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MECANISMOS DE DESARROLLO LIMPIO (MDL): Huella ecológica, bonos de carbono, tecnologías limpias y experiencias exitosas DOCENTE: Ing. Máximo Enrique Ñáñez Aizcorbe PIURA . PERU 2014

Clase 13. Mecanismos de Desarrollo Limpio

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MECANISMOS DE DESARROLLO LIMPIO (MDL):

Huella ecológica, bonos de carbono,

tecnologías limpias y experiencias exitosas

DOCENTE: Ing. Máximo Enrique Ñáñez Aizcorbe

PIURA . PERU

2014

MECANISMOS DE DESARROLLO LIMPIO (MDL)

Acuerdo suscrito en el Protocolo de Kioto(11-12-1997) establecido en su artículo 12, que permite a los gobiernos de los países industrializados suscribir acuerdos para cumplir con metas de reducción de gases de efecto invernadero.

El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) es uno de los tres mecanismos establecidos en el Protocolo de Kioto para facilitar la ejecución de proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero por las Partes que son países en vías de desarrollo.

LOS TRES MECANIMOS ESTABLECIDOS 1. Implementación conjunta: El Artículo 6 señala que todas las Partes Anexo, o

adquirir de ella, las Unidades de Reducción de Emisiones (ERUs, por sus siglas en Inglés) resultantes de proyectos encaminados a reducir las emisiones antropogénicas de GEIs por las fuentes ó incrementar la absorción antropogénicas por los sumideros. Las ERUs podrán ser utilizadas por las Partes que inviertan en dichos proyectos para cumplir sus metas de reducción.

2. Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL): El Artículo 12 funciona de manera similar al de Instrumentación Conjunta, a diferencia que Partes no Anexo I serán los huéspedes de proyectos de mitigación. La estructura institucional del MDL es más compleja ya que incluye un Consejo Ejecutivo que guiará y supervisará los arreglos prácticos del MDL. El Consejo opera bajo la autoridad de la Conferencia de las Partes. Los procesos de monitoreo son más estrictos para garantizar que no se generen Certificados de Reducción de Emisiones (CERs, por sus siglas en inglés) ficticios, dado que algunos países en desarrollo carecen de la capacidad técnica necesaria para realizar un monitoreo preciso de sus emisiones. Las Unidades de Remoción (RMUs, por sus siglas en inglés), son las que se obtienen de las actividades de captura de carbono.

3. Comercio de emisiones: El artículo 17 del Protocolo de Kioto establece que las Partes del Anexo I podrán participar en actividades de comercio de “Certificados de emisión de gases de efecto invernadero”. Las actividades del comercio de emisiones serán suplementarias a las medidas nacionales que se adopten para cumplir los compromisos cuantitativos de limitación y reducción de emisiones.

El Protocolo de Kioto sobre el cambio climático (11-12-1997)

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), y un acuerdo internacional que tiene por objetivo: reducir las emisiones de seis gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global:

• Dióxido de carbono (CO2),

• Gas metano (CH4)

• Oxido nitroso (N2O),

Además de tres gases industriales fluorados:

• Hidrofluorocarburos (HFC)

• Perfluorocarbonos (PFC)

• Hexafluoruro de azufre (SF6)

HUELLA ECOLOGICA

LA HUELLA ECOLOGICA

La huella ecológica es un indicador del impacto que ejerce la existencia de los seres humanos sobre el planeta. Este indicador puede ser estimado para cualquier escala: persona, familia, ciudad, región, país,

humanidad.

En la estructura de este indicador se considera tanto los recursos necesarios como los residuos generados para el mantenimiento del modelo de producción y consumo propio de la situación evaluada

La huella ecológica, definida (Rees y Wackernagel, 1996)

"El área de territorio ecológicamente productivo (cultivos, pastos, bosques o ecosistema acuático) necesaria para producir los recursos utilizados y para asimilar los residuos producidos por una población definida con un nivel de vida específico indefinidamente, donde sea que se encuentre esta área“

La principal virtud de la huella ecológica es que permite hacer comparaciones. Este índice ha sido empleado como marco conceptual para comparar sociedades completamente dispares y evaluar su impacto sobre el medio ambiente planetario

.

