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La actividad agropecuaria es la actividad productiva más antigua de la humanidad; este simple hecho implica que es el sector que ha experimentado el mayor número de políticas públicas.

viernes, noviembre 02, 2007

Medio ambiente

Medio ambiente

LAS ENERGÍAS RENOVABLES SON EL FUTURO
lunes, 15 de noviembre de 2004

La edad de piedra no acabó por falta de piedras, y la era de los combustibles fósiles tampoco terminará por el agotamiento del petróleo, el gas natural y el carbón. Las energías renovables solucionarán muchos de los problemas ambientales, como el cambio climático, los residuos radiactivos, las lluvias ácidas y la contaminación atmosférica. Pero para ello hace falta voluntad política y dinero. En 2003 el consumo mundial de energía superó los 10.500 millones de toneladas equivalentes de petróleo (Mtep): 2.400 Mtep de carbón, 3.600 Mtep de petróleo, 2.300 Mtep de gas natural, 610 Mtep de nuclear, 590 Mtep de hidroeléctrica y cerca de 950 Mtep de biomasa, fundamentalmente leña, y cantidades aún pequeñas de geotermia, solar y eólica.

La producción, transformación y consumo final de tal cantidad de energía es la causa principal de la degradación ambiental. El consumo está muy desigualmente repartido, pues los países de la OCDE, con el 15% de la población mundial, consumen el 60% de la energía, factor este último a tener en cuenta a la hora de repartir responsabilidades de la crisis ambiental.
El consumo de energía primaria en España ha pasado de 88 Mtep en 1990 a 132,6 Mtep en el año 2003 (un 50,7% de aumento), año en el que la dependencia energética alcanzó el 78%, a pesar de que en la producción nacional se incluye por razones metodológicas muy discutibles la energía nuclear. Si se cumplen las previsiones del anterior gobierno del PP las emisiones de dióxido de carbono de origen energético aumentarán un 58% entre 1990 y 2010, en el escenario más favorable, lo que hace matemáticamente imposible cumplir el Protocolo de Kioto. La producción, transformación y uso final de tal cantidad de energía también en España es la causa principal de la degradación ambiental: 9 centrales nucleares en funcionamiento y una cerrada definitivamente, un grave problema de residuos radiactivos sin resolver, cerca de un millar de embalses que han anegado de forma irreversible 3.000 kilómetros cuadrados, y las emisiones de gases de invernadero, que representan el 77,73% del total. Además se emiten 2,4 millones de toneladas de dióxido de azufre y 1,3 millones de toneladas de óxidos de nitrógeno. Al ritmo actual de extracción, las reservas estimadas de carbón durarán 1.500 años, las de gas natural 120 y las de petróleo no menos de 60 años. La mejora de las tecnologías de extracción incrementará la duración de las reservas, al acceder a las zonas marítimas profundas. No existe un problema de agotamiento de los combustibles fósiles en un horizonte inmediato, aunque el consumo actual es 100.000 veces más rápido que su velocidad de formación; la verdadera cuestión es la de los sumideros, como la atmósfera, donde se acumula el dióxido de carbono y otros gases de invernadero, con el subsiguiente calentamiento. Los altos precios del petróleo agravan la situación, aunque conviene recordar que son muy inferiores a los de 1980, año en que se llegó a 80 dólares el barril a precios actuales, pasando el dólar de entonces al de hoy, teniendo en cuenta la inflación. La grave crisis ambiental, el agotamiento de los recursos y los desequilibrios entre el Norte y el Sur, son factores que obligan a acometer una nueva política energética. A corto plazo la prioridad es incrementar la eficiencia energética, pero ésta tiene unos límites económicos y termodinámicos, por lo que a más largo plazo sólo el desarrollo de las energías renovables permitirá resolver los grandes retos del futuro. Las energías renovables son la única solución sostenible, y la energía nuclear, de fisión o fusión, sólo agravaría la situación y conducen a un camino sin salida, de proliferación nuclear y generación de residuos radiactivos. ¿Qué son las energías renovables?Bajo la denominación de energías renovables, alternativas o blandas, se engloban una serie de fuentes energéticas que a veces no son nuevas, como la leña o las centrales hidroeléctricas, ni renovables en sentido estricto (geotermia), y que no siempre se utilizan de forma blanda o descentralizada, y su impacto ambiental puede llegar a ser importante, como los embalses para usos hidroeléctricos o los monocultivos de biocombustibles. Actualmente suministran un 20% del consumo mundial (las estadísticas no suelen reflejar su peso real), siendo su potencial enorme, aunque dificultades de todo orden han retrasado su desarrollo en el pasado.
Con la excepción de la geotermia, la totalidad de las energías renovables derivan directa o indirectamente de la energía solar. Directamente en el caso de la luz y el calor producidos por la radiación solar, e indirectamente en el caso de las energías eólica, hidráulica, mareas, olas y biomasa, entre otras. Las energías renovables, a lo largo de la historia y hasta bien entrado el siglo XIX, han cubierto la práctica totalidad de las necesidades energéticas del hombre. Sólo en los últimos cien años han sido superadas, primero por el empleo del carbón, y a partir de 1950 por el petróleo y en menor medida por el gas natural. La energía nuclear, con 441 centrales nucleares en 2003, con una potencia instalada de 360 GW, cubre una parte insignificante del consumo mundial, y a pesar de algunas previsiones optimistas, su papel será siempre marginal. Aún hoy, para más de dos mil millones de personas de los países del Sur, la principal fuente energética es la leña, afectada por una auténtica crisis energética, a causa de la deforestación y del rápido crecimiento demográfico. La biomasa, y fundamentalmente la leña, suministra un 14% del consumo mundial, cifra que en los países del Sur se eleva al 35% globalmente, aunque en Tanzania llega al 90% y en India supera el 50%; en el país más rico, Estados Unidos, representa el 4% del consumo global, porcentaje superior al de la energía nuclear, en la Unión Europea el 3,7% y en España el 3%. En 1999 se aprobó el Plan de Fomento de las Energías Renovables en España, donde se establecían los objetivos para el año 2010. Dado el desarrollo actual, el Plan no se cumplirá, aunque el IDAE ha revisado al alza los objetivos e intenta crear las condiciones que permitan recuperar el tiempo perdido. Las energías renovables en el año 2003 representaron el 6% del consumo de energía primaria, cifra muy alejada del 12% que se quiere alcanzar en 2010. El Plan de 1999 y la Directiva 2001/77/CE prevén producir el 29,4% del total de la electricidad en 2010 con renovables. El sol sale para todosLa energía solar absorbida por la Tierra en un año es equivalente a 20 veces la energía almacenada en todas las reservas de combustibles fósiles en el mundo y diez mil veces superior al consumo actual. El sol es la única fuente de materia orgánica y de energía vital de la Tierra, y aunque a veces nos pasa desapercibido, ya hoy estamos utilizando masivamente la energía solar, en forma de alimentos, leña o energía hidroeléctrica. Los mismos combustibles fósiles, cuya quema está en el origen del deterioro ambiental, no son otra cosa que energía solar almacenada a lo largo de millones de años. La fotosíntesis es hoy el empleo más importante de la energía solar, y la única fuente de materia orgánica, es decir, de alimentos y biomasa. Aunque todas las fuentes energéticas, salvo la geotermia y la nuclear, proceden del sol, en la acepción actual el término solar tiene un significado restringido al empleo directo de la energía del sol, ya sea en forma de calor o de luz. El sol sale para todos cada día y seguirá enviándonos asombrosas cantidades de calor y de energía, ajeno al aprovechamiento que podamos hacer de ella. Su mayor virtud es también su mayor defecto, al tratarse de una forma de energía difusa y poco concentrada, y de ahí las dificultades que entraña el aprovechamiento directo de la radiación solar, en una sociedad en la que el consumo de energía se concentra en unas pocas fábricas industriales y grandes metrópolis. La distribución de la radiación solar registra grandes variaciones geográficas, pues va desde dos kWh por m2 y día en el norte de Europa a 8 kWh por m2 en el desierto del Sahara. Igualmente importantes son las variaciones diarias y estacionales de la radiación solar, y sus dos componentes, la radiación directa y la difusa. La radiación directa es la recibida del sol cuando el cielo está despejado, y la difusa la que resulta de reflejarse en la atmósfera y las nubes. Algunos equipos utilizan ambas, y otros sólo la directa, como es el caso de las centrales de torre.
