Biocombustibles y Cambio climático

ENFRENTANDO EL CAMBIO CLIMÁTICO Sus manifestaciones globales y sus efectos sobre los grupos más desposeídos. Manual 5 Biocombustibles y Cambio climá

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ENFRENTANDO EL CAMBIO CLIMÁTICO Sus manifestaciones globales y sus efectos sobre los grupos más desposeídos.

Manual 5

Biocombustibles y Cambio climático Patricia Bifani-Richard- 2012

IEPALA Editorial

IEPALA EDITORIAL© Hermanos García Noblejas, 41 bis 28037 Madrid (España) Tel. 91 408 41 12 Fax. 91 408 70 47 Email: [email protected] www.iepala.es

Título: ENFRENTANDO EL CAMBIO CLIMÁTICO Sus manifestaciones globales y sus efectos. > Manual 1. Qué es el cambio climático > Manual 2. Medidas para enfrentar el cambio climático > Manual 3. Recursos forestales, REDD+ y cambio climático > Manual 4. Seguridad alimentaria y Agricultura y Cambio climático > Manual 5. Biocombustibles y Cambio climático > Manual 6. Género, Vulnerabilidad y Cambio climático

sobre los grupos más desposeídos Autoría: Patricia Bifani-Richard- 2012

“ENFRENTANDO EL CAMBIO CLIMÁTICO ” se puede reseñar y reproducir con fines educativos, nunca para la venta u otro uso relacionado con fines comerciales o intereses distintos a los de los autores. En todo uso que se haga de la obra se deberá reconocer la autoría y la fuente. La reproducción de partes sustanciales de la publicación requiere autorización de los editores.

IEPALA Editorial

1. BIOCOMBUSTIBLES

Etanol

Azúcares: caña azucarera, remolacha

Almidones: trigo, maíz, cebada, yuca

Biodiesel

aceite de palma, colza, coco, girasol, canola, soja, jatropha

Biocombustibles de segunda generación

Material ligno-celulósico, algas, desechos comerciales, domésticos

P.Bifani-Richard 2012

Foto: earthtimes.org

ETANOL: Se produce por la fermentación de carbohidratos contenidos en cultivos alimentarios ricos en féculas o en azúcar, tales como el maíz, el trigo, la caña de azúcar y la azúcar de remolacha. Tradicionalmente el etanol ha sido usado para la producción de alcohol, pero en la actualidad se está utilizando cada vez más para ser mezclado con los carburantes destinados al transporte. Después de ser fermentado y destilado, el bio-etanol se mezcla con gasolina o petróleo en proporciones variables (IIASA)

Foto:biotech-weblog.com

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Producción de etanol a partir de azúcares y almidones

Fuente: Pimentel; IIASA; FAO Una hectárea de caña de azúcar produce el doble de etanol que una hectárea de maíz. Los procesos de transformación de uno y otro producto también difieren en eficiencia. El cultivo y la transformación del maíz consumen 7 veces más energía que los de la caña de azúcar. El etanol producido a partir de la caña de azúcar emite entre 80% y 90% menos carbono que el petróleo. El producido a partir del maíz entre 10% y 30% menos que los combustibles fósiles. Fuente: BBC News: Bioenergy: Fuelling the food Crisis?

P.Bifani-Richard 2012

EL BOOM DE LOS BIOCOMBUSTIBLES La producción de biocombustibles ha experimentado un verdadero boom a escala mundial en los últimos años: ha crecido 5,5 veces entre el año 200o y el 2009

Foto: FAO.Giuseppe Bizzarri

P.Bifani-Richard 2012

Foto: modialisation.ca

Producción global de etanol 2004-2016, a partir de cultivos alimentarios, salvo Brasil (scribd.com)

P.Bifani-Richard 2012

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ETANOL Y BIODIESEL

thebioenergysite. com

Aproximadamente el 90% de la producción global de biocombustibles se concentra en US, Brasil y la Unión Europea (2007)

P.Bifani-Richard 2012

PRODUCCIÓN GLOBAL DE BIOCOMBUSTIBLES- 2010 (Los 7 mayores productores)

Estados Unidos y Brasil cubren el 81% de la producción mundial de biocombustibles P.Bifani-Richard 2012

Rendimiento del etanol en galones/acre

Maíz

Caña de azúcar

Remolacha azucarera Residuos agrícolas y de madera; pastos

Fuente:news.mongobay.com P.Bifani-Richard 2012

Plantaciones de palma aceitera en Nigeria (agfax.net)

BIODIESEL: Es un combustible renovable manufacturado a partir de aceites vegetales (aceite de soja, de girasol, de colza) y de otros aceites y grasas de origen vegetal. Tiene cualidades similares al petróleo diesel y se usa mezclado con éste o puro (IIASA) P.Bifani-Richard 2012

Producción de biodiesel-oleaginosas (Pimentel,IIASA, BM, FAO, Wikipedia).