El cálculo de la huella ecológica es complejo, y en algunos casos imposible de realizar dado lo difícil (a veces subjetivo) del cálculo de algunos de sus componentes, siendo esta su principal limitación

*La cantidad de hectáreas utilizadas para urbanizar, generar infraestructuras y

centros de trabajo.

*Las hectáreas necesarias para proporcionar alimento de origen vegetal.

*La superficie necesaria para pastos que

alimenten al ganado.

*La superficie marina necesaria para producir el pescado.

*Las hectáreas de bosque necesarias para

capturar el CO2 que provoca nuestro consumo energético.

Se considera:

• No toma en cuenta los impactos de la contaminación del suelo, la contaminación del agua y la erosión. • Asume que las prácticas convencionales agrícolas, ganaderas y forestales son sostenibles.

ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA QUE ESTE INDICADOR SUBESTIMA LOS SIGUIENTES

ASPECTOS

E:

Es interesante resaltar que la huella ecología de la humanidad ya ha sobrepasado la biocapacidad del planeta. La humanidad excedió su biocapacidad por primera vez en los años 80 y desde ese momento lejos de disminuir, nuestra huella está a aumentado.

• Esto se debe a que individualmente muchos países han excedido su biocapacidad, por ejemplo, si todos los humanos tuviésemos un estilo de vida igual al de los norteamericanos, serian necesarios 5 planetas tierra para mantenernos (Informe planeta vivo 2008). Si se promedia ponderadamente las huellas ecológicas de los diferentes modos de vida del planeta, se obtiene que actualmente se necesita 1,5 planetas tierra para mantener la vida como la planea la humanidad actual.

Una forma de vida agraria Existen alternativas: Por ejemplo, un modo de vida básicamente agrario, bien organizado y sin monocultivos extensivos, requiere apenas de entre 1 y 2 ha para atender a las necesidades de una familia de forma autosuficiente. Esto nos indica, que la única alternativa real para la sobre vivencia de nuestra especie en este planeta, es reorientar los objetivos de nuestras sociedades y reconectarnos con la naturaleza.

La Huella Ecológica - Visión general • La humanidad necesita lo que la naturaleza le

proporciona, pero ¿cómo sabemos cuánto estamos utilizando y cuánto tenemos para utilizar?

• La huella ecológica ha emergido como la principal medida mundial de la demanda de la humanidad sobre la naturaleza. Mide cuánta área de la tierra y de agua requiere una población humana para producir el recurso que consume y absorber sus desechos usando la tecnología prevaleciente.

Nuestra situación global actual • La humanidad está en un sobregiro ecológico con

demanda anual excediéndose en los recursos.

• La tierra tarda un año y cinco meses para regenerar lo que utilizamos en un año.

• Mantenemos este sobregiro al liquidar los recursos terrestres. Es una amenaza sumamente subestimada para el bienestar humano y la salud del planeta.

• Al medir la huella ecológica de una población- un individuo, una ciudad, un negocio, una nación, podemos determinar nuestra presión sobre el planeta, que nos ayuda a manejar nuestros activos ecológicos más sabiamente.

¿Cabemos en el planeta? • Hoy la humanidad utiliza el equivalente de 1.4

planetas cada año. Esto significa que ahora le tarda a la tierra un año y cinco meses para regenerar lo que utilizamos en un año.

• Los panoramas moderados de la ONU sugieren que si las tendencias actuales de la población y de la destrucción continúan, la próxima década necesitemos el equivalente de dos tierras para soportarnos. Y por supuesto, tenemos solamente una.

• Convirtiendo los recursos a deshechos más rápidamente que los desechos se convierten en recursos nos pone en el sobregiro ecológico global, agotando los mismos recursos de los cuales dependen la vida humana y la biodiversidad.