El aprovechamiento de la energía solar puede ser indirecto, a través del viento (eólica) y la evaporación del agua (hidráulica), entre otras formas, o directo, mediante la captación térmica activa o pasiva y merced a la captación fotónica. Ejemplo de esta última es la captación fotoquímica que realizan las plantas, y el efecto fotoeléctrico, origen de las actuales células fotovoltaicas. Los únicos impactos negativos se podrían dar en el caso hipotético de grandes centrales solares en el espacio, y en menor medida en las centrales de torre central, debido al empleo en éstas de sustancias potencialmente contaminantes, utilizadas para la acumulación y transmisión del calor. Otro posible efecto es el uso del territorio, debido a las grandes superficies requeridas, aunque un país como España podría resolver todas sus necesidades de electricidad con apenas 1.000 km2, el 0,2 % de su territorio. HidrógenoLa producción de hidrógeno es un proceso aún inmaduro tecnológicamente y costoso, por lo que se requerirán enormes inversiones en investigación. Cuando se llegue a producir hidrógeno comercialmente, dentro de 10 o 20 años, y a partir de factores tan abundantes como son el agua y la energía solar y eólica, los problemas energéticos y ambientales quedarán resueltos, pues el hidrógeno, a diferencia de otros combustibles, no es contaminante. El hidrógeno se produce por electrólisis, proceso que requiere grandes cantidades de electricidad, la cual puede obtenerse merced a las células fotovoltaicas y a los aerogeneradores, almacenando de esta forma la energía solar y eólica. En cualquier caso en las próximas décadas entraremos en una economía basada en el hidrógeno como combustible secundario o vector energético; su combustión apenas contamina. La energía primaria para su obtención será la solar y la eólica, y la conversión se hará en pilas de combustible, lo que supondrá una gran revolución. Hacia el año 2020 se espera que la mayor parte de los vehículos funcionen con pilas de combustible.
Desde la antigua Grecia a hoyEl uso pasivo de la energía solar se inició en un pasado muy lejano. En la antigua Grecia Sócrates señaló que la casa ideal debería ser fresca en verano y cálida en invierno, explicando que "en las casas orientadas al sur, el sol penetra por el pórtico en invierno, mientras que en verano el arco solar descrito se eleva sobre nuestras cabezas y por encima del tejado, de manera que hay sombra". En la época de los romanos, la garantía de los derechos al sol quedó incorporada en la ley romana, y así, el Código de Justiniano, recogiendo códigos anteriores, señalaba que "si un objeto está colocado en manera de ocultar el sol a un heliocaminus, debe afirmarse que tal objeto crea sombra en un lugar donde la luz solar constituye una absoluta necesidad. Esto es así en violación del derecho del heliocaminus al sol". Arquímedes, 212 años antes de Cristo, según la leyenda, utilizó espejos incendiarios para destruir los barcos romanos que sitiaban Siracusa. Roger Bacon, en el siglo trece, propuso al Papa Clemente IV el empleo de espejos solares en las Cruzadas, pues "este espejo quemaría ferozmente cualquier cosa sobre la que se enfocara. Debemos pensar que el Anticristo utilizará estos espejos para incendiar ciudades, campos y armas". En 1839, el científico francés Edmund Becquerel descubre el efecto fotovoltaico y en 1954 la Bell Telephone desarrolla las primeras células fotovoltaicas, aplicadas posteriormente por la NASA a los satélites espaciales Vanguard y Skylab, entre otros. La llamada arquitectura bioclimática, heredera del saber de la arquitectura popular, es la adaptación de la edificación al clima local, reduciendo considerablemente el gasto en calefacción y refrigeración, respecto a la actual edificación. Es posible conseguir, con un consumo mínimo, edificios confortables y con oscilaciones de temperatura muy pequeñas a lo largo del año, aunque en el exterior las variaciones climáticas sean muy acusadas. El diseño, la orientación, el espesor de los muros, el tamaño de las ventanas, los materiales de construcción empleados y el tipo de acristalamiento, son algunos de los elementos de la arquitectura solar pasiva, heredera de la mejor tradición arquitectónica. Inversiones que rara vez superan el cinco por ciento del coste de la edificación, permiten ahorros energéticos de hasta un 80% del consumo, amortizándose rápidamente el sobrecoste inicial. El uso de la energía solar en la edificación presupone la desaparición de una única tipología constructiva, utilizada hoy desde las latitudes frías del norte de Europa hasta el Ecuador. Si la vivienda no se construye adaptada al clima, calentarla o refrigerarla siempre será un grave problema que costará grandes cantidades de energía y dinero.
El colector solarEl colector solar plano, utilizado desde principios de siglo para calentar el agua hasta temperaturas de 80 grados centígrados, es la aplicación más común de la energía térmica del sol. Países como Alemania, Austria, Japón, Israel, Chipre o Grecia han instalado varios millones de unidades.
Los elementos básicos de un colector solar plano son la cubierta transparente de vidrio y una placa absorbente, por la que circula el agua u otro fluido caloportador. Otros componentes del sistema son el aislamiento, la caja protectora y un depósito acumulador. Cada metro cuadrado de colector puede producir anualmente una cantidad de energía equivalente a unos ochenta kilogramos de petróleo.
Las aplicaciones más extendidas son la generación de agua caliente para hogares, piscinas, hospitales, hoteles y procesos industriales, y la calefacción, empleos en los que se requiere calor a bajas temperaturas y que pueden llegar a representar más de una décima parte del consumo. A diferencia de las tecnologías convencionales para calentar el agua, las inversiones iniciales son elevadas y requieren un periodo de amortización comprendido entre 5 y 7 años, si bien, como es fácil deducir, el combustible es gratuito y los gastos de mantenimiento son bajos.
Más sofisticados que los colectores planos son los colectores de vacío y los colectores de concentración, más caros, pero capaces de lograr temperaturas más elevadas, lo que permite cubrir amplios segmentos de la demanda industrial e incluso producir electricidad. Los colectores solares de concentración lineal son espejos cilindroparabólicos, que disponen de un conducto en la línea focal por el que circula el fluido caloportador, capaz de alcanzar los 400 grados centígrados. Con tales temperaturas se puede producir electricidad y calor para procesos industriales. En Estados Unidos operan más de cien mil metros cuadrados de concentradores lineales, y la empresa "Luz Internacional" instaló en California seis centrales para producir electricidad, con una potencia de 354 MW eléctricos (1 MW=1.000 kW), y unos rendimientos satisfactorios. El coste del kWh asciende a 15 céntimos de dólar, todavía superior al convencional, pero interesante en numerosas zonas alejadas de la red de distribución que tengan buena insolación. Las perspectivas son halagüeñas, a pesar de algunos fracasos, como probó la quiebra de Luz en 1991 y su posterior venta, y hoy hay varios proyectos en marcha en España e India, entre otros países. El plan del gobierno prevé producir 180 ktep en el año 2010 de solar termoeléctrica, con una potencia instalada de sólo 200 megavatios y una producción de 458,9 GWh/año. Los colectores puntuales son espejos parabólicos en cuyo foco se dispone un receptor, en el que se produce el calentamiento del fluido de transferencia, posteriormente enviado a una turbina centralizada, o se instala directamente un motor. Las llamadas centrales solares de torre central consisten en numerosos espejos de gran superficie (helióstatos) que, gracias a la orientación constante, concentran la radiación solar en un receptor de vapor situado en lo alto de una torre. El desarrollo de helióstatos de bajo coste, utilizando nuevos materiales como el poliéster, la fibra de vidrio o las membranas tensionadas de fibra de grafito y receptores más fiables y eficientes, abre nuevas posibilidades al empleo de la energía solar para la obtención de electricidad.
En España queda mucho por hacer en energía solar. Mientras que en el año 2002 sólo teníamos 522.561 metros cuadrados de colectores solares, en Alemania, con mucho menos sol y menos superficie, ¡tenían 3.365.000 metros cuadrados ya en 2000! En Grecia tenían 2.460.000 metros cuadrados y en Austria 2.170.000 metros cuadrados. Los objetivos son llegar a 336 ktep en 2010, instalando un total de 4.500.000 metros cuadrados adicionales. Las nuevas normativas municipales, que obligan a instalar colectores solares en todas las viviendas de nueva construcción o grandes rehabilitaciones, permitirán relanzar un mercado con enorme futuro. La demanda potencialmente atendible con colectores solares planos asciende a 6,1 Mtep. Células solaresLa producción de electricidad a partir de células fotovoltaicas es aún seis veces más cara que la obtenida en centrales de carbón, pero hace tan sólo dos décadas era veinte veces más. En 1960 el coste de instalar un solo vatio de células fotovoltaicas, excluyendo las baterías, transformadores y otros equipos auxiliares, ascendía a 2.000 dólares; en 1975 era ya sólo 30 dólares y en 2004 va de 2,62 dólares a 4,25, dependiendo de la cantidad y el tipo de instalación. Si en 1975 el kWh costaba más de 7 euros, el precio actual está entre 0,3 y 0,6 euros, lo que permite que el empleo de células fotovoltaicas para producir electricidad en lugares alejados de las redes de distribución ya compita con las alternativas existentes, como generadores eléctricos a partir del petróleo. Hoy, en Estados Unidos la