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ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA Y

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Academic year: 2024

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Estimar la demanda total de energía eléctrica utilizada para el bombeo en la región de estudio. Estimar las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas del consumo de energía eléctrica para el bombeo con fuentes convencionales.

AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

  • Distritos de Riego (DR) en Sonora
  • Tipos de Riego en Sonora
  • Agricultura en el Distrito de Riego 037 (Altar-Pitiquito-Caborca)
  • Consumo de Energía Eléctrica en el Sector Agropecuario
  • Relación Consumo de Electricidad – Gases de Efecto Invernadero
  • Afectaciones del Cambio Climático en la Agricultura

La Ilustración 9 muestra la evolución del consumo nacional de energía y de las emisiones relacionadas con los combustibles durante el período 2000 a 2010. Incluso considerando que los productores tienen un nivel subsidiado de electricidad (nivel 9) para el riego agrícola, el costo del riego es alto, además de alentar implícitamente prácticas insostenibles. explotación de los acuíferos y el uso de tecnologías de riego ineficientes (Galindo, 2009), por lo que es imperativo luchar contra el cambio climático desde su origen, en lugar de introducir medidas de adaptación a este fenómeno, ya que suponen un riesgo tanto para el bienestar humano como para el bienestar humano. seguridad alimentaria después en todo el mundo (Nelson et al, 2010).

Ilustración 3. Distrito de Riego 037 (Altar-Pitiquito-Caborca).
Ilustración 3. Distrito de Riego 037 (Altar-Pitiquito-Caborca).

SUSTENTABILIDAD POR MEDIO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES

  • Cumbes del Medio Ambiente: Impulso a las Energías Renovables
  • Programas Federales para el Aprovechamiento de las ER
  • Fuentes de Financiamiento y Apoyo para el Aprovechamiento de las ER
  • Aprovechamiento de la Energía Solar Fotovoltaica (ESFV) en Sonora
  • Proyectos de Energía Solar en Sonora
  • Energía Solar para el Riego por Bombeo
  • Bombeo con ESFV con Apoyo de Programas Gubernamentales en Sonora
  • Proveedores de Energía Solar en Sonora

Según la Ley de Aprovechamiento de Energías Renovables y Financiación de la Transición Energética (LAERFTE, 2008), dependiendo del tipo de fuente utilizada, la energía se puede clasificar en: energía solar (fotovoltaica, de alta concentración y térmica), eólica, hidráulica, bioenergía y geotermia respectivamente. La Estrategia Energética Nacional de la SENER (2013) prevé a su vez una capacidad de generación eléctrica con tecnologías limpias del 35% para 2024. Los beneficios del uso de la energía solar para la generación de energía eléctrica radican principalmente en su “carácter inagotable, renovable y el uso libre de contaminación” (Rodríguez, 2008), esto se refiere a la reducción de gases de efecto invernadero (GEI) liberados a la atmósfera.

Por su parte, la Estrategia Energética Nacional de la SENER (2013), que aprueba la Ley General de Cambio Climático, prevé una capacidad de producción eléctrica. Una opción que cumple ambas condiciones es utilizar energía solar para generar electricidad que pueda utilizarse para hacer funcionar bombas de riego.

Ilustración 12.Meta de generación energética en México.
Ilustración 12.Meta de generación energética en México.

MARCO TEÓRICO-REFERENCIAL

  • De la Economía Neoclásica a la Ambiental
  • De la Economía Ambiental a la Economía Ecológica
  • Sustentabilidad y la Postura Internacional Frente la Preservación del Medio
  • Capital Natural: Definición, Clasificación y Valoración
  • Desarrollo Sustentable y Generación de Energía Eléctrica
  • Las Fuentes de Energía Renovable

La economía neoclásica considera la sustitución de recursos naturales finitos convirtiéndolos en capital con la ayuda de la tecnología. El funcionamiento de la economía requiere un suministro adecuado de energía y materiales (y el mantenimiento de la biodiversidad), y también requiere la capacidad de eliminar los residuos de manera no contaminante”. Mantenimiento de la biodiversidad (y por tanto la base de la mayoría de las funciones restantes).

Uso de la naturaleza con fines históricos o culturales (memoria del patrimonio cultural construido en los ecosistemas). Actualmente se están realizando investigaciones en el campo de la energía solar, como por ejemplo el concentrador fotovoltaico (CPV).