SOBREGIRO ECOLOGICO GLOBAL • El resultado es el colapso de las industrias pesqueras,

disminución de la cubierta forestal, agotamiento de los sistemas de agua fresca, y la acumulación de contaminación y, que crea problemas como cambio del clima global. Éstos son apenas algunos de los efectos más notables del sobregiro.

• El sobregiro también contribuye a los conflictos y guerras sobre los recursos, las migraciones masivas, el hambre, la enfermedad y otras tragedias humanas además tiende a tener un impacto desproporcionado en los pobres , quienes no pueden adquirir o comprar recursos de otras regiones.

Terminar con sobregiro ecológico

• La tierra nos proporciona a todos lo que necesitemos para vivir y para prosperar. Entonces ¿qué se requiere para que la humanidad viva dentro de los medios del planeta-único?

• Los individuos y las instituciones por todo el mundo deben comenzar a reconocer los límites ecológicos. Debemos comenzar a hacer que los límites ecológicos sean centrales en nuestra toma de decisiones y a utilizar la ingeniosidad humana para encontrar nuevas maneras de vivir dentro de los límites de la tierra.

Terminar con sobregiro ecológico • Esto significa una inversión en tecnología e

infraestructura que permitirán que funcionemos en un mundo limitado en recursos. Significa tomar medidas individuales, y crear la demanda pública para que participen los negocios y los políticos.

• Utilizar herramientas como la Huella Ecológica para manejar nuestros bienes ecológicos es esencial para la supervivencia y éxito de la humanidad. Conocer cuánta naturaleza tenemos, cuánta utilizamos, y quién lo utiliza es el primer paso, y permitirá vigilar nuestro progreso mientras trabajamos hacia nuestra meta de vivir en un planeta sustentable.

La huella, es la marca o señal que deja el pie del hombre en la tierra por la cual pasa.

¿Te has preguntado de dónde viene el alimento que consumes diariamente, la camisa que tienes puesta, tu pantalón, tus zapatos, movilidad y la casa en la que te

proteges? • Si no lo has hecho, ya es tiempo de que lo hagas. La

Primera Ley de Termodinámica, Ley de la Conservación de Energía, nos dice que la materia puede ser transformada, pero no puede ser creada ni destruida. Por lo tanto el ser humano al no poder crear materia se ha dedicado a transformarla. Esta transformación evidencia su máxima expresión en la explotación de la naturaleza por parte de nosotros los humanos. Esa explotación de la naturaleza no ocurre en el vacío, por el contrario, tiene un impacto que puede ser definido como nuestra huella ecológica

HUELLA ECOLOGICA • La huella ecológica resulta ser el indicador

que expresa el área de territorio ecológicamente productivo, pastos, bosques, cultivos, que se necesita para producir los recursos utilizados y para asimilar los residuos producidos por una población. Es decir, es un indicador que facilita la medición del impacto que tiene un modo de vida determinado sobre el planeta y que además nos da una idea de la biocapacidad que ostenta el mismo, un indicador clave a instancias de la sostenibilidad.

HUELLA ECOLOGICA

• Fue definida en 1996 por William Rees y Mathis Wackernagel. Universidad de la Columbia Británica.

Se les llama los “gurús” de la sostenibilidad

• La huella ecológica es ahora su uso amplio por los científicos, negocios, gobiernos, agencias, individuos, y las instituciones que trabajan para supervisar el uso del recurso ecológico y para avanzar el desarrollo sustentable.

Su calculo • Vale destacar que el calculo de la

mencionada huella ecológica no es para nada sencillo, sino por el contrario resulta ser bastante complejo y hasta en algunas situaciones, imposible, de todas maneras, existen algunos métodos de estimación partiendo del análisis de los recursos que una persona consume y los residuos que produce.

Resultados • Se basan en la observación de los siguientes aspectos:

• Hectáreas utilizadas para urbanizar, generar infraestructuras y centros de trabajo

• Hectáreas que se necesitan para producir el alimento vegetal necesario.