producción de un kWh cuesta de 4 a 8 céntimos de dólar en una central de carbón, de 4 a 6 en los parques eólicos, de 5 a 10 en una de petróleo, de 12 a 15 en una central nuclear y de 25 a 40 céntimos utilizando células fotovoltaicas. En los próximos años se espera reducir el coste del kWh a 12 céntimos de euro antes de 2010 y a 4 céntimos para el año 2030. Claro que en los costes anteriores no se incluyen los resultados del deterioro causado al ambiente por las distintas maneras de producir la electricidad. El efecto fotovoltaico, descubierto por Becquerel en 1839, consiste en la generación de una fuerza electromotriz en un dispositivo semiconductor, debido a la absorción de la radiación luminosa. Las células fotovoltaicas convierten la energía luminosa del sol en energía eléctrica, con un único inconveniente: el coste económico todavía muy elevado para la producción centralizada. Sin embargo, las células fotovoltaicas son ya competitivas en todos aquellos lugares alejados de la red y con una demanda reducida, como aldeas y viviendas sin electrificar, repetidores de televisión, balizas, agricultura, faros, calculadoras y otros bienes de consumo. A lo largo de toda la década el mercado fotovoltaico creció a ritmos anuales superiores al 40%, y ya hay más de 2.500 megavatios instalados en todo el mundo. Se calcula que deberán instalarse aún otros 85.000 MWp, invirtiendo unos 50.000 millones de euros, para conseguir que la fotovoltaica sea competitiva en el mercado, lo que implica un precio de 1 euro por vatio. Para obtener una reducción del 20% del precio, se debe duplicar la producción, según la curva de experiencia o de aprendizaje. Actualmente la mayoría de las células fotovoltaicas son de silicio monocristalino de gran pureza, material obtenido a partir de la arena, muy abundante en la naturaleza. La purificación del silicio es un proceso muy costoso, debido a la dependencia del mercado de componentes electrónicos, que requiere una pureza (silicio de grado electrónico) superior a la requerida por las células fotovoltaicas. La obtención de silicio de grado solar, directamente del silicio metalúrgico, cuya pureza es del 98%, abarataría considerablemente los costes, al igual que la producción de células a partir del silicio amorfo u otros procedimientos, hoy en avanzado estado de investigación y cuyos resultados pueden ser decisivos en la próxima década. La multinacional BP produce células de alto rendimiento en su fábrica de Madrid, la denominada Saturno. El apoyo institucional, abriendo nuevos mercados, puede acortar el tiempo necesario para la plena competitividad de las células fotovoltaicas. La superficie ocupada no plantea problemas. En el área mediterránea se podrían producir 90 millones de kWh anuales por kilómetro cuadrado de superficie cubierta de células fotovoltaicas, y antes del año 2010, con los rendimientos previstos, se alcanzarán los 150 millones de kWh por km2. Por lo que se refiere al almacenamiento, la producción de hidrógeno por electrólisis y su posterior empleo para producir electricidad u otros usos, puede ser una óptima solución. El objetivo del gobierno era tener instalados 143,7 MWp (megavatios pico) en el año 2010, de ellos 135 MWp nuevos, de los que 61 MWp deberían instalarse antes de 2006 (el 15% en instalaciones aisladas y el 85% en instalaciones conectadas a la red). Entre 1998 y 2001 se instalaron sólo 6,9 MWp. Mientras en Alemania tenían 87,5 MWp (siete veces más que en España), gracias al programa 100.000 tejados solares, que prevé instalar 300 MWp entre 1999 y 2004. Incluso Holanda, con poco sol y superficie, tenía más potencia instalada (12,2 MWp). El precio del kWh fotovoltaico, con las primas, asciende a 0,397 euros (máximo) y a 0,217 euros (mínimo), frente a 0,72 y 0,35 en Austria, 0,48 en Alemania y 0,39 y 0,23 en Portugal. En España se fabricaron 50,85 MWp de células fotovoltaicas en 2002 (el 36% de la producción europea), destinados en casi un 90% a la exportación. Los dos mayores fabricantes son Isofotón y BP Solar, aunque en el sector operan 182 empresas, que emplean a más de 4.000 personas. Los precios de los módulos fotovoltaicos se han reducido mucho, desde 7,76 euros/Wp en 1990 a 3,3 euros/Wp en 2000. En España, con una radiación solar diaria superior en la casi totalidad del territorio a 4 kWh por metro cuadrado, el potencial es inmenso. Sólo en los tejados de las viviendas españolas se podrían producir anualmente 180 TWh. En el mundo, según el informe "Solar Generation" de la Asociación de la Industria Fotovoltaica Europea y Greenpeace, se debería llegar a 276 TWh en el año 2020, con unas inversiones anuales de 75.000 millones de euros.
Ríos de energíaLa energía hidroeléctrica se genera haciendo pasar una corriente de agua a través de una turbina. La electricidad generada por una caída de agua depende de la cantidad y de la velocidad del agua que pasa a través de la turbina, cuya eficiencia puede llegar al 90%. El aprovechamiento eléctrico del agua no produce un consumo físico de ésta, pero puede entrar en contradicción con otros usos agrícolas o de abastecimiento urbano, y sobre todo, las grandes centrales tienen un gran impacto ambiental. Las centrales hidroeléctricas en sí mismas no son contaminantes; sin embargo, su construcción produce numerosas alteraciones del territorio y de la fauna y flora: dificulta la migración de peces, la navegación fluvial y el transporte de elementos nutritivos aguas abajo, provoca una disminución del caudal del río, modifica el nivel de las capas freáticas, la composición del agua embalsada y el microclima, y origina el sumergimiento de tierras cultivables y el desplazamiento forzado de los habitantes de las zonas anegadas. En la mayoría de los casos es la forma más barata de producir electricidad, aunque los costes ambientales no han sido seriamente considerados.
El potencial eléctrico aún sin aprovechar es enorme. Apenas se utiliza el 17% del potencial a nivel mundial, con una gran disparidad según los países. Europa ya utiliza el 60% de su potencial técnicamente aprovechable. Los países del tercer mundo solamente utilizan del 8% de su potencial hidráulico. En España el potencial adicional técnicamente desarrollable podría duplicar la producción actual, alcanzando los 65 TWh anuales, aunque los costes ambientales y sociales serían desproporcionados. Las minicentrales hidroeléctricas causan menos daños que los grandes proyectos, y podrían proporcionar electricidad a amplias zonas que carecen de ella. El Plan de Fomento fija como objetivo 720 nuevos MW, hasta alcanzar los 2.230 MW. Entre 1998 y 2001 se han puesto en funcionamiento 95,4 MW, por lo que al ritmo actual no se alcanzará el objetivo, a causa sobre todo de las barreras administrativas y el impacto ambiental. En el año 2001 la potencia de las centrales hidráulicas con menos de 10 MW ascendió a 1.607,3 MW y la producción llegó a 4.825 GWh, y en la gran hidráulica la potencia fue de 16.399,3 MW y la producción fue de 39.014 GWh. Hay que recordar que el año 2001 fue excepcional, pues llovió mucho más de lo usual. Energía eólica La energía eólica es una variante de la energía solar, pues se deriva del calentamiento diferencial de la atmósfera y de las irregularidades de relieve de la superficie terrestre. Sólo una pequeña fracción de la energía solar recibida por la Tierra se convierte en energía cinética del viento y sin embargo ésta alcanza cifras enormes, superiores en varias veces a todas las necesidades actuales de electricidad. La energía eólica podría proporcionar cinco veces más electricidad que el total consumido en todo el mundo, sin afectar a las zonas con mayor valor ambiental. La potencia que se puede obtener con un generador eólico es proporcional al cubo de la velocidad del viento; al duplicarse la velocidad del viento la potencia se multiplica por ocho, y de ahí que la velocidad media del viento sea un factor determinante a la hora de analizar la posible viabilidad de un sistema eólico. La energía eólica es un recurso muy variable, tanto en el tiempo como en el lugar, pudiendo cambiar mucho en distancias muy reducidas. En general, las zonas costeras y las cumbres de las montañas son las más favorables y mejor dotadas para el aprovechamiento del viento con fines energéticos. La conversión de la energía del viento en electricidad se realiza por medio de aerogeneradores, con tamaños que abarcan desde algunos vatios hasta los 5.000 kilovatios (5 MW). Los aerogeneradores se han desarrollado intensamente desde la crisis del petróleo en 1973, habiéndose construido desde entonces más de 150.000 máquinas. La capacidad instalada era de 40.000 MW en 2003, concentrada en Alemania, España, Estados Unidos y Dinamarca. En 2004 ya es competitiva la producción de electricidad en los lugares donde la velocidad media del viento supera los 4 metros por segundo. Se espera que dentro de unos pocos años también las máquinas grandes instaladas en el mar lleguen a ser rentables. La energía eólica no contamina y su impacto ambiental es muy pequeño comparado con otras fuentes energéticas. De ahí la necesidad de acelerar su implantación en todas las localizaciones favorables, aunque procurando reducir las posibles repercusiones negativas, especialmente en las aves y en el paisaje, en algunas localizaciones. El carbón, y posteriormente la electricidad, dieron al traste con el aprovechamiento del viento hasta la crisis energética de 1973, año en que suben vertiginosamente los precios del petróleo y se inicia el renacimiento de una fuente cuya aportación en las próximas décadas, puede llegar a cubrir el 20 por ciento de las necesidades mundiales de electricidad sin cambios en la gestión de la red de distribución. En el año 2004 la potencia eólica en España superará los 7.000 MW. El precio del kWh en España era de 0,0628 euros en el sistema de precios fijo o de 0,066 del pool más incentivo (0,037 del llamado precio pool y 0,0289 de compensaciones), frente a los 0,09 de Alemania, y es uno de los más bajos de la Unión Europea, pero el sistema de apoyo al precio ha demostrado su eficacia en Alemania y en España. Desde 1996 a 2002 el precio de la tarifa eólica para los productores acogidos al Real Decreto 2366/94 ha bajado un 36,94%. Los costes de la eólica son ya competitivos con los de las energías convencionales: unos 900 euros el KW instalado.