IMÁGENES

ácido

Imagen: ecoargentina.org

Imagen: elorbe.com

P.Bifani-Richard 2012

Imagen: biodiesel.com.ar

Otros: Producción de biodiesel- JATROPHA ( Euphorbiacea) Nativa de América Central, ha sido naturalizada en India, África y América del Norte. No es comestible, contiene elementos tóxicos. En algunas regiones se considera planta invasora y está prohibida (Australia). Se considera una “wonder crop” sobre la cual no hay bastantes datos agronómicos gas2.org Contiene una alta proporción de aceite, entre 30 y 35%, 5 veces + que la soja y 3 veces + que la colza. Myanmar produce 90% de la jatropha en el mundo, seguida de India, China e Indonesia. En 2008, la superficie plantada de jatropha era 1 millón de Ha (85% en Asia; 13% en África y 2% en América Latina) (IIASA) Pese a que se señala una adaptabilidad de la jatropha a suelos áridos, experiencias en las tierras semiáridas al sur de Mozambique no han sido exitosas, demostrando que su utilización a nivel comercial necesita de tierras fértiles y bien irrigadas ( David Fig) P.Bifani-Richard 2012

CULTIVO DE LA JATROPHA EN ÁFRICA 2008

P.Bifani-Richard 2012

LA CELULOSA PROPUESTA PARA ESTA SEGUNDA GENERACIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES TOMA DE LA TIERRA FERTILIZANTES ORGÁNICOS QUE LES SON FUNDAMENTALES PARA MANTENER SU PRODUCTIVIDAD

Biocombustibles de segunda generación.

Agricultura de subsistencia en Nepal

Se producen a partir de material ligno-celulósico: Biomasa leñosa, pastos altos, residuos agrícolas(bagazo, paja, conchas, hojas y partes reproductivas)-; residuos de plantaciones-(aserrín, hojas, cáscaras, partes reproductivas). Están disponibles en abundancia y pueden ser cosechadas a bajo costo. (Ravindranath). El material ligno-celulósico que se proyecta convertir a etanol constituye, habitualmente, la única fuente de fertilizantes para la agricultura de subsistencia. Los pequeños agricultores mantienen la materia orgánica de los suelos mediante compost y abonos verdes, esenciales para una productividad sostenible. Datos de 1996 señalaban que 1.4 millones de población rural era dependiente del cultivo de pequeña escala realizado con una gran pobreza de recursos P.Bifani-Richard 2012

Waikato.ac.nz

Algunos de los biocombustibles de 2ª generación atentan contra la fertilidad de los suelos

SIN EMBARGO:

“Un suelo sano constituye la base del sistema alimentario” (FAO) De todos los componentes del suelo, la materia orgánica es probablemente la + importante y la menos comprendida: sirve como deposito de nutrientes y agua en los suelos e impide que la tierra se compacte; permite la infiltración del agua en los suelos y facilita su retención. Foto: Organicpk.blogspot.com

El residuo de poda de árboles sirve para acolchar la tierra permitiendo la retención del agua y limitando la evaporación (UNCCD)

La pérdida de la materia orgánica en los suelos inicia el ciclo de la degradación, afectando la seguridad alimentaria y la calidad ambiental P.Bifani-Richard 2012

La demanda total por biocombustibles se está incrementando rápidamente debido a:

Alza en el precio del petróleo; búsqueda de > autonomía energética

Se cree que puede satisfacer las necesidades energéticas de los pobres

Políticas de promoción de biocombustibles (cuotas, mandatos)

Demanda por biocombustibles

Falsa percepción de los biocombustibles como “neutros en carbono”

Incentivos económicos, subsidios a la producción

Mayor rentabilidad de los biocombustibles que de los alimentos P.Bifani-Richard 2012

