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Sustainability Through the Market

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Combustible para el crecimiento, requerimiento para desarrollo ... Impactos sobre capacidades productivas de sendas de bio combustibles. Grupo Cambio Global ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Sustainability Through the Market


1
Energía y Cambio Climático
Realidades y Tendencias en Centro América al 2050
Dr. Ing. Oscar Coto Junio 2005
Grupo Cambio Global
2
Contenidos
The issue at a glance . . .
  • 1. Crecimiento, desarrollo y demanda de energía
  • Combustible para el crecimiento, requerimiento
    para desarrollo económico y social.
  • Al 2050, la demanda puede duplicarse o
    triplicarse.
  • 2. Uso de la energía e impactos climáticos
  • Niveles de CO2 estan en aumento, así como la
    temperatura.
  • Mitigación es muy importante, pero habrá que
    adaptarse también
  • 3. Dinámica del cambio tecnológico
  • Cambio tecnológico global es un proceso lento,
    Sistemas muy grandes (energía y transporte pueden
    tomar mucho tiempo en desarrollarse)
  • 4. Relaciones al tema de adaptación
  • Demanda de energía va a ser mucho mayor, pero las
    emisiones de carbono no deberían ser mayores que
    las actuales.
  • Relaciones con inductores históricos de daño al
    ambiente/Inductores futuros de cambio cambio
    climático, aumento de buidup de tóxicos en el
    ambiente, suministro de energía, y uso completo
    de la capacidad de fotosíntesis del planeta.

3
1. Como se vá a desarrollar el sistema energético?
1200
1000
800
Energìa primaria, EJ
600
400
200
0
4
Crecimiento, Desarrollo y Demanda Energética
Uso de la energía y desarrollo están muy
relacionados
400
350
300
250
200
Uso Energía, GJ per capita
150
100
50
Source WBCSD adaptation of IEA 2003
0
0
5'000
10'000
15'000
20'000
25'000
30'000
GDP per capita, US 1995
5
Crecimiento, Desarrollo y Demanda Energética
  • Población dividida en grupos
  • Muy pobres (GDP lt 1,500)
  • En desarrollo (GDP lt 5,000)
  • Emergentes (GDP lt 12,000)
  • Desarrollados (GDP gt 12,000)

Población, millones
Source WBCSD adaptation of IEA 2003
2000
2050
6
Consumo de Energía en Centro América
  • Total de energía primaria (TEP) de 24.6 MTOE en
    el 2003, de los cuales 46 son importaciones, en
    crudo de petróleo y derivados
  • 0.5 lt TEP/cápita lt 1.03 en los distintos países
  • Total de electricidad consumida de 24.39 T Wh
  • 340 lt k Wh/cápita lt 1,611 muestra asimetrías de
    procesos de desarrollo
  • Crecimiento del consumo energético mantiene ritmo
    acelerado de 4 anual en promedio
  • El sector eléctrico muestra crecimientos aún más
    grandes en forma anual
  • La leña sigue siendo un combustible importante en
    el TEP en la región (Guatemala representa cerca
    del 60 del balance energético y en CR representa
    cerca del 22)
  • Hidroelectricidad es una fuente muy importante
    para generación eléctrica actualmente
  • Que fracción del TEP es sostenible en la región?

7
Uso de Energía, Desarrollo y CO2
Source WBCSD adaptation of IEA 2003
Emisiones por sector, kg CO2 per capita per year
(2001)
8
Uso de Energía, Desarrollo y CO2
Emisiones del sector eléctrico gCO2/kWh
1000
Coal gt
Oil gt
800
Source WBCSD adaptation of IEA 2003 and CIA 2004
600
Gas gt
400
200
Geotermía Nuclear Hidro Wind gt
0
Diversidad de fuentes
9
Emisiones en la región
  • ALC produce el 4.3 de las emisiones globales
    totales de CO2 de procesos industriales y
    energéticos, pero cerca del 48.3 de las
    emisiones por cambio de uso del suelo
  • Centro América representa una fracción baja de
    las emisiones de la región
  • Media de emisiones de CO2 per cápita de ALC fue
    de 2.55 toneladas (debajo de las 11.9 toneladas
    calculadas en el primer mundo)
  • Brasil, México, Venezuela, Argentina, Colombia y
    Perú representan cerca del 83 de las emisiones
    de GEI de la región
  • Centroamérica emitió 34.9 M t CO2 del sector
    energía en el 2003.
  • 0.71lt t CO2/cápita lt 1.8
  • 0.33 ltkg. CO2/95 US lt 1.44

10
2. Energía y Cambio Climático/Escenarios del IPCC
1500
Renovables
Energía primaria, EJ per year
  • IPCC desarrolla escenarios en base a diversos
    modelos.
  • A1B y B2 consistentes con objetivos de poblacion
    y desarrollo de escenarios de baja pobreza y
    Mundo próspero .
  • A1B-AIM B2-AIM .