En el año 2010 en España llegaremos a 20.000 MW, y en el año 2040 podemos llegar sin problemas a 100.000 MW, produciendo gran parte de la electricidad que consumimos, y también hidrógeno, pero para ello se deben superar ciertas dificultades para integrar la eólica en la red eléctrica, y superar la oposición irracional a los nuevos parques eólicos. Cada kWh eólico permitiría ahorrar un kilogramo de CO2, entre otras sustancias contaminantes. La eólica es la manera más económica de reducir las emisiones contaminantes y avanzar hacia la sostenibilidad. Energía geotérmicaEl gradiente térmico resultante de las altas temperaturas del centro de la Tierra (superiores a los mil grados centígrados), genera una corriente de calor hacia la superficie, corriente que es la fuente de la energía geotérmica. El valor promedio del gradiente térmico es de 25 grados centígrados por cada kilómetro, siendo superior en algunas zonas sísmicas o volcánicas. Los flujos y gradientes térmicos anómalos alcanzan valores máximos en zonas que representan en torno a la décima parte de las tierras emergidas: costa del Pacífico en América, desde Alaska hasta Chile, occidente del Pacífico, desde Nueva Zelanda a Japón, el este de África y alrededor del Mediterráneo. El potencial geotérmico almacenado en los diez kilómetros exteriores de la corteza terrestre supera en 2.000 veces a las reservas mundiales de carbón. La explotación comercial de la geotermia, al margen de los tradicionales usos termales, comenzó a finales del siglo XIX en Lardarello (Italia), con la producción de electricidad. Hoy son ya 22 los países que generan electricidad a partir de la geotermia, con una capacidad instalada de unos 8.000 MW, equivalente a ocho centrales nucleares de tamaño grande. Estados Unidos, Filipinas, México, Italia y Japón, en este orden, son los países con mayor producción geotérmica.
Actualmente, una profundidad de perforación de 3.000 metros constituye el máximo económicamente viable; otra de las limitaciones de la geotermia es que las aplicaciones de ésta, electricidad o calor para calefacciones e invernaderos, deben encontrarse en las proximidades del yacimiento en explotación. La geotermia puede llegar a causar algún deterioro al ambiente, aunque la reinyección del agua empleada en la generación de electricidad minimiza los posibles riesgos. Los países con mayores recursos, en orden de importancia, son China, Estados Unidos, Canadá, Indonesia, Perú y México. El potencial geotérmico español es de 600 ktep anuales, según una estimación muy conservadora del Instituto Geominero de España. Para el año 2010 se pretende llegar a las 150 Ktep. Los usos serían calefacción, agua caliente sanitaria e invernaderos, no contemplándose la producción de electricidad. Biomasa La utilización de la biomasa es tan antigua como el descubrimiento y el empleo del fuego para calentarse y preparar alimentos, utilizando la leña. Aún hoy, la biomasa es la principal fuente de energía para usos domésticos empleada por más de 2.000 millones de personas en el Tercer Mundo. Los empleos actuales son la combustión directa de la leña y los residuos agrícolas y la producción de alcohol como combustible para los automóviles en Brasil. Los recursos potenciales son ingentes, superando los 120.000 millones de toneladas anuales, recursos que en sus dos terceras partes corresponden a la producción de los bosques. ¿Es la biomasa una energía alternativa? A lo largo y ancho del planeta el consumo de leña está ocasionando una deforestación galopante. En el caso del Brasil se ha criticado el empleo de gran cantidad de tierras fértiles para producir alcohol que sustituya a la gasolina en los automóviles, cuando la mitad de la población de aquel país está subalimentada. Por otra parte, la combustión de la biomasa es contaminante. En el caso de la incineración de basuras, la combustión emite contaminantes, algunos de ellos cancerígenos y disruptores hormonales, como las dioxinas. También es muy discutible el uso de tierras fértiles para producir energía en vez de alimentos, tal y como se está haciendo en Brasil, o el empleo de leña sin proceder a reforestar las superficies taladas. En España actualmente el potencial energético de los residuos asciende a 26 Mtep, para una cantidad que en toneladas físicas supera los 180 millones: 15 millones de toneladas de Residuos Sólidos Urbanos con un potencial de 1,8 Mtep, 12 millones de toneladas de lodos de depuradoras, 14 millones de t de residuos industriales (2,5 Mtep), 17 Mt de residuos forestales (8,1 Mtep), 35 Mt de residuos agrícolas (12,1 Mtep), 30 Mt de mataderos y 65 Mt de residuos ganaderos (1,3 Mtep). El reciclaje y la reutilización de los residuos permitirán mejorar el medio ambiente, ahorrando importantes cantidades de energía y de materias primas, a la vez que se trata de suprimir la generación de residuos tóxicos y de reducir los envases. La incineración no es deseable, y probablemente tampoco la producción de biocombustibles, dadas sus repercusiones sobre la diversidad biológica, los suelos y el ciclo hidrológico. A más largo plazo, el hidrógeno es una solución más sostenible que el etanol y el metanol. El Plan de Fomento de las Energías Renovables en España prevé que la biomasa llegue a 10.295 ktep. Hoy apenas llegamos a 3.600 ktep (incluyendo los biocarburantes y el biogás), con un incremento ínfimo respecto a años anteriores. Y las perspectivas no son mucho mejores. Con las políticas actuales, en el año 2010 difícilmente se superará el 50% de los objetivos del Plan (poco más de 5 Mtep), y tampoco se debería hacer mucho más. Los restos de madera, como sostiene ANFTA (Asociación Nacional de Fabricantes de Tableros), son demasiado valiosos para ser quemados, pues constituyen la materia prima base de la industria del tablero aglomerado y sólo debe quemarse como aprovechamiento último, y España es muy deficitaria en restos de madera (se importan más de 350.000 m3), y en madera en general (se importa más del 50%). Además el CO2 se acumula en los tableros (cada metro cúbico de tablero aglomerado fija 648 kg de CO2), mientras que la quema lo libera, se genera más empleo en las zonas rurales, más valor añadido y se producen muebles de madera al alcance de todos. El reciclaje debe tener prioridad frente al uso energético y los únicos residuos de madera que se deberían incinerar son las ramas finas de pino, los restos de matorral, las cortezas y el polvo de lijado. Los costes de extracción y transporte de las operaciones de limpieza del monte para las plantas de biomasa son de 0,16 euros por kg, a los que hay que añadir los de almacén, cribado y astillado, secado, densificación y el coste del combustible auxiliar. Hoy las centrales termoeléctricas de biomasa no son viables económicamente, y además esos residuos también son necesarios para el suelo (aporte de nutrientes, erosión). REFERENCIAS Internet Revistas
    APPAINFOLasenergías.comEficiencia Energética y Energías Renovables, boletín del IDAE. Números 1, 2, 3, 4, 5 y 6.Energías RenovablesC.V. Revista internacional de energía y medio ambienteEnergética XXIEra SolarTecnoambienteInfopowerTecnoenergíaEnergía. Ingeniería Energética y MedioambientalWorld Watch
Libros y estudios *IDAE (1999). Plan de Fomento de las Energías Renovables en España. Madrid.*Ministerio de Economía (2002). Planificación de las redes de transporte eléctrico y gasista 2002-2011. Madrid.*ANFTA (Asociación Nacional de Fabricantes de Tableros) (2002). Restos de madera: demasiado valiosos para ser quemados. Madrid.*Johansson, T. B. et el (1993): Renewable Energy, Island Press, Washington; D. Deudney y C. Flavin: "Renewable energy: The power to Choose", New York, Norton, 1983.*Goldemberg et al.: Energy for a sustainable world, John Wiley and sons, New Delhi, 1988.*Ogden, J.M. et Williams R. H.: Solar Hydrogen. Moving Beyond Fossil Fuels, World Resources Institute, Washington, 1989.*Maycock, P.: Photovoltaic thecnology, perfomance, cost and market forecast. PV Energy systems, Casanova, 2004.*ASIF (2003): Hacia un futuro con electricidad solar. Madrid. José Santamarta Flórez director de World Watch worldwatch@nodo50.org http://www.nodo50.org/worldwatch Teléfono: +34 650 94 90 21

