Potencial y costos de mitigación en el sector energético mexicano.
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- Álvaro García Acuña
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1 Potencial y costos de mitigación en el sector energético mexicano. Jorge Raúl Gasca Ramírez, Moises Magdaleno Molina, Luis Alberto Melgarejo Flores, Ma. Esther Palmerín Ruiz. 23 de junio de
2 Modelo LEAP Factores Emisión. IPCC 11 2
3 Población y PIB para el Escenario Base Crecimiento PIB: 3.5% , 3.3% , 3% Población PIB PIB per cápita Millones Miles de Millones Dólares 1995 PPP Miles de Dólares 1995 PPP , , , , , , Fuente: Elaboración propia con datos de CONAPO, ONU y SHCP 3
4 Intensidad Energética por Combustible en la Demanda Comercial Público Transporte Autotransporte Aéreo Marítimo Ferroviario Eléctrico Agropecuario Industrial Residencial iluminación Refrigeración Aire Acondicionado Estufas Calentadores Otros enseres Industrial Siderurgia Química Azúcar Petroquímica de PEMEX Cemento Minería Celulosa y papel Vidrio Cerveza y malta Fertilizantes Automotriz Aguas envasadas Construcción Hule Aluminio Tabaco Otras ramas 4
5 Intensidad y Nivel de Actividad en el Sector Residencial para el Base (2008) y el 2070 Intensidad 2008 Saturación 2008 Intensidad 2070 Saturación 2070 GJ/Casa con Enser % Casas con Enser GJ/Casa con Enser % Casas con Enser Leña Gas LP cocina Gas LP calentador Querosinas Gas Natural cocina Gas Natural calentador Electricidad_Otros Electricidad_Iluminacion Electricidad_Refrigerador Electricidad_Aire acondicionado Fuente: Elaboración propia con datos de CONAPO, ENIGH (2008) y SIE (2008) 5
6 Intensidad Energética en el Sector Comercial para el Periodo (-0.9% anual). Intensidad Energética Gas LP Diesel Gas natural Electricidad MJ/US Dólar
7 Miles de Toneladas Producción de Acero 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, Tasa de crecimiento promedio anual 4.9% Fuente: INEGI y World Steel Association 7
8 GJ/Ton acero Intensidad Energética Industria Siderurgica Reducción de 0.91% promedio anual 8
9 PJ Demanda de Energía Siderurgía 1,800 1,600 1,400 1,200 1, Intensidad 2007 Reducción histórica intensidad (0.91%) 9
10 Demanda de Energía en el Sector Industrial 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 Siderurgica_1 A 2 a Aluminio_1 A 2 b PetroquimicaPEMEX_1 A 2 c Química_1 A 2 c Fertilizantes_1 A 2 c Hule_1 A 2 c Celulosa y Papel_ 1 A 2 d Azucarera_1 A 2 e Cerveza y Malta_1 A 2 e Aguas Envasadas_1 A 2 e Tabaco_1 A 2 e Cementera_1 A 2 f Vidrio_1 A 2 f Automotriz_1 A 2 g Minera_1 A 2 i Construccion_1 A 2 k Otras Industrias_1 A 2 m 1,
11 Emisiones de GEI en el Sector Industrial por Tipo de Combustible Gas natural Gas licuado Diesel Coque de carbon Combustoleo
12 Modelo de Crecimiento Vehicular Vehículos/ Mil personas PIB/persona Miles USD1995 PPP 12
13 Emisiones de GEI en el Sector Transporte por Tipo de Combustible Kerosinas Gasolinas Gas natural Gas licuado Diesel Combustoleo
14 Emisiones de GEI de los Sectores de la Demanda en el Caso Base Industrial_1 A 2 Transporte_1 A 3 Comercial_1 A 4 a Residencial_1 A 4 b Agropecuario_1 A 4 c