“Los mandatos y medidas de apoyo a los biocombustibles agravan la pobreza y aumentan el cambio climático” OXFAM, 2008 Desalojo de comunidades en las Pavas, Colombia, en favor de agrocombustibles

Foto:laverdadcruda.wordpress.com

Indigenas Yanomami, del Alto Amazonia, se oponen a la plantacion de caña azucarera

P.Bifani-Richard 2012

Foto:vmosacambiarelmundo.org

Mandato por bio-combustibles como proporción de la demanda total de combustibles 2022 (Fuente: biotech.weblog.com)

Demanda total de combustibles Mandato por biocombustibles

“Los biocombustibles industriales han sido promovidos mediante legislaciones y políticas. Se han promulgado leyes para incentivar y subsidiar combustibles líquidos, desviando tierra de la producción alimentaria”/…/”la seguridad alimentaria ha sido olvidada a fin de mantener la infraestructura energética de la era deP.Bifani-Richard los combustibles fósiles…” ( Vandana 2012

LA PRODUCCIÓN GLOBAL DE BIOCOMBUSTIBLES SE HA TRIPLICADO ENTRE 2000 y 2007

“Se estima que para el año 2020, la humanidad estará quemando alrededor de 400 millones de toneladas de granos como biocombustibles- una cantidad igual que toda la cosecha mundial de arroz. Esto provocara enormes presiones sobre los precios de los P.Bifani-Richard 2012 alimentos, globalmente”.

antimafiadosmil.co m

2.Costos ambientales y sociales de los biocombustibles

“Cañaverales brasileros utilizan trabajo esclavo” (Folha de Sao Paulo) Nonosolvidamosdehonduras.blogspot.com

P.Bifani-Richard 2012

Riosvivos.org.br

Antimafiadosmil. com 2010

Cordilleraescalera.wordpress.com

Indígenas expulsados por la caña de azúcar (demotix.com)

Costos ambientales y sociales de los biocombustibles Amenaza a la seguridad alimentaria, alza del precio de los alimentos, aumento del hambre en el mundo Deforestación: pérdida de sumideros de CO₂, liberación de GEI (gases de efecto invernadero); la deforestación da lugar a inundaciones, erosión, deslizamiento de tierras Pérdida de biodiversidad: expansión de monocultivos en detrimento de sabanas y bosques tropicales húmedos; pérdida de hábitats para flora y fauna; destrucción de turberas Presión sobre la tierra, apropiación de tierras en países vulnerables; competencia con la producción alimentaria; desplazamiento de indígenas y campesinos de sus tierras que constituyen la base de subsistencia de los pobres y vulnerables; concentración de la tierra Presión sobre el agua, competencia con la producción alimentaria en un contexto de escasez de agua Liberación de CO₂ en el ciclo de producción del biocombustible; en el cambio del uso de los suelos, expansión de la frontera agrícola, deforestación, > erosión de los suelos Busca justificar la persistencia e incremento de patrones de consumo suntuarios, bajo la P.Bifani-Richard 2012 creencia en “tecnologías limpias”

Aproximadamente 30% de las necesidades energéticas de Brasil se satisfacen con biomasa (2011) La caña de azúcar constituye una de las materias primas + rentables para la producción de etanol

carbón

“La maldición de la caña de azúcar” (Jean Ziegler) La reorientación de la agricultura hacia un modelo capitalista monopólico ha provocado la concentración de la tierra en manos de algunos “barones” autóctonos y de sociedades transnacionales: una plantación promedio ha pasado de 8000 ha. en 1070 a 12.000 en 2008; una mediana, de 12.000 ha. a 39.000 ha. o + y no son raras las plantaciones de 40.000 a 50.000 ha. Entre 1985 y 1996 se ha detectado la expulsión de no menos de 5,6 millones de campesinos y la desaparición 941.111 de pequeñas y medianas explotaciones agrícolas. La vida útil de los cortadores de caña de Sao Paulo es 12 años, similar a la de los esclavos. Se estima que en este estado hay 300.000 cortadores de caña (Sociedad Cubana de Bioingeniería, 07/08/2012)

P.Bifani-Richard 2012

“LAND GRABING”- Despojo de tierras Olivier De Schutter, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Alimento señala que los biocombustibles constituyen una importante motivación para la adquisición o arriendo de grandes extensiones de terreno en los países pobres, lo que amenaza la seguridad alimentaria de los habitantes locales (The New York Times. Wednesday, April 11, 2012)

