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ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA COMO HERRAMIENTA PARA LA TOMA DE DECISIONES EN EL SECTOR ENERGÉTICO
Unidad de Análisis de Sistemas Energéticos
Guía sobre Declaración Ambiental de Producto y Cálculo de Huella de Carbono
Soria: CEDER y CIEDA Barcelona: CISOT
MADRID: CIEMAT Centro neurálgico Trujillo: CETA Almería: PSA
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SubDirectores Generales
DIRECTOR GENERAL Seguridad y Mejora Secretaría Gral.
Relaciones Institucionales & Transferencia Tecnológica
Departmentos
Administración
Lab. Nacional Fusión
Recursos humanos
Investigación Básica Tecnología Medio Ambiente Energía Guía sobre Declaración Ambiental de Producto y Cálculo de Huella de Carbono
DEPARTAMENTO DE ENERGÍA Fisión Nuclear
Seguridad e innovación nuclear, gestión de residuos radiactivos…
Combustión & gasificación
Valorización energética de combustibles y residuos, pilas de combustión…
Energías Renovables
Biomasa y biocombustibles, eólica, PV, CSP, eficiencia energética en edificios…
CEDER
Centro de Energías Renovables (Soria)
PSA
Plataforma Solar de Almería
Unidad de Análisis de Sistemas Energéticos Guía sobre Declaración Ambiental de Producto y Cálculo de Huella de Carbono
Misión •
Contribuir al desarrollo sostenible en España y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, a través del conocimiento técnico y científico y su aplicación.
Objetivos •
Promover e implementar actividad de I+D en energía, medio ambiente y tecnología.
•
Ser un centro de referencia.
•
Colaborar con otros centros de I+D, universidades y empresas privadas.
•
Integrar las actividades de investigación en el marco de la Unión Europea
•
Fomentar actividades de difusión científica, técnica y educativa así como tranferir los resultados tecnológicos para su aplicación en la realidad.
•
Suministrar servicios tecnológicos
•
Asesorar a los gobiernos y a las instituciones públicas y privadas, así como representar a España en los foros internacionales.
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Explotación de recursos naturales
Pérdida de biodiversidad
DESARROLLO
= Crecimiento económico Pobreza Desigualdad
Contaminación
RETO Guía sobre Declaración Ambiental de Producto y Cálculo de Huella de Carbono
DESARROLLO SOSTENIBLE: “satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades” (Brundtland, 1987) Nuevos proyectos, políticas, inversiones
MEDIO AMBIENTE Eficiente
Saludable Desarrollo Sostenible
SOCIEDAD
Herramientas de ánalisis de los tres aspectos para su correcta implantación y mejora
Justo ECONOMÍA
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CIEMAT: Análisis de Sistemas Energéticos UNIDAD DE ANÁLISIS DE SISTEMAS ENERGÉTICOS Estudios socioeconómicos y medioambientales que complementan los resultados técnicos de proyectos de I+D del CIEMAT, para ayudar a la toma de decisiones en temas de energía y medioambiente.
EQUIPO Jefa de la Unidad: Dr. Yolanda Lechón Personal Investigador:
Análisis Medioambiental
• Dr. Helena Cabal • Dr. Natàlia Caldés •Dr. Israel Herrera • Dr. Daniel Garraín
Análisis Económico y Social
• Lic. Carmen Lago • Lic. Irene Rodríguez • Dr. Cristina de la Rúa
Modelización energética 8
Análisis de Ciclo de Vida • Análisis de Ciclo de Vida (UNE-EN-ISO 14040:2006 y 14044:2006) • Técnica para evaluar los aspectos medioambientales y los potenciales impactos asociados con un producto mediante: – recopilación de un inventario de las entradas y salidas de materia, energía y emisiones – evaluación de los potenciales impactos medioambientales asociados – interpretación de los resultados
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Análisis de Ciclo de Vida Etapas del ACV ENTRADAS
Materias Primas
Adquisición de materias primas
Producción Uso/Reutilización/ Mantenimiento
Energía Reciclado Gestión del Residuo
SALIDAS Emisiones Atmosféricas Efluentes Líquidos
Residuos Sólidos Coproductos Otros Vertidos
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INTERPRETACIÓN
Marco metodológico – ISO 14040 -44:2006
DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y ALCANCE
• objetivos y propósito • audiencia • unidad funcional • límites del sistema • asignación • requisitos de calidad • método de evaluación • revisión crítica
ANÁLISIS DE INVENTARIO
• principales hipótesis • descripción de sistemas • recopilación de datos • aplicación de asignación
EVALUACIÓN DE IMPACTOS
Elementos Obligatorios • clasificación • caracterización Elementos Optativos • normalización • valoración
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Evaluación de Impacto Ambiental SELECCIÓN de categorías de impacto, indicadores de categoría y modelos de caracterización CLASIFICACIÓN - Asignación de resultados del ICV a las categorías de impacto
ELEMENTOS OBLIGATORIOS
CARACTERIZACIÓN - Cálculo de resultados del indicador de categoría NORMALIZACIÓN – Cuantificación de valor de los resultados con respecto al valor de referencia
ELEMENTOS OPCIONALES
AGRUPACIÓN Y PONDERACIÓN
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Mid point vs End point Startpoint Resultados del inventario
Midpoint
Endpoint
Categoría de impacto
Área de protección
Calentamiento global- HC Agotamiento de recursos Reducción de la capa de ozono
Daños a la salud humana
Toxicidad humana Toxicidad acuática y terrestre Flujos elementales
Acidificación
Daños a los ecosistemas
Eutrofización Formac. oxidantes fotoquímicos Uso del suelo Ruido y olores