15 Capacidad de Generación Eléctrica en el Caso Base Nucleoelectrica Geotermoelectrica Hidroelectrica Eoloelectrica Carboelectrica Termica convencional Turbogas Combustion interna Dual Ciclo combinado
16 Emisiones de GEI del Sector de la Transformación Generacion de electricidad_1 A 1 a i Refinerias y despuntadoras_1 A 1 b Coquizadoras_1 A 1 c i Plantas de gas y fraccionadoras_1 A 1 c ii Prod Bagazo de caña_1 A 1 c ii Produccion de condensados_1 A 1 c ii Produccion gas Asoc_1 A 1 c ii Produccion gas No Asoc_1 A 1 c ii Produccion importacion carbon_1 B 1 a Produccion crudo_ 1 B 2 a No aprovechada gas asociado_1 B 2 b No aprovechada no asociado_1 B 2 b 16
17 Emisiones Totales por el Uso de Energía 1,050 1, Gasolinas Gas natural Gas licuado Gas asociado Diesel Coque de carbon Combustoleo Carbon 17
18 Para el año de 2050 las emisiones del sector energía serán de 1, 182 millones de toneladas de CO 2 eq lo que corresponde a 9.7 toneladas por persona el doble del actual y similar a la de USA. Por el lado de la demanda, las emisiones del sector transporte alcanzarán 510 millones de toneladas de CO2 eq, el sector industrial aportaría 200 millones de toneladas, en tanto que los sectores comercial, residencial y público emitirán 55 millones de toneladas. Por el lado de la oferta, las emisiones por generación de electricidad serán de 305 millones de toneladas de CO 2 eq y el sector petrolero aportará 275 millones de toneladas en el año
19 Por tipo de gas de efecto invernadero, se estima que para el año 2050 el CO 2 será el que contribuya en mayor medida con 1, 092 millo Por combustible, el uso final de gasolinas aportará millones de toneladas de CO 2 eq, el gas natural contribuirá con millones de toneladas, el diesel contribuirá con millones de toneladas, el carbón sumará millones de toneladas en tanto que el combustóleo aportaría 63.9 millones de toneladas de CO 2 eq. Por tipo de gas de efecto invernadero, se estima que para el año 2050 el CO 2 será el que contribuya en mayor medida con 1, 092 millones de toneladas de CO 2 eq, poco más del el 92% de las emisiones de GEI por el uso de combustibles fósiles. Por su parte, el metano aportará 57.6 millones de toneladas de CO 2 eq, casi el 5% de las emisiones de GEI por el uso de combustibles fósiles y el óxido nitroso contribuirá con 32.8 millones de toneladas de CO 2 eq, poco menos del 3% de las emisiones de GEI por el uso de combustibles fósiles. 19
20 Se consideraron dos escenarios alternos de crecimiento económico de acuerdo al estudio Economía del Cambio Climático en México. Uno con crecimiento anual del PIB de 4.9% llamado PIB Alto y otro con crecimiento anual del PIB de 2.9% llamado PIB Bajo. La intensidad energética del sector industrial se mantuvo igual a la intensidad del escenario base, sin embargo la producción aumentó de manera proporcional al PIB de cada escenario En el sector residencial, la demanda se modificó por la intensidad con la que se utilizan estos equipos en función del aumento supuesto del PIB para cada escenario. Las capacidades de las plantas de generación se modificaron en el caso del escenario de PIB alto para evitar la importación de electricidad, 20
21 Emisiones Nacionales de GEI del Sector de Energía. 1,300 1,250 1,200 1,150 PIB Bajo PIB Alto Base de Referencia 1,100 1,050 1,