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jueves, noviembre 01, 2007

Un tercio de los peces agua dulce de Europa están bajo amenaza

Un tercio de los peces agua dulce de Europa están bajo amenaza

Más de un tercio de las especies de peces de agua dulce en Europa afrontan peligro de extinción debido a la sobrepesca, la contaminación y las presas que han hecho que los ríos se sequen.

Las 522 especies de agua dulce del continente están bajo un nivel de amenaza mucho mayor que los pájaros o mamíferos, según el estudio "Cuaderno de Peces Europeos de Agua Dulce", publicado en colaboración con la Unión Mundial para la Conservación (IUCN por su sigla en inglés).

 

"Con 200 especies de peces en Europa afrontando un riesgo elevado de extinción, debemos actuar ahora para evitar una tragedia", dijo William Darwall, funcionario del programa de especies en la IUCN.

 

Doce especies ya se han extinguido tras un siglo de desarrollo que ha tenido un impacto devastador, según el estudio.

 

Sin anguilas y jarabugos

 

La anguila europea, que se reproduce sólo una vez en promedio cada aproximadamente 20 años, está en peligro grave, dijo. El número de anguilas jóvenes que llegan a las costas europeas ha caído drásticamente en las últimas tres décadas.

 

El jarabugo, que se encuentra en el suroeste de España y Portugal, está también en peligro ya que su población ha caído más del 50 por ciento en los últimos diez años.

 

"Las grandes presas construidas para el riego, el control de las inundaciones y la generación de electricidad han tenido impactos importantes en las especies de los grandes ríos y han llevado a la extinción de numerosas especies migratorias", dijo la IUCN, con sede en Suiza.

 

Eso ha llevado a algunos ríos a secarse en los meses de verano, un fenómeno que se estaba "volviendo más agudo con el impacto del cambio climático", añadió.

 

Las zonas bajo mayor riesgo de amenaza son, entre otras, parte de los ríos Danubio, Dniestr, Dniepr, Volga y Ural, la península balcánica y el suroeste de España, añadió.

 

DW-WORLD

 
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DESALINIZACON DE AGUAS

chile debe mirar hacia el desierto allí tenemos un potencial enorme
 

Teleprensa World
 
En España hace falta un Instituto sobre el Agua", afirma un experto
Teleprensa World - 17 Oct 2007
El III Simposio Internacional sobre Tecnología de la Intrusión de Agua de mar en Acuíferos Costeros que se celebra estos días en el Hotel Tryp Indalo, ...
CANARIAS.-Paulino Rivero anuncia la creación de cinco desaladoras ...
Hispanidad - 22 Oct 2007
... desaladora de agua de mar de Canarias y de España. Desde entonces, todos los esfuerzos se han dirigido hacia sistemas más eficientes energéticamente, ...
Andalucía salva su tercer año de sequía con
Sur Digital (Andalucía) - 10 Oct 2007
... desalinizadoras hasta el punto de sostener que en provincias como Almería "su futuro hidrológico no se puede entender" si la desalinización de agua de mar.
Destacan nivel de investigaciones tecnológicas desarrolladas por FFAA
El Mostrador - 12 Oct 2007
Por su parte, la Fuerza Aérea y la Armada expusieron sobre los sistemas de mediciones y cartografía, así como las investigaciones que han desarrollado en el ...
Rabat construirá su central nuclear cerca de Canarias
Canarias 7 - 29 Oct 2007
... a generar electricidad ya la desalinización de agua de mar, incluida la más cercana a Canarias, en la costa atlántica a 350 kilómetros al sur de Rabat. ...
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la discusion de chillan

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BIOCOMBUSTIBLES: Celulosas y otras algas

Celulosas y otras algas

 

 Biocombustibles con mayor eficiencia sin competir con los alimentos

 

Gerardo Honty

 

La rápida evolución de las tecnologías para biocombustibles, acelerada por las grandes inversiones en investigación y desarrollo, hace prever un cambio cualitativo y cuantitativo en la producción de nuevos combustibles. El etanol de caña de azúcar o maíz y el biodiesel de soja o girasol, podrían quedar obsoletas en muy poco tiempo debido a la próxima entrada en el mercado de tecnologías mucho más eficientes tanto en términos económicos como ambientales. Para muchos analistas, los países de América latina deberían saltearse esta etapa de biocombustibles de "primera generación" que están dando tanto problema y zambullirse directamente en los de "segunda generación".

 

La controversia sobre los impactos sociales y ambientales de los biocombustibles, su eventual competencia con los alimentos y los magros rendimientos energéticos podrían ser cosa del pasado en pocos años. Nuevas tecnologías para obtener etanol a partir de los residuos de la madera y otros vegetales, así como el cultivo de algas para la obtención de biodiesel estarían casi a punto de caramelo.

 

Celulosa

 

En la forma tradicional de obtener etanol, a partir del grano de maíz o del jugo de caña, solamente se aprovecha parte de la biomasa vegetal. El llamado "etanol celulósico" procura utilizar la celulosa contenida en todo el cuerpo de la planta y que tradicionalmente se quema o se desperdicia. Recuperar los azúcares contenidos en estas partes vegetales no utilizadas y fermentarlos es una manera de aprovechar más eficientemente la energía solar capturada por la biomasa.

