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Septiembre 2013
Introducción a la Evaluación del Ciclo de Vida
Ángel Ramírez, Andrea Boero, Francisco Izurieta, Sebastián Espinoza, Ana María Melendres, Jorge Duque
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Contenido
1. Introducción a Evaluación de Ciclo de Vida (ECV)
2. ECV de Electricidad en otros países
3. Desarrollo de una ECV de electricidad en el Ecuador
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• “Es el desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades.” G.H. Brundtland (ed.), 1987 Our Common Future: The World Commission on Environment and development
Desarrollo sostenible
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I = P x A x T donde: I = Impacto ambiental total de la humanidad sobre el planeta
P = Población
A = Afluencia, número de productos o servicios consumidos por persona (los economistas dicen “GDP per cápita”)
T = Eficiencia Tecnológica (Impacto ambiental por unidad de producto/servicio consumido)
La ecuación maestra
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Evaluación del Ciclo de Vida (ECV)
“ Conjunto sistemático de procedimientos para compilar y examinar las entradas y salidas de materiales y energía y los impactos ambientales asociados, directamente atribuibles, al funcionamiento de un producto o servicio durante todo su ciclo de vida.”
ISO 14040: LCA principles and framework
ISO 14044: Requirements and Guidelines
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Etapas de ECV
Definición de
objetivo y alcance
Análisis de
Inventario
Evaluación de
Impacto
Interpretación
3
2
1
4
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Bienes Servicios
Materiales Energía
Desechos (tratamiento)
Químicos al aire Químicos al agua Químicos al suelo Radionucleidos Ruido Calor residual Daminificados Etc.
ENTRADAS SALIDAS
Recursos Bióticos Recursos Abióticos
Ocupación de Tierras Transformación de
Tierras Etc.
Flujos Intermedios / Económicos
Flujos Elementales/Ambientales
Bienes Servicios Materiales Energía Desechos (tratamiento)
Inventario del Ciclo de Vida (ICV)
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Estructura de procesos
Proceso
Emisiones al aire
Desechos
Descargas
Producto
Otros productos
Energía
Materia Prima
Químicos
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• Evaluación de Ciclo de Vida de la electricidad en México
Tecnologías
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• Inventario de Evaluación de Ciclo de Vida para la generación hidroeléctrica en Brasil
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Bases de datos comerciales de inventario de ciclo de vida
• Ecoinvent
– Países industrializados
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Programa Ambiental de las Naciones Unidades
• Evaluación de ciclo de vida de 5 países de América Latina
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ECV en Ecuador
• Electricidad es un insumo que es usado en la producción, procesamiento, uso o disposición de prácticamente todo producto. Por este motivo, el desarrollo de un inventario de ciclo de vida de la electricidad en Ecuador es un paso fundamental en el desarrollo de capacidad de realización de estudios de este tipo.
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El equipo
ESPOL - Guayaquil
• Ángel Ramírez M., PhD (ESPOL)
• Jorge Duque R., MSc (ESPOL)
• Andrea Boero V, MSc (INER)
• Ana María Melendres (INER)
INER - Quito
• Francisco Izurieta, MSc (INER)
• Sebastián Espinoza, MSc (INER)
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Energía Neta Producida en el SNI* por Tipo de Tecnología
Periodo 2008 – 2012
Fuente: CONELEC. Elaboración: INER – ESPOL, 2013.
0
5000
10000
15000
20000
25000
2008 2009 2010 2011 2012
Ene
rgía
net
a (G
Wh
)
Hidráulica Térmica MCI Térmica Turbogas Térmica Turbovapor
*SNI Sistema Nacional Interconectado
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Evolución de la Demanda Anual de Electricidad por Sectores de Consumo.
Periodo 2008 - 2012
Fuente: CONELEC. Elaboración: INER – ESPOL, 2013.
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
2008 2009 2010 2011 2012
Ener
gía
Elé
ctri
ca (
GW
h)
Alumbrado Público
Comercial
Industrial
Otros
Residencial
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Contribución de las Principales Centrales de Generación Eléctrica
Periodo 2008 – 2012
Fuente: CONELEC. Elaboración: INER – ESPOL, 2013.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
20122011201020092008
Otras
Termoguayas
CELEC Hidropaute Mazar
CELEC Termoesmeraldas
CELEC Electroguayas Trinitaria
CELEC Hidronación
CELEC Electroguayas Gonzalo Zevallos
CELEC Termogas Machala
CELEC Hidroagoyán Agoyán
CELEC Hidroagoyán San Francisco
CELEC Hidropaute Paute
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Identificación de tecnología marginal
Potencia Horaria Generada por Día y Mes en 2012 por Tipo de Combustible
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500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
1 6 111621 2 7 121722 3 8 131823 4 9 141924 5 101520 1 6 111621 2 7 121722 3 8 131823 4 9 141924 5 101520 1 6 111621 2 7 121722
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Po
ten
cia
Gen
erad
a (M
W)
Residuo FO6 NAFTA Hidráulica GAS NATURAL FUELOIL DIESEL BAGAZO
Fuente: CENACE. Elaboración: INER – ESPOL, 2013
Se ha considerado a las centrales térmicas con motores de combustión interna que utilizan residuo, y aquellas centrales térmicas con turbinas de gas que utilizan gas natural, como tecnologías marginales.
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Estado actual
• Estudio de sistema eléctrico ecuatoriano
• Compilación de datos En proceso
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Trabajo Futuro
• Cuantificación de intervenciones ambientales y de recursos de cada proceso del sistema de producto.
• El cálculo de flujos del inventario e impacto ambientales será asistido por el software Simapro.
• Metodologías de evaluación de impacto de ciclo de vida a considerarse serán Eco-indicator y The Greenhouse Gas Protocol, entre otras.
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Información de entrada para el modelo del sistema
Dato de entrada
SIMAPRO
0,0025 kg SO2/kWh
Concentración
500 mgSO2/m3
Caudal
150 m3/min
Carga de operación
1,8 MW
Ejemplo: emisiones al aire
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Dra. Nydia Suppen • Directora General del Centro de Análisis de
Ciclo de Vida y Diseño Sustentable (CADIS) desde el año 2005.
• A partir del año 2012 es “Formadora de formadores” en Huella de Agua, Huella de Carbono y Gestión de Ciclo de Vida para la Organización Internacional de Normalización (ISO) y para el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
• Ha sido delegada mexicana para el desarrollo de las normas internacionales
ISO para Gestión Ambiental por más de diez años, y actualmente es co-coordinadora del desarrollo de la norma internacional para Huella de Agua (ISO 14046)
• Editora para América Latina y el Caribe del International Journal of Life Cycle Assessment (2011).
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