Biomasa
1000
Nuclear
Natural gas
500
petróleo
Carbón
Source IPCC 2000
A1B
B2
2000
2050
11
Is there an acceptable limit for CO2 emissions?
Existe un límite aceptable a emisiones de CO2?
CO2, GtC
ºC
6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 - 0 -
25
20
15
10
5
1990
0
1980
2000
2020
2040
2060
2080
2100
Source IPCC 2001
12
Adaptación al Cambio Climático
El impacto en el clima será sustancial, la
adaptación será importante en la estrategia
energética. Los impactos variarán de región en
región, los detalles son todavía inciertos, pero
alcanzan temas como recursos hídricos, seguridad
alimentaria, enfermedad, ecosistemas prioritarios
de diversidad biológica, etc..
  • Algunos efectos en el tema energético
  • Comportamiento de la escorrentía en cuencas de
    regulación anual, estacional y diaria/horaria
  • Efectos del Cambio Climático sobre la composición
    de la demanda energética
  • Impactos sobre inundaciones y seguridad de
    represamientos y obras hidráulicas
  • Impactos sobre seguridad de suministro de leña a
    poblaciones rurales
  • Impactos sobre capacidades productivas de sendas
    de bio combustibles

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3. Dinámicas de cambio tecnológico
  • Algunos (en el primer mundo) opinan que un cambio
    rápido en infraestructura energética es la única
    salida al problema. Se debe considerar que
  • Transiciones en la escala global toman tiempo
    para implementarse
  • Velocidad de difusión de tecnologías depende de
    muchos factores. Efecto de reforma eléctricas en
    la región centroamericana, termificación de la
    generación eléctrica
  • Centro América presenta asimetrías importantes en
    el tema energético

14
Vida media de la infraestructura energética
La razón de cambio tecnológico se relaciona con
la vida media del equipo y stock del capital.
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
55 60 65 70 75 80
15
Vehículos Livianos
Vehículos, millones
2500
2000
1500
1000
500
Producción de alternativas inicia cerca del 2010
con 200,000 unidades por año y crece a un 20
anual.
0
2000
2010
2020
2030
2040
2050
16
Biodiesel en CR emisiones vs disponibilidad de
tierra
17
Tecnologías de Generación
Capacidad global instalada GW
8000
6000
4000
2000
. . . Debido a la base de plantas existentes
0
1999
2010
2020
2030
18
Generación Eléctrica en CA
  • Actualmente cerca de 8,000 MW instalados
  • Cerca del 50 de la generación es en base a
    energía renovable
  • 172 cuencas con vocación hidroeléctrica
    identificadas
  • Capacidad identificada de 27,938 MW para
    generación de 129,142 GWh, cerca del 15
    desarrollado actualmente
  • Senda histórica se basa en grandes represas y en
    generación térmica en base a diesel (capacidad
    hidro instalada de 3523 MW 2830 MW gt50 MW)
  • Sendas futuras se basan en diversificación,
    hidroeléctricas de regulación diaria,
    incorporación del gas natural
  • Retos estructurales muy importantes debido a
    procesos de reforma, valoración ambiental de la
    generación hidro
  • Percepción social de la hidroelectricidad, usos
    competitivos
  • Es factible que en el mediano plazo las emisiones
    de la generación aumenten por cada kWh generado

19
Infraestructura Energética Actual(Centro América
representa un 0.5 de estas emisiones)
2000
20
Achieving an acceptable CO2 stabilization
Estabilización del CO2
30
CO2 emissions GtC / year
25
20
  • A1B-AIM
  • B2-AIM

15
10
5
0
Source IPCC 2000
2000
2020
2040
2060
2080
2100
21
Algunas Opciones pueden ser
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4. Relaciones al cambio climático (adaptación)
  • Contribuciones esperadas de emisiones a nivel
    global de CA se mantendrán en niveles
    comparativos bajos en (tema población)
  • Es necesario incorporar consideraciones de CC en
    la planificación energética, debido a la alta
    dependencia de la matriz energética a energía
    primaria proveniente de nuestros sistemas
    naturales
  • Tema de mitigación involucra asuntos de
    diversificación, manejo de emisiones del
    transporte, seguridad del suministro de biomasa
    renovable, mantenimiento de la contribución de la
    hidroelectricidad
  • Sector eléctrico debe hacer valoración de los
    impactos de CC en su rendimiento y aseguramiento
    de flujos energéticos (vulnerabilidad actual,
    percepción de cambios climáticos futuros)
  • Sector energía puede ser un inductor de presión
    sobre el nivel de uso de la tierra, compromiso de
    uso de la tierra en la región por footprint
    humano
  • Así como puede ser un sector líder en la
    valoración de los servicios prestados por
    distintos sistemas, incluido el bosque
  • Sector energía debe empezar a apreciar los
    efectos debidos por el cambio climático y ser
    actor involucrado en el quehacer de TROFFCA

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