 

Las tecnologías que se están investigando pueden utilizar básicamente cualquier residuo vegetal aunque las más conocidas son las que procesan el bagazo de caña, la madera y las pasturas. Sin embargo, separar los azúcares del maíz y la caña para convertirlos en etanol es algo bastante más sencillo que transformar la celulosa de las plantas en azúcares. Para algunos científicos el desarrollo comercialmente viable de estas tecnologías estará a punto en 5 ó 10 años, mientras para otros esto va a requerir un poco más de tiempo.

 

USA maíz

 

Estados Unidos lleva invertidos 500 millones de dólares en investigaciones y ha anunciado otros 385 millones para instalar seis plantas de escala comercial para la fabricación de etanol celulósico. Una de las primeras plantas piloto construida en Golden, Colorado, a cargo del Laboratorio Nacional de Energía Renovable (NREL, por sus siglas en inglés) ya está en condiciones de convertir una tonelada de residuos de plantas de maíz, pasturas o madera en 260 litros de etanol en apenas una semana. Las nuevas plantas podrán producir 500 millones de litros al año, un 3% de la producción actual de etanol en Estados Unidos.

 

Utilizar la celulosa de toda la planta de maíz y no solo sus granos puede duplicar la cantidad de etanol obtenido por hectárea cultivada. Pero el mejor rendimiento (incluso mejor que el de la caña de azúcar) puede obtenerse a partir de ciertas pasturas y de la madera.

 

Caña brasilera

 

En Brasil, las investigaciones se están llevando a cabo en las universidades públicas y el gobierno es su principal financiador, aunque últimamente algunas industrias privadas comenzaron a participar aportando recursos. Aquí las investigaciones se concentran en la caña de azúcar y hasta ahora el principal objetivo es que el microorganismo encargado de producir el alcohol logre superar el escaso 30% de aprovechamiento que hace del material ligno-celulósico. Se trata de producir el etanol no sólo a partir del aprovechamiento del jugo de la caña sino también poder utilizar el resto de la planta.

 

En el procedimiento utilizado actualmente para producir el etanol, la caña es exprimida para retirar el caldo y luego fermentarlo para transformar el azúcar en etanol. El nuevo proceso pretende utilizar la glucosa presente en el bagazo resultante. Para ello es necesario separar la celulosa de la lignina para luego ser tratada con enzimas que permitan convertir la celulosa en glucosa. Una vez obtenida la glucosa, ésta se procesa de la misma manera que el caldo de la caña, fermentándose para obtener el alcohol.

 

En cualquiera de los casos y para la totalidad de los estudios realizados hasta la fecha, el etanol celulósico ofrece ventajas comparativas respecto a la forma tradicional de obtener etanol de maíz, caña de azúcar u otros cultivos. Tanto en lo que hace al balance neto de energía (energía consumida en el proceso con relación a la energía final obtenida) como en el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero.

 

Como seguramente los lectores recordarán, a comienzos de este año, en una controvertida visita de Bush a Lula que dividió las posiciones en América latina, se logró un acuerdo de cooperación mutua entre Estados Unidos y Brasil para la investigación del etanol celulósico.

 

Algas

 

De la misma manera que el etanol de celulosa presenta mejores indicadores de balance energético, de uso del suelo y de emisiones gaseosas que el etanol "tradicional", las algas presentan mejores indicadores en cada una esas variables para la producción de biodiesel que los que presentan las tecnologías tradicionales a partir de cultivos como el girasol, la soja y la colza. Se trata de pequeñas plantas unicelulares o pluricelulares con capacidad de duplicarse en un período entre 1 y 5 días y cuya cosecha –a diferencia de los tradicionales cultivos energéticos– no se hace una vez al año sino todos los días.

 

Las algas (o microalgas como suele llamárseles) podrían ser una nueva opción de biocombustible para el futuro. Si bien aún falta desarrollar mucha investigación ya hay algunos proyectos productivos en ejecución y datos que muestran las ventajas de esta tecnología: costos relativamente bajos de cosecha y transporte, menor gasto de agua, mayor eficiencia fotosintética que los otros vegetales, utilización de agua de residuos orgánicos, cultivos aún en agua salada, fijadoras de CO2 lo que puede contribuir a reducir el efecto invernadero. Además, también puede utilizarse en forma seca como si fuera polvo de carbón, con un poder calorífico similar a éste.

 

Según investigaciones desarrolladas en Estados Unidos con solamente el 0,3% del área cultivada en aquél país, se podría producir biodiesel para sustituir todo el combustible utilizado en el transporte. Los estudios estadounidenses estiman que pueden llegar a producirse entre 15 mil y 30 mil litros de biodiesel por cada kilómetro cuadrado utilizado. Mientras en un acre (0,4 ha) se producen 300 galones de etanol de maíz (1 galón = 3,78 litros) o 60 galones de biodiesel de soja, cada acre con cultivo de algas podría producir 5 mil galones de este biocombustible por año.

 

En el desierto de Arizona ya existe un emprendimiento productivo a cargo de la empresa Green Fuel. Si bien el NREL ya había estado investigando desde la década de los setenta, éstas fueron clausuradas en 1990. Ahora han vuelto a retomarse y hay una docena de compañías que quieren seguir los caminos de Green Fuel.

 

Bajando a nuestra región, en Brasil, el Instituto Nacional de Tecnología viene analizando esta fuente energética y ha estimado el rendimiento en combustible de las algas en 15 veces el de la palma aceitera. Recordemos que este cultivo es el de mejor rendimiento entre las plantas que se utilizan hoy en Brasil para la producción de biodiesel. En Argentina entretanto, ya se ha instalado un proyecto con capitales privados localizado en la provincia de Chubut, a cargo de la empresa Oil Fox, que produce 10 toneladas diarias de biodiesel.

 

G. Honty es investigador de CLAES (Centro Latino Americano de Ecología social). Publicado en el Suplemento Energía de La Diaria, Montevideo, el 30 de octubre de 2007. Se reproduce en nuestro sitio únicamente con fines informativos y educativos.

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Gobierno y privados se enfrentan por incentivos para biocombustibles Imprimir E-Mail

UNA POLITICA DE ESTADO EN BIOCOMBUSTIBLES ES NECESARIA EN CHILE
Sin incentivos , una industra de esta naturaleza es muy difícil que se instale. La empresa Española Green Fuel Corp  tiene avanzados estudios para instalarse en Chile en la produccion de Biocombustibles, pero requiere de leyes de promoción especiales.
 
Gobierno y privados se enfrentan por incentivos para biocombustibles Imprimir E-Mail

Sample ImageLos potenciales inversionistas se encuentran por estos días a la espera de que ENAP difunda su esquema de compras. Comenzó la cuenta regresiva para la puesta en marcha en Chile de plantas de transformación de biocombustibles y en el gobierno aseguran que son varios los inversionistas europeos que han comenzado a sondear el mercado chileno para realizar inversiones. El Diario 04 de julio de 2007.

Y ad portas de que ENAP defina cuál será el esquema de compras, el debate parece encenderse principalmente por el sistema de incentivos necesarios para conseguir inversiones en plantas de etanol y biodiesel.

El gobierno anunció hace algunos días que los biocombustibles quedarán exentos del impuesto específico, que se establecerá un porcentaje de mezcla de 5% y que se optará por la norma europea, que en el caso del biodiesel se inclina por su elaboración a partir del raps.

Sin embargo, se excluyó por el momento la posibilidad de establecer una ley que fije como obligatorio esta proporción. Iansa –potencial inversionista en el rubro- planteó sus condiciones. Para el gerente general de la agroindustrial, Felipe Lyon, los plazos de compra por parte de ENAP deben ser largos y no a valor spot. "Necesitamos contratos a 5 ó 10 años, porque son inversiones fuertes que tienen que ser recuperadas de alguna manera. No estamos hablando de subsidios, de ninguna manera, pero si de condiciones de compra.

Debe haber un esquema de precios", recalcó. De todos modos, la empresa ya ha dado pasos orientados a la fabricación de biodiesel. Considerando que la fabricación de aceite comestible es complementaria al negocio de los biocombustibles, hace unos meses Iansa compró Aceites del Maule y durante 2008 pondrá en marcha tres nuevas plantas aceiteras. Una de ellas –la de Chillán– debería servir de base para un potencial negocio de transformación de biocombustibles, sostuvo Lyon.