El crecimiento poblacional, la urbanización y la crisis alimentaria mundial del año 2008 han llevado a algunos países ricos, tanto en Europa, USA, así como Estados del Golfo donde abunda el petróleo o Estados asiáticos que sufren de escasez de tierra, a buscar otros destinos para la producción de alimentos y biocombustibles que importan a sus propios países. Las superficies de tierra comercializada oscilan en los distintos informes entre 10.000 y 500.000 hectáreas. Sin embargo, las transacciones que han provocado las mayores controversias son las realizadas en África subsahariana, donde se encuentran 18 de los 33 a 40 países que han comprometido sus tierras en manos de inversores y cuyos contratos representan 2/3 de los contratos establecidos para la producción de biocombustibles o de alimentos. (Behrman Julia, Meinzen-Dick Ruth & Quisumbing Agnes, 2011: The Gender Implicacions of Large – Scale Lands Deals. IFPRI Discussion Paper 01056) P.Bifani-Richard 2012

Reparto de África por las multinacionales

P.Bifani-Richard 2012

Naturealert.blogspo t.com

¿Quién se beneficia más? Monsanto controla el 80% de las semillas modificadas. El resto se divide entre Aventis, Syngenta, BA SF y Dupont. Todas las semillas están patentadas y el agricultor firma un contrato que le obliga a utilizar sólo productos de la firma que le ha vendido las semillas. (Monsanto produce además plaguicidas, herbicidas y fertilizantes ) (Fuente:ambientaliqual, 2011)

Foto:elitegloval.wordpress.com

Foto:ambientaliqual.blogspot.com

Control de las semillas modificadas

P.Bifani-Richard 2012

Fuente: Vórtice 21:41

A comienzos del año 2011, grupos militares y paramilitares despojaron de sus tierras a 13 comunidades indígenas. La finalidad era la producción de los biocombustibles por compañías nacionales e internacionales. “Vienen una y otra vez a nuestra aldea y dicen que mejor vendemos nuestras tierras antes que nos las quiten”cuenta un campesino. Y nosotros vendemos nuestras parcelas. Hoy día, no podemos pasar a través de nuestras tierras. Todo pertenece a la palma. No tenemos leña ni acceso al agua, y si la tenemos, el agua está contaminada por los químicos que fluyen hacia los canales. Nos están matando lentamente” Despojo de tierra en Guatemala (scientificamerican.com)

P.Bifani-Richard 2012

Asamblea en Ngorongoro, Tanzania, para discutir derechos sobre la tierra

¿Producir para comer o producir para hacer marchar los vehícuos?

En Mozambique, Matilde Ngoene fue despojada de sus tierras por una compañía productora de biocombustibles. Su tierra permitía alimentar a 15 personas a lo largo del año. Ahora no basta para proveer a la alimentación de su hogar. topcarshow.com

P.Bifani-Richard 2012

Adquisiciones globales de tierra por sectores

Un estudio realizado por International Land Coalition que cubre el periodo 2000-2010, muestra que las transacciones de tierra a gran escala ascienden a 200 millones de Ha., ocho veces la superficie de Inglaterra.

Fuente:fcm.org.uk

P.Bifani-Richard 2012

LAND GRABBING- DESPOJO DE TIERRAS

Total de áreas denunciadas como despojo de tierras entre 20012011 en millones de Ha.

Con una estimación de aproximadamente 13 a 19 millones de hectáreas de tierras fuera de Europa para cumplir con las cuotas de biocombustibles estipuladas por la Unión Europea, los desplazamientos forzados de los pobres de sus tierras seguirán incrementándose, para abastecer de biocombustibles al mercado europeo Fuente: act:onaid

P.Bifani-Richard 2012

PROTESTA EN MÉXICO POR EL ALZA EN LOS PRECIOS DE LOS ALIMENTOS ”El boom” de los biocombustiblesha hecho explotar el precio de los alimentos entre 20072008 incrementando en 100 millones el número de hambrientos” (Fuente: Holt-Gimenez & Annie Shattuck Foto: coto2.worldpress.com

El cereal requerido para llenar el depósito de un todo terreno familiar con etanol (240 kilos de maíz por cada 100 litros de etanol) podría alimentar a una persona al año (Fuente: Oliver Tickell) P.Bifani-Richard 2012

Los precios de los bienes agrícolas subieron en más de un 60 % en los últimos 2 años

La cuenta de gastos en importaciones de alimentos en 2007 fue un 29% + alta que en 2006, influenciada por el alza en los cereales y aceites vegetales, que son también materia prima en la fabricación de biocombustibles (FAO) . Para los países que son importadores netos de

alimentos - entre ellos los PMA- el alza del precio de los mismos atenta contra la seguridad alimentaria de esos países.

