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Cambio climático en México Mesa II: Análisis y propuestas

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Academic year: 2022

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(1)

Cambio climático en México

Mesa II: Análisis y propuestas

Juan Carlos Arredondo Brun Palacio de Minería

Centro Histórico, Ciudad de México 30 de octubre de 2014

“Contribuciones de la Ingeniería Panamericana para el Desarrollo Social”

(2)

MITIGACIÓN: Reducción de emisiones de gases y

compuestos de efecto invernadero para evitar que aumente

su concentración en la atmósfera

(3)

Análisis: Emisiones de México 1990-2010

(4)

Análisis:

¿Cómo contribuye México al problema global del cambio climático?

• Generamos ≈2% emisiones globales

(13er emisor de CO2 del mundo por quema de combustibles fósiles)

.

• Por cada $100 pesos de PIB de la economía, México emite casi 5 kg de CO

2

e .

• En 2010, México emitió 748 millones de toneladas de CO

2

e

(MtCO2e)

:

– El sector energía generó 503 MtCO

2

e (67% del total nacional):

• Transporte de personas y mercancías = 166.7 MtCO2e (22% del total nacional)

• Generación de electricidad = 115 MtCO2e (15% del total nacional)

• Consumo eléctrico en residencias y comercios = 34.5 MtCO2e (≈5% del total)

– Existen cerca de 210 mil inmuebles del sector servicios (escuelas, hospitales, restaurantes, hoteles, oficinas, tiendas) con un consumo anual de electricidad de 25,220 GWh equivalente al 11% de la generación total.

– Existen 28 millones de viviendas que consumen el 26% de la electricidad nacional.

• Consumo energético en industria y manufactura = 56.7 MtCO2e (7.6% del total) – Instalaciones industriales consumen 74,500 GWh por año

• Emisiones fugitivas en petróleo y gas = 76 MtCO2e (10% del total)

Fuentes:

SENER-Sistema de información Energética; INEGI-Censo de Población y Vivienda 2010;

CICC-SEMARNAT (2012). 5ª Comunicación Nacional de México ante la CMNUCC; IEA-World Energy Statistics 2012

(5)

Análisis: Emisiones esperadas para 2015-2055

748

(6)

Análisis: Fundamento para la acción

•Ley General de Cambio Climático: metas de mitigación y de 35% de generación eléctrica con energía limpia

•Ley de la Industria Eléctrica: obligaciones de energías limpias y reducción de emisiones contaminantes; certificados de energías limpias

•LAERFTE: máximo de 65% generación con fuente fósil al 2024

•Reglamento del Registro Nacional de Emisiones: reporte de emisiones

Marco legal y regulatorio

• Plan Nacional de Desarrollo: Crecimiento verde y transición a economía baja en carbono

• Estrategia Nacional de Energía: acelerar inversión en energía, reducir cuellos de botella, contenido nacional, gas como combustible de transición

• Estrategia Nacional de Cambio Climático: acelerar la transición energética y reducir la intensidad energética

• Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018: reducir 83.2 MtCO2e

• Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables 2014-2018: 32.8% de capacidad y 24.9% generación eléctrica con renovables

Planeación y

política

pública

(7)

Línea base y metas de reducción de emisiones al 2020 y 2050

(8)

Propuestas: Convergencia con reformas estructurales

Elementos importantes:

• Reforma Energética

• Apertura a sector privado en hidrocarburos y electricidad

• Adopción de meta de 35% de energías limpias en generación de electricidad al 2024

• Enfoque de transición hacia gas natural y mayor participación de fuentes limpias

• Generación, asignación e intercambio de Certificados de Energías Limpias

• Regulación de emisiones de gases de efecto invernadero en sector eléctrico

• Creación de un mercado de emisiones de carbono y mercado de certificados de energía limpia

• Reforma Fiscal

• Impuesto al carbono en combustibles fósiles

8

(9)