Ni un destino

Otro de los interesados en contar con una planta de transformación es el gremio de agricultores del sur Sofo, que a través de su brazo comercial se ha contactado con inversionistas canadienses y estadounidenses. El presidente de la asociación, Manuel Riesco, propuso desde Estados Unidos que sea obligatorio el uso de 5% de mezcla.

"De no ser así, no hay ningún destino", vaticinó y agregó que "queremos armar una planta. Estamos tomando decisiones para que en el momento que se fije este 5% obligatorio podamos ingresar". Álvaro Rojas, ministro de Agricultura, defiende el carácter voluntario de la norma: "Hemos llegado a la convicción de que a nuestro país le es perfectamente factible lograr una sustitución en un plazo de 3 ó 4 años de 5% de los combustibles fósiles utilizados en fuentes móviles". De todos modos, dejó abierta la puerta para fijar un piso mínimo. "En el futuro podría darse", porque "a medida que se establece la industria, los países tienden a fijar ciertos mínimos de mezcla", aseguró.

Sin incentivos , una industra de esta naturaleza es muy difícil que se instale. La empresa Española Green Fuel Corp  tiene avanzados estudios para instalarse en Chile en la produccion de Biocombustibles, pero requiere de leyes de promoción especiales y unos agricultores innovadores y comprometidos con los proyectos.


 
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miércoles, octubre 31, 2007

Biocombustibles: José Luis del Val, Director General de Green Fuel

 

biocombustibles

EL ECONOMISTA. 19/10/2007.- ¿Se puede reducir la contaminación medioambiental, mantener la sostenibilidad en el campo y no depender tanto del petróleo? En parte sí gracias al uno del biodiesel, un combustible obtenido a través de aceite vegetales.

El biodiésel es un combustible alternativo obtenido a través de aceites vegetales. El compromiso de nuestro país es que para el 2010 el consumo sea del 5, 75 por ciento. Sustituye al diésel sin que los motores tengan que ser modificados y reduce considerablemente la contaminación. Cada vez son más los automovilistas que lo utilizan.

José Luis del Val, Director General de Green Fuel, considera que la utilización de biodiesel tiene tres objetivos fundamentales: por un lado, reducir la dependencia de los países productores de petróleo. Además, esto más que una sustitución, sería una evolución. Por otro, reducir la contaminación medioambiental y mantener la sostenibilidad en el campo. Y, por último, conseguir que el campo abandonado se vuelve a cultivar. Según el último informe de la Fundación BBVA, en el campo español viven el mismo número de personas que en 1900.

GreenFuel espera poder cumplir con la demanda de este combustible, a veces un gran desconocido para el consumidor. "Últimamente se están enviando mensajes erróneos sobre la subida de los precios de los cereales y la gente piensa que es por el biodiésel y no hay nada más lejos de la realidad. Además, mejorar el medio ambiente es tecnológicamente una gran inversión", señala Del Val.

GreenFuel tiene constituidas sociedades filiales en varias comunidades autónomas de España y en varios países de América y Europa. Todas ellas responden al modelo de integración vertical, contando con apoyos directos de los sectores industriales y agrícolas locales, y todas ellas tienen como objetivo la puesta en marcha de una o varias biorefinerías, contribuyendo a reducir el consumo de combustibles fósiles y la contaminación, así como a dinamizar las economías locales y el sector agrario. Son socios de la compañía: Endesa (eléctrica), Técnicas Reunidas (ingeniería), Tepro (gestor agrícola) y TSK (grupo de ingeniería y montaje eléctricos con presencia internacional).

¿Qué es el biodiésel?

Se obtiene a través de la soja, el girasol, el cártamo y la palma. Es biodegradable, no tóxico, no contiene azufre y es renovable y limpio con el medio ambiente. Puede utilizarse para cualquier vehículo diésel. Mezclado con el gasóleo convencional, mejora la combustión, logrando un 70 por ciento menos de emisiones de hidrocarburos y un cien por cien menos de compuestos de azufre. No ataca la capa de ozono y reduce el nivel de CO2 de la biosfera.

Se fabrica mediante un proceso químico denominado transesterificación, que separa la glicerina de la grasa vegetal contenida en la materia prima molturada. Como resultado de todo este proceso se obtiene biodiésel y glicerina, que se puede emplear en farmacia y otros productos.

El biodiésel está disponible en estaciones de servicio de toda España y Europa. Las prestaciones del vehículo no cambian en absoluto, por lo que cada vez son más los que lo utilizan. En nuestro país muchos ayuntamientos han decidido adoptarlo como combustible para sus flotas de transporte público. De esta manera se cumple con los requisitos de la Agenda 21 Local, el protocolo europeo para alcanzar la sostenibilidad en las administraciones municipales.

Cuando se encuentren a pleno rendimiento las biorefinerías de GreenFuel España producirán 110.000 toneladas anuales de biodiesel cada una, es decir, un total de 660.000 toneladas de combustible, con un consumo previsto de 660.000 toneladas de aceites vegetales cada año.


Autor: EL ECONOMISTA. 19/10/2007

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http://www.greenfuel.es/ver-noticia.php?id_noticia=21&idioma=ESP

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Ronald Bown reitera preocupación por el sector exportador macional

ESTA CLARO QUE EL BANCO CENTRAL HA FACILITADO LAS COSAS PARA EL FUERTE INGRESO DE DIVISAS POR EL DIFERENCIAL DE TRASAS CON USA. DOLAR SEGUIRA BAJANDO
 
Ronald Bown reitera preocupación por el sector exportador macional
Miércoles 31 de Octubre de 2007
Fuente :La Segunda Internet
Ante decenas de gerentes y representantes de empresas avisadoras de la tercera edición del Directorio de la Fruta 2007 - 2008, Ronald Bown, Presidente de la Asociación de Exportadores de Chile (ASOEX) felicitó al equipo de DIRECTORIOSCHILE por el esfuerzo realizado y por mantener en circulación durante tres años consecutivos esta  herramienta de consulta segmentada.

El líder de los exportadores chilenos aprovechó la oportunidad para hablar ante los asistentes al evento de Lanzamiento, refiriéndose a los temas de contingencia que afectan al sector. A propósito de la caída del valor del dólar, indicó que los agricultores y exportadores chilenos han crecido, si se toman en cuenta los ingresos en peso chileno, pero que están teniendo pérdidas considerables, a causa de la conversión de la moneda local en divisa norteamericana.

El dirigente gremial enfatizó que la situación es aún más crítica en  el caso de la uva de mesa, la principal fruta exportable de nuestro país. Comentó, además, que esta lamentable realidad está provocando que los más pequeños – aquellos que crean empleos para los chilenos – sean absorbidos por otros, ante la  inviabilidad de mantener sus negocios a pérdida.

Ronald Bown destacó el crecimiento y posicionamiento que ha tenido el Directorio de la Fruta, como herramienta de información dedicada al sector de la industria frutícola nacional, razón por la cual – dijo - su entidad y él personalmente han apoyado la publicación desde su aparición en el mercado el año 2005.

En tanto, la Subsecretaria de Agricultura, Cecilia Leiva, felicitó la iniciativa y señaló que "mediante la información actualizada de una industria relevante para nuestra economía, los actores de la cadena pueden establecer contactos con mayor rapidez e iniciar o complementar sus escalamientos comerciales, de manera de trabajar articuladamente elevando la competitividad del rubro".

La autoridad agregó que "como Gobierno estamos trabajando por convertir al país en una Potencia Alimentaria que se ubique entre las diez mayores economías exportadoras de productos alimenticios sanos e inocuos para el mundo.  Y la información actualizada, exacta y completa constituye sin duda una vital herramienta para adoptar mejores decisiones y avanzar en esta meta que nos hemos trazado".

La publicación, editada por DIRECTORIOSCHILE,  cuenta con el apoyo del Ministerio de Agricultura, a través de la Fundación de Comunicaciones, Capacitación y Cultura del Agro (FUCOA); la revista América Economía; ASOEX y la Facultad de Agronomía de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Durante el lanzamiento, el Comité Editorial expuso las novedades del producto que se edita desde el 2005, dirigido a todos los productores de fruta a lo largo del país. El Directorio que es distribuido gratuitamente a un público segmentado fue lanzado también en Internet, entregando  actualizada, todo el año, la información de contacto de las empresas pertenecientes a los diferentes rubros del mercado de la fruta.