Balanza de pagos agrícola para los Países Menos Adelantados (PMA) P.Bifani-Richard 2012

ALZA EN EL PRECIO DE LOS ALIMENTOS 2005-2007

PRECIOS POR TIPO DE ALIMENTOS, 2007

lácteos

carne

Meses Aceites y combustibles

P.Bifani-Richard 2012

cereales azúcar

ALGUNOS DATOS

En USA, los subsidios al etanol de maíz cuestan a los contribuyentes 11 mil millones de dólares al año y concurren a incrementar el precio de los biocombustibles. Estos altos subsidios están teniendo impacto + allá de USA: Brasil ha expandido la producción de soja en el “cerrado” (grandes áreas de pastizales y de foresta) Datos obtenidos por satélite muestran un incremento de fuegos y deforestación en las zonas de Para y Mato Grosso.

Fuente: mongobay.com

Expansiónde la soja en la Amazonia

P.Bifani-Richard 2012

PRODUCCIÓN DE ACEITE DE PALMA EN INDONESIA Y MALASIA

Indonesia es el > exportador de aceite de palma del mundo. Su producción se ha duplicado entre 2001-2007. Las >s explotaciones se encuentran en Sumatra y Kalimantan y la expansión se concentra en Sulawesi, Kalimantan y Papuasia. Es aquí que el Estado proyecta convertir 1,5 millones de Ha.de bosques tropicales, en las tierras donde vive la mayoría de las minorías étnicas de Indonesia ( Fuente:Melanie Pichler, Agrocarburants: impacts au Sud?) P.Bifani-Richard 2012

BIODIVERSIDAD VS.MONOCULTURAS “La biodiversidad es nuestro verdadero seguro en tiempos de cambio climático. Tradicionalmente, los agricultores han aumentando su resiliencia plantando + de un cultivo” (Vandana Shiva) cipamericas.org

En Colombia y Honduras, la expansión de los monocultivos de palma aceitera ha traído consigo violencia masiva y degradación ambiental. Ha significado también represión de las comunidades campesinas e indígenas. Actualmente, a nivel mundial, la deforestación es la 2ª causa de generación de GEI (Gases de efecto invernadero) (Fuente: cipamericas.org) Fuente:ecoportal.net P.Bifani-Richard 2012

Productividad vs. Salud: Argentina, monocultivo de soja transgénica, 2012

La utilización de agroquímicos (glifosato, atrazina y otros) ha crecido exponencialmente desde 1990. Se hace casi generalmente como furmigación por vía aérea. Los equipos de salud de las zonas furmigadas han detectado graves problemas de salud en la población (abortos espontáneos, malformaciones , dermatitis crónica, infertilidad, problemas respiratorios, cánceres) (Fuente:stopsoja.blogspot.com) P.Bifani-Richard 2012

ACEITE DE PALMA ¿Neutralidad en las emisiones de carbono? 80% del aceite de palma proviene de plantaciones ubicadas en Malasia e Indonesia. La mitad se exporta directamente a la UE, India y China. Ya que la mejor tierra arable esta actualmente en uso, el aumento esperado en la producción, de 32.5 millones de toneladas a 48, 6 hacia 2020, deberá hacerse en base a la incorporación de otros suelos. Las vastas turberas, de profundos suelos orgánicos, serán probablemente las áreas de expansión para la producción de aceite de palma (Department of Forest Sciences, University of Helsinski (blogs. helsinski.fi).

Fuegos en los bosques tropicales húmedos de Indonesia, para plantar palma aceitera P.Bifani-Richard 2012 (greenpeace.org.uk)

Costo-beneficio del biodiesel en el sudeste asiático Deuda de carbono Por cada tonelada de emisiones de CO₂ evitada por la sustitución de combustibles fósiles por palma aceitera

Se emiten once veces + CO₂ por la destrucción de selvas y turberas Fuente: O. Tickell P.Bifani-Richard 2012

J. Fargione (Natural Conservancy), señala que c/ha. destruida para cultivar soja para biodiesel genera una deuda de carbono que requeriría 300 años de producción de este biocarburante para saldarse. Si se destruye la selva en Indonesia para producir aceite de palma, la deuda tardaría 400 años en saldarse.