Tabla 4. Funciones, bienes y servicios de los ecosistemas.
Tabla 4. Funciones, bienes y servicios de los ecosistemas.

APARTADO METODOLÓGICO

Estimación de Emisiones de GEI

13 Programa Nacional Voluntario de Contabilidad y Reporte de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) es una iniciativa coordinada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a través de la Subsecretaria de Desarrollo y Regulación Ambiental, y la Coordinadora Empresarial del Consejo a través del Sector Privado. Comisión de Estudio para el Desarrollo Sostenible (CESPEDES). E= Emisiones de GEI expresadas en toneladas de CO2 equivalente Datos de la actividad: El consumo energético de la actividad expresado en MWh. Factor de emisión: Media estadística calculada a partir de las emisiones de un gas de efecto invernadero provenientes de la producción de energía eléctrica (inyectada a la red) expresadas en toneladas de CO2 equivalente por día. MWh.

El mismo programa presenta el factor de emisión promedio anual para la electricidad, el cual se presenta en la Tabla 5. Para efectos de esta investigación, el factor de emisión será útil para estimar las toneladas de CO2 equivalentes emitidas a la atmósfera, derivadas del uso de energía eléctrica. energía obtenida a través de la red de transmisión de la CFE.

Comparación de Tarifas

El factor de emisión promedio de electricidad permite estimar la tonelada de CO2 equivalente emitida a la atmósfera por cada Mwh de electricidad consumida, tomando en cuenta el mix de combustibles fósiles utilizados para la generación eléctrica en las plantas de la CFE a nivel nacional, por lo tanto, cuanto menor sea el factor de emisión , menores serán las emisiones. de la contaminación en la atmósfera. 66 actores productivos en términos del monto total pagado por el consumo de electricidad de 23 pozos a través de facturas de la CFE, esta información nos permitió calcular los costos de producción de electricidad, el aporte gubernamental (subsidio) y finalmente, el monto realmente pagado por los productores, para distinguir El coste de la energía solar fotovoltaica se obtuvo de informes publicados por los Laboratorios Nacionales de Energía Renovable (NREL).

RESULTADOS

Estimador de Emisiones de GEI

Todos los pozos registrados en ASUDIR037 cuentan con una bomba de turbina vertical cuya fuente de operación es electricidad de la subestación Caborca, que a su vez se abastece con energía eléctrica de la planta termoeléctrica Puerto Libertad ubicada en el municipio de Pitiquito. En el área agrícola del DR037, toda la energía eléctrica consumida para el funcionamiento de las bombas de riego proviene de la termoeléctrica Puerto Libertad, donde la electricidad se genera quemando algún tipo de combustible fósil, y se estima que se necesitan Mwh . (0.7779 PJ) anualmente para su operación, lo que representa el 22.88% del consumo energético del sector agrícola a nivel estatal según el último balance energético. 70 Considerando los seis primeros cultivos medidos en superficie cosechada, representan más del 82% de la producción agrícola en el distrito de riego y tienen una demanda de agua correspondiente (en promedio, la superficie de riego es de 1,15 m), la participación en el consumo de electricidad. energía según la superficie cosechada de cada cultivo, se estima en un promedio de 6,31 MWh/Ha.

En cuanto al consumo de energía de las bombas de riego en DR037, se generan tCO2e anualmente (Cuadro 8), lo que representa el 0.01579% de la emisión estatal respecto al inventario estatal en esta zona, sin embargo, si esto se compara solo con el consumo de energía eléctrica para el sector agrícola, fue en Sonora en el 2010 con los 3.40 PJ de electricidad consumidos por todo el sector se generaron tCO2e. 72 La participación del DR037 en las emisiones de gases de efecto invernadero del sector agrícola corresponde finalmente al 22,88% de las emisiones totales del sector.