• La superficie que se necesita para pastos que alimenten al ganado,

• La superficie marina necesaria para producir los recursos hidrobiológicos.

• hectáreas de bosques para asumir nuestro consumo energético.

¿Cuánta Tierra tenemos? • El planeta Tierra tiene una superficie de

51 mil millones de hectáreas • Pero menos de una cuarta parte–menos

de 12 mil millones de hectáreas‐ son biológicamente productivas para el uso humano. Este es el total de tierra disponible en el planeta para proporcionar toda la comida, agua y otros materiales que necesitamos para sobrevivir.

• .

Hectárea global (hag) Unidad de medida empleada para cuantificar la biocapacidad del planeta. Una hectárea global es la media de la bioproductividad de todas las hectáreas consideradas "productivas" en la Tierra.

Una hectárea global es una medida de toda la Tierra, si tomamos toda la biocapacidad del planeta (13.4 miles de millones de hectáreas globales y la dividimos por el número de habitantes del planeta (6.5 miles de millones), obtenemos las hectáreas que cada ser humano puede emplear para vivir sin reducir la capacidad de biogeneración de la Tierra.

Tres realidades y una conclusión inevitable Realidad Nº1:

De los 51 mil millones de hectáreas de la superficie terrestre, solo 12 mil millones de hectáreas son biológicamente productivas y, por ello, capaces de

proporcionar recursos y tratar los residuos.

El territorio se divide en 10 mil millones de hectáreas de tierra y 2 mil millones de hectáreas de agua.

Realidad Nº2

• La población humana es de 6,3 mil millones, aunque esta cifra sigue aumentando.

De la parte disponible de tierra y agua biológicamente productiva, la proporción media de tierra es de 1,9 hectáreas por persona (sin incluir las necesidades que otras formas de vida requieren). Mientras la población aumente, debemos reducir nuestra parte de Tierra o encontrar otras tierras para habitar.

Realidad Nº3 La cantidad de tierra biológicamente

productiva en la Tierra está disminuyendo debido a la urbanización, el exceso de pastos para el ganado, la deforestación, la contaminación tóxica, las malas practicas agrícolas, la desertización y el cambio climático global.

• Conclusión inevitable: Menos es más: todos tenemos que disminuir nuestra pisada ecológica.

CONCEPTOS Y DEFINICIONES

1.- Huella ecológica(HE) .- Área de tierra/agua requerida para producir los recursos consumidos y asimilar los desperdicios generados de una población definida, a un especifico estándar de vida en cualquier lugar del mundo que esa población se encuentre.

HE.- Es nuestro impacto sobre el planeta tierra. A su vez es una forma de medir la capacidad de carga de nuestro planeta.

2.- CAPACIDAD DE CARGA • Se define como la población máxima de una

especie dada que puede ser mantenida por tiempo indefinido en un habitad dado, sin dañar permanentemente la productividad de este habitad. Este concepto suele pasar desapercibido ya que nuestra sociedad posee la habilidad de expandir nuestra capacidad de carga, importando productos que no poseemos o que agotamos producto de las tecnologías.

• Pero todos sabemos que nuestro planeta tiene un limite. Actualmente excede en 25% de capacidad para regenerarse.

3.- Disponibilidad de área biológicamente productiva

Se estima que existen solo 2 hectáreas disponible biológicamente productiva por persona y de ella solo 1.7 Ha esta disponible y que 0.3 debe ser conservada para proteger la biodiversidad.

En el informe de Planeta Vivo (2006) indica que la disponibilidad de área biológicamente productiva estimada es de 1.8 Ha Por persona.

Esto nos brinda un punto de partida para conocer la huella ecológica de diferentes naciones a través del mundo.

BIOCAPACIDAD LOCAL Y GLOBAL A nivel global la biocapacidad es de 1.8 Ha

por persona, esto significa que nuestro planeta posee 1.8 Ha por persona para suplir sus necesidades. Pero a nivel local por ejemplo hay países como Japón que posee una biocapacidad de 0.7 y una huella ecológica de 4.4 Ha, ósea que Japón tiene un déficit de 3.6 Ha.Esto implica que Japón esta consumiendo los recursos de otras naciones.

