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Nuestro Objeto Social

VENTAJAS MEDIOAMBIENTALES Y SOCIOECONÓMICAS DE LA ENERGÍA EÓLICA: HACIA LA MINIMIZACIÓN DE AFECTACIONES A LA AVIFAUNA. Nuestro Objeto Social. Contribuir al crecimiento de la industria eólica nacional en beneficio de la sociedad mexicana.

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Presentation Transcript


  1. VENTAJAS MEDIOAMBIENTALES Y SOCIOECONÓMICAS DE LA ENERGÍA EÓLICA:HACIA LA MINIMIZACIÓN DE AFECTACIONES A LA AVIFAUNA

  2. Nuestro Objeto Social Contribuir al crecimiento de la industria eólica nacional en beneficio de la sociedad mexicana. La AMDEE tiene por objeto conocer y mejorar los sistemas de decisión públicos y privados que inciden sobre la planeación, organización y operación de programas para la promoción, implementación, venta, instalación, y operación de sistemas de energía eólica, entre otros, y de los sitios en donde se lleven acabo la instalación de sistemas de energía eólicos en territorio mexicano, permitiendo el aprovechamiento de las tecnologías eoloeléctricas de vanguardia a nivel mundial y beneficiando a: (1) los sectores marginados fuera del alcance de la Red Eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad permitiendo utilizar energía eoloeléctrica para el desarrollo y economía locales.

  3. Nuestro Objeto Social (2) los campesinos ejidales, comuneros y pequeños propietarios que obtengan ingresos adicionales por los derechos de uso de sus propiedades ventosas, (3) los Estados y Municipios que obtengan inversiones nacionales y extranjeros en proyectos eoloeléctricos, los cuales impulsan el desarrollo socio-económico, comercial e industrial integral en las zonas ventosas de su territorio, e ingresos adicionales por pagos prediales y de impuestos que amplían la base tributaria,

  4. Nuestro Objeto Social (4) la industria nacional en la fabricación de los bienes de capital, comerciales, y de servicios requeridos como resultado de los proyectos eoloeléctricos, (5) la Red de La Comisión Federal de Electricidad aumentando la disponibilidad y capacidad de sus hidroeléctricas al proporcionar grandes cantidades de energía eléctrica en los meses de sequía elevando los niveles de las presas, (6) el Gobierno Federal permitiéndole cumplir con los compromisos de cambio climático contraídos y ratificados del Protocolo de Kyoto, evitando millones de toneladas de CO2 y otras emisionesa la atmósfera, (7) el Sistema Tributario Federal por los ingresos adicionales derivados como resultado de la inversión nacional y extranjera en proyectos redituables en la infraestructura nacional,

  5. Nuestro Objeto Social (8) a Petróleos Mexicanos por desplazamiento y ahorro significativo del petróleo y del gas utilizados en la producción de energía eléctrica y reduciendo las importaciones, (9) a todos los sectores de la sociedad por la creación de miles de nuevas fuentes de trabajo, y (10) a todos los habitantes del país y del mundo por implementar energías renovables y limpias.

  6. Cómo ayuda la Energía Eólica a Reducir los Gases de Efecto de Invernadero (GEI) En México, más del 80% de la energía eléctrica es generada en centrales termoeléctricas a partir de combustibles fósiles, mientras que apenas un 13% es generada por medios renovables. El Protocolo de Kioto se aplica a las emisiones de seis gases de efecto invernadero: • dióxido de carbono (CO2); • metano (CH4); • óxido nitroso (N2O); • hidrofluorocarbonos (HFC); • perfluorocarbonos (PFC); • hexafluoruro de azufre (SF6).

  7. El óxido nitroso y otros óxidos de nitrógeno se producen debido a que la quema de combustible hace que el nitrógeno del combustible o del aire se combine con el oxígeno del aire. Los óxidos de azufre (SOx) son el resultado de la combinación de azufre (proveniente básicamente del carbón y el combustóleo) con oxígeno.

  8. Cómo ayuda la Energía Eólica a Reducir los Gases de Efecto de Invernadero (GEI) Los gobiernos pueden eliminar las barreras que obstaculizan la difusión de las tecnologías de bajos niveles de emisión. La difusión de las nuevas prácticas y tecnologías a menudo está bloqueada por barreras económicas, financieras, informativas, legales, institucionales y culturales. Las políticas gubernamentales pueden ayudar a eliminar en parte estos bloqueos. El énfasis en las fuentes de energía renovables será esencial para lograr esta la meta de reducción de Gases Efecto Invernadero. En la medida en que se puedan utilizar distintas combinaciones de tecnologías y políticas, este futuro sistema de suministro de energía podría construirse de formas muy variadas. México cuenta con un potencial estimado en instalaciones eólicas probable mayor a los 5,000 MW con valores de factor de planta superior al 25%.

  9. Cómo ayuda la Energía Eólica a Reducir los Gases de Efecto de Invernadero (GEI) Tomando en cuenta únicamente los proyectos que están considerados a desarrollarse en la zona del Istmo de Tehuantepec, que suman unos 3,830 MW al 2020, por lo que de encontrar un marco favorable para el desarrollo eólico, México podría dejar de emitir anualmente: • 10,070,060 Toneladas de CO 2 • 128,436 Toneladas de SO 2 • 14,260 Toneladas de NO x

  10. Cómo ayuda la Energía Eólica a Reducir los Gases de Efecto de Invernadero (GEI) Con los siguientes beneficios anuales: • 2,951,903 Toneladas de combustóleo de ahorro • 36,318,744 m 3 anuales de ahorro de agua • La producción de energía por medio del viento alcanzaría a suministrar electricidad a 9,227,082 hogares mexicanos considerando el consumo promedio de Tarifas 1.