Ilustración 19. Consumo de Energía del Distrito de Riego 037
Ilustración 19. Consumo de Energía del Distrito de Riego 037

Estimador de la Variación en el Costo por Kwh

El uso de energía solar fotovoltaica en DR037 elimina el consumo de combustibles fósiles para la producción de electricidad, por lo que se reducen en su conjunto las emisiones de gases de efecto invernadero, frenando así la emisión de más de 108 mil toneladas de CO2e anuales en este. área, lo que representa una reducción de más del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero de todo el sector agrícola en Sonora. Según información de ASUDIR037, el factor entre el consumo de electricidad y el agua extraída de pozos en el DR037 es de 0.7117 kWh/m3, en cambio el precio promedio que pagan los productores registrados en el PEUA es. El precio de la energía necesaria para hacer funcionar bombas con tecnología solar fotovoltaica es 7,5 veces mayor respecto al precio que pagan los fabricantes, pero si evaluamos el coste real de producción, es evidente que el valor de la energía solar es casi un 50% menor que el de la energía solar. el de la electricidad suministrada por la CFE.

Con los resultados obtenidos y de acuerdo a lo expresado en las entrevistas no estructuradas aplicadas a los principales actores de la actividad, se evidencia que el subsidio a los precios de la electricidad dificulta la incorporación de la energía solar en la agricultura de la región, lo que representa una disminución en el Rentabilidad de esta actividad en virtud de ser más cara que la energía eléctrica de red. 76 ayudas suponen una oportunidad para integrar la sostenibilidad en la actividad agrícola de la zona.

Ilustración 22. Costo de Producción de Energía Eléctrica DR037
Ilustración 22. Costo de Producción de Energía Eléctrica DR037

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

La integración de la energía solar fotovoltaica en los sistemas de producción agrícola de DR037 fomenta la creación de sistemas de producción respetuosos con el medio ambiente, ya que se eliminan al 100% las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas del consumo de electricidad, lo que representa más del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero de todo el sector agrícola. en Sonora. 79 vigilan que los beneficios asociados al uso de energía solar fotovoltaica en el caso del DR037 no conduzcan a impactos en otros procesos homeostáticos del ecosistema regional. Por otro lado, los resultados de los indicadores económicos muestran que los subsidios a las tarifas eléctricas agrícolas dificultan la integración de la energía solar en las actividades agrícolas porque reducen el monto pagado por los agricultores. Energía solar Sin embargo, la energía fotovoltaica es más barata en comparación con el coste real de la energía solar. energía con fuentes fósiles.

En conclusión, la sostenibilidad radica en el uso eficiente de los recursos, el crecimiento y la eficiencia económica, además de la igualdad y la justicia distributiva, por ello los resultados de los indicadores ambientales y económicos incluidos en este trabajo, el uso de energía solar fotovoltaica en los sistemas de riego por bombeo, hacer cumplir las condiciones para que se dé la sostenibilidad ambiental y económica en las actividades agrícolas de la zona, por lo que se acepta la hipótesis. También se reitera la importancia de asegurar que los posibles beneficios económicos asociados al uso de la energía solar en el caso de cualquier campo agrícola del noroeste del país no promuevan ni resulten en una mayor explotación del recurso hídrico, ya que esto es al fin y al cabo el recurso natural más importante sobre el que descansa la sostenibilidad económica, medioambiental y social de toda actividad agrícola.

Recomendaciones

CONUEE (Comisión Nacional para el uso eficiente de la energía), (2009), Metodología para la cuantificación de emisiones de gases de efecto invernadero y consumo de energía evitados mediante el uso sustentable de la energía, Gobierno Federal, México. Diario Oficial de la Federación (DOF), (2012), Metodología para evaluar las externalidades relacionadas con la generación de electricidad en México, Gobierno Federal, México. LAERFTE, (2008) “Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética”, Gobierno Federal.

Riechmann (Eds.), De la economía a la ecología, Trotta, Madrid. 1990), Entropía: hacia el mundo del invernadero, Ediciones Urano, Barcelona. El análisis de fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades de la incorporación del ESFV en la Agricultura. La Secretaría de Energía (SENER) elabora el Inventario Nacional de Energías Renovables (INER), que proporciona información sobre la generación de energía eléctrica con fuentes renovables.

Una empresa que se ocupa principalmente de la construcción de edificios de poca altura, pero que también añade ventas y consultoría en el campo de la energía solar.

Tabla 10. FODA de la incorporación de ESFV en las actividades productivas
Tabla 10. FODA de la incorporación de ESFV en las actividades productivas

El Análisis de Fortalezas Oportunidades Amenazas y Debilidades de

Proyectos de Energía Solar Fotovoltaica en Sonora (FIRCO)

Proveedores de Energía Solar Fotovoltaica en Sonora

Referencias

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