• Cultivos: área para producir los vegetales que se consumen. Constituye la tierra más productiva ecológicamente, y genera la mayor producción neta de biomasa utilizable por las comunidades humanas.

• Pastos: área dedicada al pastoreo de ganado.

• Bosques: área en explotación para producir la madera y el papel.

• Mar productivo: área para producir pescado y mariscos.

• Terreno construido: áreas urbanizadas u o infraestructuras.

• Área de absorción de CO2: superficie de bosque necesaria para la absorción de la emisión de CO2 debida al consumo de combustibles fósiles para la producción de energía. Se contabilizan consumos en la producción de bienes, gastos en vivienda y transportes, entre otros.

4.- CATEGORIAS ECOLOGICAS

5. HUELLA INDIVIDUAL • Huella individual (categorías ecológicas) cultivos, pastos,

bosque, mar, superficie construida y áreas de absorción de CO2). aa=c/p aa=área apropiada per cápita para la producción de cada artículo de consumo. c=consumo medio anual de ese artículo (kg/cap). p=su productividad media o rendimiento (kg/Ha).

6.-Huella ecológica per cápita (sumatorio de huellas individuales). ef=aa

7.- Huella global (de un país). HG=(producción + importación-exportación)/productividad media mundial

8.- Huella local. HL=HG*factor de rendimiento

Déficit ecológico 9.-El déficit ecológico es la diferencia entre el área disponible (capacidad

de carga) y el área consumida (huella ecológica) en un lugar determinado. Pone de manifiesto la sobreexplotación del capital natural y la incapacidad de regeneración tanto a nivel global como local.

• La capacidad de carga es la capacidad local disponible, teniendo en cuenta la productividad del terreno y una reserva del 12% para conservación de la biodiversidad. Supone la máxima explotación a que puede ser sometido un terreno sin dañar de manera permanente su productividad. A continuación estimamos la capacidad de carga del planeta teniendo en cuenta que existen 11.300 millones de hectáreas de terreno productivo y espacio marino, y que la población mundial es de 6.100 millones de personas. Repartiendo entre cada ser humano tocamos a:

• 0,25 Ha de cultivo. • 0,6 Ha de pastos. • 0,6 Ha de bosque. • 0,5 Ha de mar. • 0,03 Ha construidas. • El resultado sería 2.00 Ha/habitante y año, restando el 12% de

biodiversidad, resulta un 1.75 Ha/habitante.

• La huella ecológica media global es de 2,8 Ha/habitante, lo que la sitúa 2/3 por encima de la capacidad de carga.

• 0,8 Ha de cultivo.

• 1,5 Ha de pastos.

• 0,5 Ha de bosque.

• 0,2 Ha de mar.

• 0,1 Ha construidas.

• 1,7 Ha absorción CO2.

Huella ecológica del Perú • En el caso de los países con ingresos

medios el promedio de la HE es de 1.9 hectáreas.

• El Perú pertenece a ese grupo pero su consumo es menor: 1.4 hectáreas por persona. El asunto es más interesante si se repara en que la biocapacidad de nuestro territorio es de 3.8 hectáreas por persona.

Es decir, estamos entre quienes no son deficitarios y, más aún, gozamos de una

importante “reserva”.

Hectáreas de Recursos Utilizadas al Año por Persona

Biocapacidad Global 1.8 Emiratos Árabes 11.9 Estados Unidos 9.6 Kuwait 7.3 Australia 6.6 España 5.4 Japón 4.4 Argentina 2.3 Chile 2.3 China 1.6 Perú 1.4 Afganistán 0.1

COMPONENTES DEL AGUA • La huella hídrica o huella del agua a diferencia

del agua virtual, distingue entre tres componentes:

• Agua azul.- Volumen de agua dulce consumida de los recursos hídricos del planeta (aguas superficiales y subterráneas).