22 Gg CO2eq Escenario Base Energía CO2eq INEGEI Balance Nacional Energía 1,200,000 Estudio IMP 2007 Erikson et. al. (2009) Alarco (2006) 1,100,000 Agencia Información Energía (2009) MEDEC (2009) 1,000, ,000 HÖHNE et.al. (2008) CMM-McKinsey (2008) Estudio IMP (2009) PECC(2009) 800,000 Agencia Información Energía (2010) INE_McKinsey 700, , , , ,
23 Recursos No Renovables en el Mundo Recurso Producción /Uso actual Exa Joules/ Reservas Res/U Recursos Base Exa Joules s Exa Joules Rec/U s Carbón , ,396 1,478 Crudo y LGN convencionales Crudo y LGN no convencionales , , ,110 1,703 20,350 6,783 Gas Natural convencional , , Gas Natural no convencional ,420 1,963 33,240 6,925 Total Fósiles , , Uranio , , Total , , Fuente: Elaboración propia con datos de UNDP (2001) y WEC (2007) 23
24 Recursos No Renovables en México Recurso Producción Uso actual Reservas Reserva/ Pro Reserva/ Uso Recurso Base Base/Pro Base/Uso s s s s ExaJoules/ ExaJoules/ Exa Joules Exa Joules Carbón Crudo y LGN convencional Gas Natural convencional Uranio NA NA 169 Total Fuente: Elaboración propia con datos de BGR (2001) y WEC (2007) 24
25 Recursos Renovables Mundiales 2005 (Exa Joules/año) Recurso Uso Actual Recursos Base Potencial Teórico Hidráulico Biomasa ,900 Solar ,650 3,900,000 Eólico ,000 Geotérmico , ,000,000 Oceánico N.E. 7 7,400 Total , ,916,447 Fuente: Elaboración propia con datos de UNDP (2001) e IPCC (2007) 25
26 Recursos Renovables en México ExaJoules/año Recurso Uso actual Potencial Económico Recursos Base Potencial Teórico Hidráulico Biomasa Solar Eólico Geotérmico Total > , , > , Fuente: Elaboración propia con datos de Masera (2007), UAM (2005), SENER (2006), WEC(2007), PROCALSOL(2007), POISE(2007). 26
27 Comparación de Escenarios ESCENARIO REDUCCIONES ACUMULADAS (Tera gramos Ceq.) TRANSPORTE EFICIENTE (Estudio 2006) TRANSPORTE EFICIENTE DIESELIZACIÓN 73.7 DIESELIZACIÓN (Estudio 2006) CONAE AHORROS ENERGÍA (Estudio 2006) CONAE AHORROS ENERGÍA ILUMINACIÓN EFICIENTE
28 Comparación de Escenarios ESCENARIO PENETRACIÓN RENOVABLES 2030 (%) REDUCCIONES ACUMULADAS (Tera gramos Ceq.) Costo de Reducción U.S. D /Tonelada C Eq. VISIÓN 2030 BP (Estudio 2006) VISIÓN 2030 BP 30.5* MEDIDAS MÚLTIPLES (Estudio 2006) MEDIDAS MÚLTIPLES
29 M ton CO2 eq Contribución de las diferentes opciones Opciones de m itigación del sector energético Visión 2030 (capacidad 12.8 % nuclear, 30.5 % renovables, 11.4 % gasificación c/captura) Norma de rendimiento, híbridos y diesel en transporte Reducción quema gas Reducción de intensidad energética (industria y refinación) Cogeneracion, eficiencia de transmisión y generación centralizada Cantarell Ahorro de energia CONAE e iluminación eficiente Remanente 29
30 Potencial de Mitigación Potencial de mitigación en 2030 Mton CO2 eq Industria Edificios 200 Petróleo Transporte Eléctrico 50 0 PECC (Según Erikson,2009) CMM (2008) MEDEC (2009) IMP(2007) INE- McKinsey(2010) 30
31 Costos de Mitigación Sector Eléctrico Grupo Trabajo Costo Promedio Potencial al 2030 USD/ton CO2 Mt CO2e CMM_McKinsey MEDEC INE_McKinsey IMP QUADRI* *al
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