(ecologiablog.com) Incendio de turberas en Indonesia

El biodiesel se ha convertido en una importante causa de deforestación del sudeste asiático, especialmente en Indonesia, donde se queman todos los años miles de kilómetros de selva tropical (gran parte de ellos en suelos profundos de turbera) para establecer cultivos de palma aceitera. Las turberas asiáticas, uno de los reservorios de carbón mayores de la tierra, están liberando CO₂ a una ritmo de 2Gt anuales, lo que equivale a la totalidad de la reducción anual que el Protocolo de Kioto prevé durante el periodo 2008-2012 (O.Tickell). P.Bifani-Richard 2012

Proyecto jatropha curcas para la producción de biodiesel en los bosques de Dakatcha,Kenya, amenaza la biodiversidad y las comunidades locales.

(arochakenya.wildlifedirect.org )

(travelmongobay.com)

(rspb.org.uk) P.Bifani-Richard 2012

Recolector de hierbas medicinales en Dakatcha .(actionaid.org.uk)

El bosque tropical seco de Dakatcha se sitúa en la vecindad de la ciudad de Malindi, en la costa norte de Kenya. Rico en biodiversidad, constituye el hábitat de fauna y flora poco común, además de proveer a la subsistencia de las comunidades locales que viven del cultivo a pequeña escala de la piña, la yuca y el maíz. La deforestación de esta zona de suelos frágiles y escasos recursos hídricos llevará a una penuria de agua, erosión de los suelos, inseguridad alimentaria y extinción de las especies animales y vegetales que alberga. Para la comunidad significará la pérdida de tierras ancestrales.

P.Bifani-Richard 2012

Competencia por el agua: alimentos vs.biocombustibles

2/3 de la población mundial viven en áreas que reciben 1/4 de las lluvias anuales. Actualmente, 30 países en desarrollo sufren de escasez de agua. En 2050, este número puede incrementarse a 50 países, todos ellos en el mundo en desarrollo La escasez de agua unida a la degradación de la tierra arable pueden constituirse en un grave obstáculo a la producción alimentaria (IIASA)

A medida que las temperaturas suben, se requiere + riego para los cultivos , y un > bombeo de agua. Si hay una sobre-explotación de los acuíferos, éstos no se reponen. La sobreexplotación lleva a un aumento de la producción en el corto plazo y de escasez cuando los acuíferos se agoten. La mitad de la población mundial vive en países donde la capa freática está descendiendo. (Lester Brown)

El aumento de la población requerirá un incremento de un 70% en la producción alimentaria para el año 2050 ¿ Habrá agua suficiente para P.Bifani-Richard 2012 producir también biocombustibles?

Según el Stockholm InternationalWater Institute (SIWI), la cantidad de agua suplementaria necesaria para la producción de biocombustibles podría ser equivalente a la cantidad requerida por el sector agrícola para alimentar al mundo correctamente.

Foto:helvetas.ch

“La agricultura utiliza un 70% del agua dulce disponible. Malas técnicas de riego desperdician el agua y la producción de biocombustibles exige grandes cantidades de agua. Estos dos factores son problemáticos, sobre todo en los países en desarrollo donde las lluvias son escasas” (Helvetas.ch) P.Bifani-Richard 2012

Cultivo de caña de azúcar, Brasil (blog.wwf.ca)

Imagen:news.cornell.edu.

P.Bifani-Richard 2012

AGOTAMIENTO DE ACUÍFEROS 175 millones de Indios se alimentan con cereales producidos por sobrexplotación de acuíferos 130 millones de Chinos se alimentan con cereales producidos por sobrexplotación de acuíferos (Lester Brown) Imagen:flashnewstoday.com

Principales productores de etanol con proyecciones al año 2017

Ambos países proyectan incrementar la producción de etanol, que el Norte de China es un cultivo parcialmente irrigado y en India es irrigado P.Bifani-Richard 2012

Competencia por la tierra: alimentos vs. biocombustibles

LA PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES CRECE MIENTRAS LA TIERRA ARABLE POR PERSONA DISMINUYE P.Bifani-Richard 2012