• Agua verde .-Volumen de agua evaporada de los recursos hídricos del planeta (agua de lluvia almacenada en el suelo como humedad).

• Agua gris.- Volumen de agua contaminada que se asocia con la producción de los bienes y servicios.

Algunos ejemplos

• 13,000 litros de agua son necesarios para producir 1 kg de carne de vacuno;

• 3,920 litros de agua para producir 1 kg de pollo;

• 3,000 litros de agua para producir 1 kg de arroz;

• 2,700 litros de agua para producir 1 camiseta de algodón;

• 2,000 litros de agua para producir 1 kg de papel;

• 140 litros de agua para una taza de café.

• 230 litros de agua para un gramo de oro.

"Agua Virtual"

• En 1993, el investigador John Anthony Allan, del King's College de Londres, acuñó el concepto para definir el volumen de agua necesaria para elaborar un producto o para facilitar un servicio.

Como para ponerse a ahorrar agua,

¿o no? Porque todos somos

responsables...

Valores que hacen temblar

Se afirma que cada persona gasta entre 2,000 y 5,000 litros de agua por día.

• 1 par de zapatos de piel: requiere 8,000 litros de agua • 1 camiseta de algodón: 4,100 litros • 1 vaso de leche: 200 litros • 1 vaso de zumo de manzanas: 190 litros • 1 bolsa de patatas fritas: 185 litros • 1 taza de café: 140 litros • 1 huevo: 135 litros • 1 manzana: 70 litros • 1 naranja: 50 litros • 1 taza de té: 35 litros • 1 hoja de papel A4: 10 litros

TRABAJO ENCARGADO 1.-Desarrolla este sencillo cuestionario y podrás estimar tu Huella Ecológica con relación a tus hábitos medioambientales.

http://www.miliarium.com/formularios/huellaecologicaa.asp

2.-DESARROLLA EL CUESTIONARIO DE LA HUELLA ECOLÓGICA

http://www.encuestafacil.com/RespWeb/Cuestionarios.aspx?EID=552625&MSJ=NO#Inicio

3.-CALCULE LA BIOCAPACIDAD DE NUESTRO PLANETA EN HECTAREAS.

BONOS DE CARBONO También llamados "Créditos de Carbono" son un mecanismo internacional de descontaminación para reducir las emisiones contaminantes al medio ambiente; es uno de los tres mecanismos propuestos en el Protocolo de Kioto para la reducción de emisiones causantes del calentamiento global o efecto invernadero (GEI o gases de efecto invernadero).

¿Cómo funcionan los bonos de carbono?

Este sistema ofrece incentivos económicos para que empresas privadas contribuyan a la mejora del sistema operativo de la calidad ambiental y se consiga regular la emisión generada por sus procesos productivos, considerando el derecho a emitir CO2 como un bien canjeable y con un precio establecido en el mercado.

Bonos de carbono a la peruana Reciente es la auditoría llevada a cabo por la Agencia Española de Normalización y Certificación (AENOR), al Corredor Segregado de Alta Capacidad (COSAC I) del sistema de transporte de buses Metropolitano de Lima que recibió la certificación ‘Verified Carbon Standard’ (VCS); otorgada por el cuidado del medio ambiente.

Protransporte considera que esto le permitirá emitir bonos de carbono en el mercado internacional en torno al cambio de la matriz energética. Estima que hacia el año 2020 esta inversión podría significar una ganancia de 2 millones de soles, si se logra reducir 688 mil 308 toneladas de dióxido de carbono equivalentes.

En Arequipa, la implementación del programa de cocinas mejoradas a cargo del Proyecto Especial Copasa, permitirá acceder a los bonos de carbono. Estiman que Arequipa recibiría 9 euros por cada cocina.

TECNOLOGÍAS LIMPIAS

Tecnología limpia es la que se utiliza sin dañar el medio ambiente, es la aplicación de la ciencia ambiental para conservar el ambiente natural, los recursos y frenar los impactos negativos.

CONCEPTO:

Las tecnologías y producciones limpias consiste en producir productos o servicios de una forma menos contaminante o sin contaminar el ambiente.