Consumo de recursos naturales
Residuos o metales pesados Guía sobre Declaración Ambiental de Producto y Cálculo de Huella de Carbono
Análisis Input –Output • Wassile Leontief desarrolló el método IO (1939) • Mide los impactos directos e indirectos en la economía de un cambio en la demanda de un determinado bien o servicio. • Basado en las Tablas Input –Output, que representan los flujos y transacciones económicas de unas ramas de actividad con otras en una región determinada. Consumo de los sectores Producción de los sectores 1 2 3 n Consumo intermedio I Valor añadido V Producción total X
1 X11 X21 X31 Xn1 I1 V1 X1
2
3
n
X12 X22 X32 Xn2 I2 V2 X2
X13 X23 X33 Xn3 I3 V3 X3
X1n X2n X3n Xnn In Vn Xn
Demanda final Y
Producción total X
Y1 Y2 Y3 Yn
X1 X2 X3 Xn
GDP
X1 = x11 + x12 + x13 + … + x1n + y1 Guía sobre Declaración Ambiental de Producto y Cálculo de Huella de Carbono
Análisis Input –Output Tabla Input - Output Agricultura Industria
Servicios
Demanda final
Producción total
Agricultura
50
85
25
140
300
Industria Servicios
60
120
50
220
450
30
150
120
250
550
Matriz A: coeficientes técnicos Matriz inversa de Leontief (I-A)-1 Demanda final Y
Agricultura Industria
Servicios
Agricultura
0,17
0,19
0,05
Industria Servicios
0,2
0,27
0,09
0,1
0,33
0,22
Efecto multiplicador: propagación de un cambio en la demanda de un bien al resto de ramas de a c t i v i d a d X = (I –A)-1Y
EM = X / Y
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Desarrollo de la herramienta ACV-IO M = Ri *X = Ri (I –A)-1 Y
• Demanda final Y : objeto de análisis - Marco de la Contabilidad Nacional 2005 - Tabla Simétrica Input Output de España de 2005
• Matriz Inversa de Leontief
- 73 ramas de actividad - Matriz de coeficientes técnicos A - Consumo de energía
• Vectores ambientales (2005)
- Emisiones de GEI: CO2, N2O y CH4 - Otras emisiones: NOx, SOx, CO, COVNM
• Vectores socioeconómicos (2005)
- Actividad económica generada - Generación de empleo
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Análisis Input –Output Multi-regional • Los modelos IO multirregionales están diseñados
para expandir el marco conceptual IO para incluir los intercambios entre sectores industriales de diferentes regiones.
• El uso de productos de cada sector se divide por los distintos orígenes. Un producto puede ser producido por una industria nacional o extranjera y la información sobre el origen se muestra de forma explicita en una tabla con la misma estructura que una tabla IO. Guía sobre Declaración Ambiental de Producto y Cálculo de Huella de Carbono
World Input Output Database (WIOD) • Base de datos pública
7º Programa Marco
• Tablas Input-Output anuales para 40 países y regiones además de una tabla para el “resto del mundo”. • Cubre el periodo de 1995 a 2011. • Construidas a partir de las tablas estadísticas de Origen y Destino oficiales y las estadísticas de comercio internacional. • Proporciona datos de contaminantes emitidos, consumos de agua y empleos de cada rama de actividad impactos socio-económicos y ambientales • http://www.wiod.org
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Análisis de Ciclo de Vida Social • Herramienta de evaluación de impactos sociales • objetivo es analizar los aspectos sociales y socio-económicos de los productos y sus impactos potenciales (positivos y negativos) durante el ciclo de vida • Permite incluir los efectos sociales y socio-económicos que se dan tanto en los trabajadores como en las comunidades donde se lleva a cabo la producción • Impactos sociales consecuencias positivas o negativas sobre el bienestar de los distintos actores involucrados. • La guía de la SETAC propone que el Análisis de Ciclo de Vida Social se rija lo mas posible por la ISO14040 como el ACV medioambiental con algunas modificaciones • Distintos métodos de evaluación
SHDB
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Social Hotspots Database • Trata de identificar cuáles son los “hotspots” • “Hotspots” son actividades en el ciclo de vida del producto que tienen una mayor probabilidad de que ocurran impactos sociales preocupantes. • Base de datos de las mejores fuentes públicas en temas relacionados con derechos humanos y laborales, inversión en comunidades locales y buenas prácticas empresariales • La SHDB ofrece una base de datos on line que permite al usuario ver datos de riesgos sociales por sector, país y tipo de riesgo.
http://socialhotspot.org/
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Social Hotspots Database • Los riesgos se clasifican en 5 categorías, 22 temas y 150 indicadores de riesgo.
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Herramientas para la sostenibilidad
MEDIO AMBIENTE
Eficiente
Saludable Desarrollo Sostenible
SOCIEDAD
Justo
ECONOMÍA
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Modelos energéticos de optimización • Herramientas matemáticas para la planificación energética • Representan modelos complejos energéticos • A partir de datos de la situación actual, encuentran la solución óptima considerando distintos escenarios ´sociales, económicos y medioambientales • Tiene en cuenta parámetros como PIB, el crecimiento de la población, la demanda por sectores, etc. • La demanda energética se satisface a través de un mix de tecnologías que minimizan el coste. • TIMES-SPAIN: modelo de equilibrio parcial
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Más información en: http://rdgroups.ciemat.es/web/ase
http://www.ciemat.es/