Fuente:fao.org W4745s09.gif

África, cuyas emisiones de carbono son parte del incremento del incremento de la producción agrícola se ha dado por expansión de la frontera agrícola. En África subsahariana, esta expansión representa + del 80% del aumento de la producción de grano en las últimas 2 décadas, lo cual significa que el aumento de productividad P.Bifani-Richard 2012 representa solo el 20%. (Fuente: Darwin, Rosen & Shapouri)

ALIMENTOS POR BIOCOMBUSTIBLES

Foto: vamos a cambiar el mundo.org

¿Tierras vacías? 3000 indígenas del valle de Polochic, en Guatemala, han sido desplazados en Enero 2012 por una compañía productora de etanol, Chabil Utzaj, apoyada por el gobierno. Maíz, yuca y frijoles fueron destruidos para ceder lugar a la caña de azúcar (Fuente: Comité de Unidad Campesina)

Grandes empresarios están comprando inmensas extensiones de tierra para sembrar caña de azúcar y palma africana (aceitera) para biocombustibles, ocupando las tierras hasta ahora dedicadas a la agricultura de subsistencia. En este país, que tiene la mitad de 14 millones de habitantes en la pobreza y 1 7 % en la indigencia, la población rural subsiste sembrando maíz, frijoles y hortalizas. El área plantada de caña paso de 84.000 Ha en 1985, a unas 220.000 en 2009, sobre todo en la costa sur… Mientras la caña y la palma prospera, la producción de granos básicos disminuye, hasta el punto que hay que importarlos de otros países. Fuente: Red latinoamericana de diarios de Tierramérica)

P.Bifani-Richard 2012

¿TIERRAS MARGINALES?

Sierra Leone: Despojo de tierras para la palma aceitera Fuente: CORDILLERAESCALERA.WORLDPRESS.COM

(Fuente: salvalaselva.org) 23-12.2011

P.Bifani-Richard 2012

Foto:www.gwp.multimedia.com

Foto: en.wukipedia.orgjatropha requeriia

¿BIOCOMBUSTIBLES: EFICIENCIA EN EL USO DE LA TIERRA?

Un vuelo de un Boing 747 desde Londres a Ámsterdam consume 22 toneladas de combustible. En estos, se ha utilizado un 5% de biocombustible (1.1 toneladas). Según el director de la compañía Fuel’s Renewable, producir esta cantidad requiere de 150.000 cocos. Si una hora de vuelo larga distancia se hicieses abasteciéndose solo de biocombustible, se requerirían 3 millones de cocos. La aviación consume actualmente alrededor de 240 millones de kerosene al año. Con una producción optima de jatropha, de alrededor 1,7 toneladas por hectárea, remplazar el combustible de los aviones por jatropha requeriría 1.4 millones de kilómetros ², o sea, el doble del área de Francia. (Fuente: Jef Gazzard: Biofuelled or bio fooled?) (29-07-12) P.Bifani-Richard 2012

EL GRAN DESAFIO PARA LA AGRICULTURA EN LAS PRÓXIMAS DÉCADAS Alimentar una población de 9.000 millones en 2050

“Alimentar” un sector transporte que crece + rápido que ningún otro sector que usa energía. Proyecciones del uso de energía en el transporte global

Graphic:pages.drexel.edu Foto: photosishu.blogspot.com

Foto:street-children.org.uk

P.Bifani-Richard 2012

Fuente: Alexis Mercado y Karenia Córdova-Estudios Sociales .Vol.19, N° 38, Mexico

P.Bifani-Richard 2012

¿Son los biocombustibles una solución para control de los gases de efecto invernadero? Ciclo de vida del biocombustible Producción y uso: 1. Conversión del uso de los suelos 2. Plantación 3. Extracción 4.Producción de biocombustible 5. Transporte al usuario final 6.Utilización

Se producen emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a lo largo de todo el proceso de producción.