CURSO: CULTURA AMBIENTAL

TECNOLOGIAS LIMPIAS

DOCENTE: Ing. Máximo Enrique Ñáñez Aizcorbe

PIURA . PERU

2014

"UN MUNDO MEJOR PARA TODOS"

INTRODUCCION Tecnología limpia es la que se utiliza sin dañar el

medio ambiente, es la aplicación de la ciencia ambiental para conservar el ambiente natural y los recursos, y frenar los impactos negativos .

El desarrollo sostenible es el núcleo de las tecnologías ambientales. Cuando se aplica el desarrollo sostenible como solución para asuntos ambientales, las soluciones tienen que ser socialmente equitativas, económicamente viables, y ambientalmente seguras.

CONCEPTO Las tecnologías y producciones limpias

consiste en producir productos o servicios de una forma menos contaminante o sin contaminar el ambiente.

El cuidado del ambiente es un tema que preocupa y ocupa a todos los países.

Energía renovable

Se denomina energía renovable a la energía que se obtiene de fuentes naturales virtualmente inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de energía que contienen, o porque son capaces de regenerarse por medios naturales.

Entre las energías renovables se cuentan la eólica, geotérmica, hidroeléctrica, mareomotriz, solar, Undimotriz, la biomasa y los biocombustibles

Energía renovable

El girasol, icono de las energías renovables por su enorme aprovechamiento de la luz solar, su uso para fabricar biodiesel y su "parecido" con el Sol.

Las fuentes renovables de energía pueden dividirse en dos categorías: no contaminantes o limpias y

contaminantes.

Entre las primeras:

• La llegada de masas de agua dulce a masas de agua salada: energía azul.

• El viento: energía eólica.

• El calor de la Tierra: energía geotérmica.

• Los ríos y corrientes de agua dulce: energía hidráulica o hidroeléctrica.

• Los mares y océanos: energía mareomotriz.

• El Sol: energía solar.

• Las olas: energía undimotriz.

La segunda:

Las contaminantes se obtienen a partir de la materia orgánica o biomasa, y se pueden utilizar directamente como combustible (madera u otra materia vegetal sólida), bien convertida en bioetanol o biogás mediante procesos de fermentación orgánica o en biodiesel, mediante reacciones de transesterificación y de los residuos urbanos.

TIPOS DE ENERGIAS LIMPIAS O NO CONTAMINATES

1. Energía azul

2. Energía eólica

3. Energía geotérmica

4. Energía Hidráulica

5. Energía Mareomotriz

6. Energía Solar

7. Energía Undimotriz

1. Tecnologías en base a energía Azul • La energía azul es la energía obtenida por la

diferencia en la concentración de la sal entre el agua de mar y el agua de río con el uso de la electrodiálisis inversa (o de la ósmosis) con membranas de iones específicos. El residuo en este proceso es agua salobre.

• La tecnología de la electrodiálisis inversa se ha probado en condiciones de laboratorio. Como en tecnologías comunes, el costo de la membrana era un obstáculo. Una membrana nueva, barata, basada en un plástico eléctricamente modificado del polietileno, le ha dado una nueva oportunidad para su uso comercial.

ANTECEDENTES:

• El concepto de energía osmótica surgió en

los 70.

• En los 90 se desarrollo el modelo.

• 2006 se diseño y desarrolló el primer modelo.

PRINCIPIO La energía osmótica consiste en la obtención de energía eléctrica a partir del encuentro entre el agua marina y el agua dulce. El fenómeno se produce cuando dos soluciones acuosas de diferente concentración entran en contacto separadas por una membrana semipermeable Por la membrana sólo pasa agua, y va de la solución de menor concentración a la de mayor concentración, por la presión osmótica, que puede ser derivada a una turbina para generar energía.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

3. Tecnologías en base a energía Geotérmica

Es aquella energía que puede obtenerse mediante el aprovechamiento del calor del interior de la Tierra. El término "geotérmico" viene del griego geo (Tierra), y thermos (calor); literalmente "calor de la Tierra". Este calor interno calienta hasta las capas de agua más profundas: al ascender, el agua caliente o el vapor producen manifestaciones, como los géiseres o las fuentes termales, utilizadas para calefacción desde la época de los romanos. Hoy en día, los progresos en los métodos de perforación y bombeo permiten explotar la energía geotérmica en numerosos lugares del mundo.