Medida anunciada o impulsada Potencial de reducción de emisiones (Mt CO

2

e por año)

Substitución de generación eléctrica con combustóleo (≈12GW) por gas natural

8 a 12 Mt CO

2

e

Sustitución de flota de vehículos a diesel por vehículos a gas natural

Hasta 10 MtCO

2

e

(si 100% de la flota se sustituyera)

Uso de energías renovables en generación eléctrica

≈ 40 Mt CO

2

e

(si en 2024 se cumple la meta de 35% con renovables)

Cogeneración eficiente 2.3 Mt CO

2

e por GW de capacidad

(2.8 GW nuevos permisos CRE)

Geotermia 4.2 Mt CO

2

e por GW de capacidad

Propuestas: Convergencia con reformas estructurales

¿Cuál es el posible efecto sobre la mitigación?

Fuentes:

CICC-SEMARNAT (2012). 5ª Comunicación Nacional de México ante la CMNUCC; SENER (2014) Programa Especial para el

Aprovechamiento de las Energías Renovables; Presidencia de la República (2014). Informe de Gobierno; PwC (2013) ; IPCC (2006)

(10)

Potencial de Energías Renovables*

Generación Real a 2013 (GW/h)

Generación Real + Potencial Probado

Generación Real + Potencial Probado + Potencial Probable

Generación Real + Potencial Probado + Potencial Probable

+Potencial Posible

Eólica 1.38% 5.30% 5.30% 34.80%

Geotérmica 2.04% 2.22% 22.52% 40.03%

Solar 0.01% 0.65% 0.65% 2,189.40%

Mini Hidráulica 0.54% 1.72% 9.48% 24.35%

Total 3.97% 9.89% 37.95% 2,288.59%

Fuentes:

SENER; PwC

Capacidad instalada al 2°

semestre 2014 (MW)

Eólica 1900

Geotérmica 823

Solar 64

Mini Hidráulica 419

Total 3206

Propuestas: energías renovables

(11)

Propuestas: Iniciativas de reducción de emisiones

(12)

Propuesta: Mitigación, adaptación y desarrollo

• Desarrollo que combine prioridades socio-económicas y de protección climática.

Desarrollo de bajo carbono y

resiliente al clima

Objetivos de cambio climático

Objetivos de desarrollo socio-

económico

Reducir pobreza Aumentar ingreso

Generar empleo Reducir emisiones

Reducir

vulnerabilidad Estabilizar

concentración de CO

2

en la atmósfera

Generar empresa

Mejorar

competitividad

(13)

Proyección de emisiones Inventario de emisiones GEI

Identificar sectores prioritarios

Escenarios de

desarrollo

económico

(14)

Potencial de abatimiento Proyección de emisiones

Evaluación de acciones de

mitigación

(15)

Potencial de abatimiento y costos

Políticas, medidas y financiamiento

Desarrollo del plan

Ejecución y

evaluación

(16)

¿Cuál es el rol de la ingeniería?

• Encaminar inversión que lleve a una transición en el perfil y tendencia de las emisiones

– Diseño y análisis (técnico y financiero) de medidas de mitigación y de adaptación y estimación de sus efectos

– Mejora en eficiencia en uso o aplicación de recursos materiales y energéticos

– Desarrollo tecnológico de materiales, equipos y procesos en sectores con altas emisiones o susceptibles a eventos del clima

– Diseño y construcción de infraestructura resiliente al tiempo y al clima – Adopción de tecnología “más limpia”, de menores emisiones y mayor

eficiencia

– Menor uso de bienes y servicios que tienen grandes emisiones

(17)

Datos de contacto:

Iniciativa Climática Regional para América Latina (LARCI)

Miguel Laurent No. 70, 4º piso.

Col. Tlacoquemécatl Del Valle.

México, D.F. 03200 Tel. (55) 5335-1282

Mapa: http://goo.gl/maps/Tvxnp

27/09/2013 17

Referencias

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