Otros efectos 1.Posibles cambios en el acceso y propiedad de la tierra (desalojos, acuerdos de uso de la tierra; perdida del control del proceso productivo por parte del campesino/a; búsqueda de economías de escala/> extensiones de terreno elimina pequeño terrateniente; paquetes tecnológicos controlados por transnacionales 2. Cambio de cultivos ( monocultivos no destinados a la alimentación; subsidiados; pérdida de biodiversidad y > vulnerabilidad al los efectos del cambio climático; > vulnerabilidad a plagas y a especies invasoras) Cambio en el uso de los suelos, degradación, erosión, > exposición a deslizamientos de terreno Uso de pesticidas, fertilizantes, herbicidas causan eutrofización; problemas de salud de la población 3.Presion por el agua; producción de aguas residuales, contaminación 4. Pérdida de control de los recursos productivos, de la soberanía alimentaria. Necesidad de comprar alimentos que antes se producían en un contexto de alza del precio de los mismos P.Bifani-Richard 2012

CICLO DE VIDA DEL BIOCOMBUSTIBLE Usuario final

Materia prima

Transporte

CICLO DE VIDA DE LOS BIOCOMBUSTIBLES

Distribución

Biorefinería

Procesamiento y conversión P.Bifani-Richard 2012

Fuente: extension.org

¿Qué Futuro? Costo de oportunidades: Cuando se utiliza el grano de maíz o de soja para la producción de biocombustibles, dejamos de utilizarlo como alimento. En la pugna por fuentes energéticas, los grupos de poder tenderán a sacrificar las necesidades básicas de alimentación de la población en pos del abastecimiento de energía.

Se dice que “uno de los indicadores  PIB, > consumo de energía mas fiables de desarrollo económico y de bienestar, es el consumo de energía”: a > riqueza, > consumo de Se proyecta un crecimiento del 57% en el consumo global de energía comercial entre 2004 y 2030 (EIA, energía 2007). ¿Disponibilidad de energía para ¿ Cómo se responderá a esta demanda? algunos es sinónimo de bienestar para todos? P.Bifani-Richard 2012

¿ALIMENTACION O TRANSPORTE? • Hay que proteger los medios de subsistencia de las poblaciones pobres • Hay que ayudar a quienes toman decisiones políticas a evaluar los riesgos y beneficios de los biocombustibles • Hay que comprender las implicaciones que tiene la utilización de tierra agrícola y de recursos hídricos sobre la producción de alimentos para humanos y ganado (IFPRI) • La introducción de nuevos cultivos, tales como la jatropha, requiere de medidas de protección de los cultivos alimentarios (David Fig) • Se ha señalado que el termino “biocombustibles” no es correcto, ya que “bio” implica un cultivo biológico. En este caso se utiliza material vegetal pero los cultivos usan fertilizantes y pesticidas químicos, a veces altamente nocivos. El término correcto es “agrocombustibles” • Las llamadas “tierras marginales” son por lo general tierras comunitarias que proporcionan servicios a los pobres : carbón, leña, frutos, zonas de pastoreo, material para construir vivienda, áreas en barbecho)

P.Bifani-Richard 2012

DESARROLLOS PARA LUCHAR CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO (CC)

CONTRIBUCION DE LOS BIOCOMBUSTIBLES

1.Erradicación de la pobreza extrema y el hambre disminuye vulnerabilidad sostenibilidad ambiental para aumentar la resiliencia al CC

1. Competencia con los cultivos alimentarios y con los insumos necesarios para producirlos 2. Cambiar el uso de los suelos hacia monocultivos, destruir biodiversidad y los sumideros de carbono

3. Favorecer la seguridad humana, la propiedad dePromover la tierra y recursos productivos 1. &.&. 6. el adelanto de las de los pobres rurales para aumentar su resiliencia mujeres para luchar contra al el CC

3. Despojo de tierras en países y grupos vulnerables, desplazamientos forzados; concentración de la tierra; acaparamiento del agua

4. Favorecer la soberanía alimentaria para protegerse de las fluctuaciones del precio de los alimentos

4. Favorece el control de las transnacionales sobre los insumos productivos y el empleo rural

5. Fortalecer las economías de subsistencia y las prácticas agrícolas tradicionales 6. Impulsar el adelanto de las mujeres para favorecer la seguridad alimentaria y la nutrición infantil

5. Devastar las economías de subsistencia en favor de los cultivos comerciales de biocombustibles 6. Despojar a las mujeres de los derechos consuetudinarios sobre la tierra y técnicas agrícolas ancestrales

2.Proteger la biodiversidad y la

hambre y la desnutricion infantil

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BIBLIOGRAFIA

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Se agradece a la Biblioteca de las Naciones Unidas, Ginebra, por la asistencia e información proporcionada, en particular a los señores Salvatore Leggio y Sébastien Vernay

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