Tipos de yacimientos geotérmicos según la temperatura del agua

• Energía geotérmica de alta temperatura. Existe en las zonas activas de la corteza. Esta temperatura está comprendida entre 150 y 400 °C

• Energía geotérmica de temperaturas medias. La energía geotérmica de temperaturas medias es aquella en que los fluidos de los acuíferos están a temperaturas , normalmente entre 70 y 150 °C

• Energía geotérmica de baja temperatura. Es aprovechable en zonas más amplias que las anteriores; por ejemplo, en todas las cuencas sedimentarias. Es debida al gradiente geotérmico. Los fluidos están a temperaturas de 50 a 70 °C.

• Energía geotérmica de muy baja temperatura. Se considera cuando los fluidos se calientan a temperaturas comprendidas entre 20 y 50 °C. Esta energía se utiliza para necesidades domésticas, urbanas o agrícolas, como la climatización geotérmica (bomba de calor geotérmica).

ESQUEMA DE UN CAMPO GEOTERMICO

ENERGÍA GEOTÉRMICA

4. Tecnologías en base a energía Hidráulica

La energía hidráulica se basa en aprovechar la caída del agua desde cierta altura. La energía potencial, durante la caída, se convierte en cinética. El agua pasa por las turbinas a gran velocidad, provocando un movimiento de rotación que finalmente se transforma en energía eléctrica por medio de los generadores.

Ventajas: Es una fuente de energía limpia, sin residuos y fácil de almacenar. Además, el agua almacenada en embalses situados en lugares altos permite regular el caudal del río.

Inconvenientes: La construcción de centrales hidroeléctricas es costosa y se necesitan grandes tendidos eléctricos. Además, los embalses producen pérdidas de suelo productivo y fauna terrestre debido a la inundación del terreno destinado a ellos. También provocan la disminución del caudal de los ríos y arroyos bajo la presa y alteran la calidad de las aguas.

5. Tecnologías en base a energía Mareomotriz

La energía mareomotriz es la que se obtiene aprovechando las mareas, mediante su empalme a un alternador se puede utilizar el sistema para la generación de electricidad, transformando así la energía mareomotriz en energía eléctrica; una forma energética más segura y aprovechable.

COMO FUNCIONA UNA CENTRAL MAREOMOTRIZ

6. Tecnologías en base a energía Solar

La energía solar es la energía obtenida a partir del aprovechamiento de la radiación electromagnética procedente del Sol.

La radiación solar que alcanza la Tierra ha sido aprovechada por el ser humano desde la Antigüedad, mediante diferentes tecnologías que han ido evolucionando con el tiempo desde su concepción. En la actualidad, el calor y la luz del Sol puede aprovecharse por medio de captadores como células fotovoltaicas, helióstatos o colectores térmicos, que pueden transformarla en energía eléctrica o térmica.

7. Tecnologías en base a energía Undimotriz

La energía undimotriz, u olamotriz, es la energía que permite la obtención de electricidad a partir de energía mecánica generada por el movimiento de las olas. Es uno de los tipos de energías renovables más estudiada actualmente, y presenta enormes ventajas frente a otras

energías renovables.

ENERGIA EOLICA Por ejemplo con la energía eólica (del viento) se puede producir electricidad de forma limpia, utilizando molinos de viento o veletas al contrario de las formas convencionales de generación de la misma como las termoeléctricas que queman petróleo o derivadas de ésta, las hidroeléctricas y las nucleoeléctricas que utilizan la fisión nuclear de elementos radiactivos como el uranio y que siempre son potencialmente peligrosos por la posible fuga de material radiactivo.