SA de CV Kysor Warren de México S de RL de CV LG Electronics SA de CV Samsung SA de CV TRANE México SA de CV Johnson Controls BE Manufactura México S de RL de CV YORK Aire SA de CV Friedrich México Carrier México SA de CV Refrigeradores con refrigerante halocarbonado Vitrinas/congeladores/enfriadores que salen cargados con halocarbonos Refrigeración Unidades o paquetes de refrigeración/aires acondicionados cargados con halocarbonos Que se indique el modelo de acuerdo a la capacidad en ft^3 Que especifiquen si es Vitrina/congelador o enfriador Especific ar las tonelad as de refrigera ción por equipo Piezas Piezas Pieza s Refrigeración y aire acondicionado

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