NOTA: ESTA CLARO QUE EL BANCO CENTRAL HA FACILITADO LAS COSAS PARA EL FUERTE INGRESO DE DIVISAS POR EL DIFERENCIAL DE TRASAS CON USA. DOLAR SEGUIRA BAJANDO
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Agricultores piden mayor protagonismo a Hacienda por baja del dólar

DOLAR SEGUIRÁ BAJANDO...
 
Agricultores piden mayor protagonismo a Hacienda por baja del dólar
Miércoles 31 de Octubre de 2007
Fuente :La Segunda Internet
La Sociedad Nacional de Agricultura planteó la urgencia de que el Ministerio de Hacienda desarrolle una política más activa respecto del tipo de cambio, que ha llegado al valor nominal más bajo de los últimos 9 años y es altamente probable que siga cayendo en los próximos meses; ello porque es probable que Estados Unidos vuelva a reducir su tasa de interés mientras en nuestro país, el Banco Central está pensando en subirla frente a la persistente inflación, lo que abrirá nuevas brechas de tasas y nuevas caídas del tipo de cambio.

Si bien la SNA reconoce algunos avances con la ley de responsabilidad fiscal y el limitado aumento de los límites de inversión de los fondos de pensiones en el exterior, advierten que en las actuales circunstancias ello es del todo insuficiente y aseguran que las autoridades económicas deben actuar, pues de continuar en esa pasividad están poniendo en jaque el potencial exportador.

En este sentido la entidad plantea:

"El Ministerio de Hacienda debe definir qué tipo de desarrollo económico quiere para Chile. La mayoría de los especialistas coinciden en que el tipo de cambio real de equilibrio de largo plazo es mucho más alto que el actual, ya que el precio del cobre no se va a mantener en estos niveles".

"El Ministerio de Hacienda debe determinar cuál es el tipo de cambio de equilibrio en el mediano plazo y tomar medidas para que el tipo de cambio actual se acerque a éste.

"Su gestión tiene alta incidencia en el mercado financiero local, por lo cual es preciso que explicite su política de portafolio para dar transparencia  y entregar señales claras al mercado, a fin de anclar las expectativas sobre el valor futuro del dólar".

"Hoy el  fisco ya acumula reservas por unos 20.000 millones de dólares. Sin embargo, su presupuesto en pesos está en desequilibrio y lo financia con la liquidación de dólares en el mercado interno. En los hechos, el destino del ahorro fiscal en dólares, así como el manejo de la caja fiscal, han transformado al fisco en el autor de la política cambiaria en nuestro país".

"El Ministerio de Hacienda, por lo tanto, debiera informar diariamente su posición de cambio; en lugar de financiar su déficit en moneda chilena con sus reservas internacionales, debiera hacerlo a través de deuda interna".

El presidente de la SNA, Luis Schmidt, concluye que "las autoridades económicas deben explicitar la política cambiaria para dar una señal clara de cuál es el país que queremos construir para la próxima década: si -como en años 70- queremos volver a ser monoexportadores o decididamente defenderemos el potencial que nos permitió llegar a los umbrales del desarrollo".

A juicio de la SNA, la pasividad actual del Ministerio de Hacienda, arriesga el potencial agroalimentario exportador del país, lo que tiene serias consecuencias sociales y de desarrollo regional, en términos de empleos, actividad y oportunidades de bienestar para los hogares de menores recursos. "Si el país perdiera el 20% de la superficie plantada de frutales se perderían más de 50.000 empleos", finaliza Schmidt.

Saludos
Rodrigo González Fernández
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DIFICIL PANORAMA PARA LA PEQUEÑA AGRICULTURA

pequeños y medianos agricultores: dificvil acceso al credito

Obviamente que los pequeños y medianos agricultores en las actuales condiciones no verán ni un peso para la innovación: cuando se les pregunte por el "Boletin " o Dicom será la primera limitante; luego se les preguntará por la deuda con el Fisco, la segunda gran limitción ; allí aparecerán las multas con la Dirección del Trabajo, con el SII, etc, luego se les exigirá seguramente proyectos bien elaborados con sus tir y sus van, etc. y muchos no podrán acceder.Tanbién , les revisarán sus aspectos societarios y de constitución como persona jurídica....los aspectos legales en general....que seguramente tendrán problemas Entonces, hay que simplificar el acceso a esos recursos y abrirlos a muchas personas naturales que tienen ideas y ganas de hacer cosas,muchos cinetificos, estudiosos que pueden aportar.No siempre los mismos o las mismas instituciones que se han llevado las platas del Estado para estos efectos y que nunca han rendido cuenta alguna a los ciudadanos.


Rodrigo González Fernández
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La economía mundial está amenazada por el cambio climático PDF Imprimir E-Mail
 
Escrito por Redacción Bottup Nxtmdia   


El FMI avisa de que el calentamiento global puede 'comerse' un 10% del PIB mundial a final de siglo

Aunque admite la "incertidumbre" de cualquier evaluación de costes

El FMI admite la "incertidumbre" sobre la cuantía exacta de los efectos económicos de la subida de las temperaturas, al no estar claro cuánto van a subir, entre otras cosas porque eso depende de la respuesta humana a este desafío.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que el PIB mundial se reducirá un 10% si el calentamiento global provoca una elevación de la temperatura media del planeta de seis grados, un riesgo que entra dentro de las previsiones para finales de este siglo efectuadas por el Panel del Cambio Climático de Naciones Unidas, recientemente galardonado con el Premio Nobel de la Paz.

El FMI formula esta advertencia en sendos artículos difundidos esta semana a través de su página web, bajo los títulos "Cambio climático y economía global" y "Economía del cambio climático", en los que admite la "incertidumbre" sobre la cuantía exacta de los efectos económicos de la subida de las temperaturas, al no estar claro cuánto van a subir, entre otras cosas porque eso depende de la respuesta humana a este desafío.

"Lo que es un hecho es que la temperatura global del planeta ha aumentado alrededor de 0,7 grados Celsius entre 1906 y 2005, y que "se espera que los gases de efecto invernadero existentes vayan a provocar nuevos aumentos en las próximas décadas"
"Las estimaciones de los efectos macroeconómicos del cambio climático a diferentes niveles de calentamiento abarcan un amplio abanico de posibles costes económicos, que van desde casi despreciable (incluso positivo a bajos niveles de calentamiento) hasta un 10% de reducción del PIB mundial para un calentamiento global de 6 grados Celsius", explican los expertos del FMI.

Lo que es un hecho es que la temperatura global del planeta ha aumentado alrededor de 0,7 grados Celsius entre 1906 y 2005, y que "se espera que los gases de efecto invernadero existentes vayan a provocar nuevos aumentos en las próximas décadas".

"Los impactos macroeconómicos del cambio climático son potencialmente sustanciales", y pueden incluir, disminución de la productividad,  "migraciones y conflictos, costes derivados del aumento del nivel del mal y del incremento de las riadas, y precios más elevados de la energía"
En concreto, el FMI recuerda que, de acuerdo con el Panel del Cambio Climático de la ONU, el ritmo actual de emisiones, si no hay ningún cambio en las políticas aplicadas, "conducirá a un aumento promedio de la temperatura global de entre 1,1 y 6,4 grados Celsius para 2100.

Los mayores aumentos de temperatura están previstos en las áreas septentrionales de Norteamérica, Europa y Asia, y serán más pequeños, aunque considerables, en las zonas tropicales".

Para el FMI, "los impactos macroeconómicos y fiscales del cambio climático son potencialmente sustanciales", y pueden incluir, entre otras cosas, una disminución de la productividad, "un riesgo mayor de migraciones y conflictos", costes derivados del aumento del nivel del mal y del incremento de las riadas, y precios más elevados de la energía.

A juicio de este organismo internacional, "aunque hay opiniones divergentes sobre la extensión y la urgencia" del problema del cambio climático, existe un "amplio consenso" en hacer frente a los elevados riesgos económicos que se derivarían de no tomar medidas.

Entre las medidas "que son consideradas generalmente como necesarias", subraya el FMI, figuran tanto "la construcción de defensas contra las inundaciones en respuesta a la elevación del nivel del mal" como un uso más eficiente de la energía recurriendo en mayor medida a la de origen nuclear y a las renovables, y frenando la deforestación.
Saludos
Rodrigo González Fernández
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