  11. Energía Eólica y Medio Ambiente Aves y aerogeneradores En Dinamarca hay varios ejemplos de aves (halcones) anidando en jaulas montadas en las torres de los aerogeneradores. El emplazamiento mejor conocido en el que existen problemas de colisión de aves está localizado en Altamont Pass, en California. Incluso allí, las colisiones no son comunes, aunque la preocupación es mayor dado que las especies afectadas están protegidas por ley. Un estudio de Ministerio de Medio Ambiente danés indica que las líneas de alimentación, incluidas las líneas de alimentación que conducen a los parques eólicos, representan para las aves un peligro mucho mayor que los aerogeneradores en sí mismos.

  12. Energía Eólica y Medio Ambiente Aves y aerogeneradores Algunas aves se acostumbran a los aerogeneradores muy rápidamente, a otras les lleva algo más de tiempo. Así pues, las posibilidades de levantar parques eólicos al lado de santuarios de aves depende de la especie en cuestión. Al emplazar los parques eólicos normalmente se tendrán en cuenta las rutas migratorias de las aves, aunque estudios sobre las aves realizados en Yukon en el norte de Canadá muestran que las aves migratorias no colisionan con los aerogeneradores (Canadian Wind Energy Association Conference, 1997).

  13. Energía Eólica y Medio Ambiente ECOPUNTOS El impacto ambiental en la generación de electricidad de las energías convencionales es 31 veces superior al de las energías renovables según los resultados del estudio "Impactos Ambientales de la Producción de Electricidad", elaborado por AUMA y auspiciado por ocho instituciones entre las que se encuentran los órganos competentes de cinco gobiernos autónomos (Cataluña, Aragón, País Vasco, Navarra y Galicia), el IDAE, el Ciemat y la Asociación de Productores de Energías Renovables-APPA.

  14. Energía Eólica y Medio Ambiente ECOPUNTOS El estudio cuantifica con un método científico homologado internacionalmente las diferencias de impacto ambiental entre las diversas tecnologías de generación de electricidad. Los resultados del mismo, expresados en ecopuntos de impacto, demuestran que el lignito, el petróleo y el carbón son las tres tecnologías más contaminantes superando los mil ecopuntos, en un segundo grupo figuran la nuclear y el gas entre doscientos y mil ecopuntos, mientras que la eólica y la minihidráulica, ambas renovables, forman un tercer grupo con una cantidad muy inferior de impactos -menos de cien- como puede apreciarse en el siguiente cuadro:

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  17. Energía Eólica y Medio Ambiente ECOPUNTOS Estos resultados suponen que producir un kWh con la minihidráulica tiene 340 veces menos impactos que hacerlo con lignito o 50 veces menos que hacerlo con gas natural. En la comparación menos perjudicial para las energías convencionales se comprueba que la eólica tiene cuatro veces menos impacto que el gas.

  18. Energía Eólica y Medio Ambiente ECOPUNTOS La metodología aplicada para la estimación de los impactos ha sido la de Análisis del Ciclo de Vida, herramienta de gestión ambiental reconocida internacionalmente utilizada para identificar de forma objetiva y rigurosa los impactos de un proceso, producto o actividad "desde la cuna a la tumba". Se han inventariado para cada una de las ocho tecnologías 569 entradas -de energías y materias primas- y salidas -de emisiones residuales- lo que supone haber manejado 4.552 datos.

  19. Energía Eólica y Medio Ambiente ECOPUNTOS Se han analizado impactos ambientales en doce grandes categorías: calentamiento global, disminución capa de ozono, acidificación, eutrofización, radiaciones ionizantes, contaminación por metales pesados, sustancias carcinógenas, niebla de verano, niebla de invierno, generación de residuos industriales, residuos radioactivos y agotamiento recursos energéticos. Fuera del estudio han quedado otros impactos sobre los que no hay consenso en la comunidad científica para su evaluación pero que no modificarían los resultados del mismo sino que probablemente acentuarían las diferencias entre energías renovables y convencionales a favor de las primeras.

  20. Energía Eólica y Medio Ambiente ECOPUNTOS Este estudio pretende ser un referente ineludible para todos los sectores implicados en la generación de energía y, en especial, una herramienta para los responsables políticos a la hora de definir sus objetivos estratégicos energéticos.

  21. Ventajas medioambientales • El gran beneficio medioambiental que reporta el aprovechamiento del viento: • En primer lugar, los niveles de emisiones gaseosas evitados, en comparación con los producidos en centrales térmicas. • Esto afecta tanto a elementos contaminantes como dióxidos de azufre, partículas, como a la emisión de CO2, con lo que contribuye a la estabilidad climática del planeta. • Otras ventajas medioambientales como: a) No contribuye al agotamiento de reservas de combustibles fósiles, porque se trata de una energía renovable derivada del sol y por lo tanto se renueva de forma continua y es, en consecuencia, inagotable.

  22. Ventajas medioambientales b) La construcción de parques eólicos no requiere grandes movimientos de tierra ya que las obras civiles que deben realizarse son mínimas. c) No genera ningún tipo de residuos que necesite un tratamiento posterior. • Produce una ocupación de terreno reducida y es compatible con otras actividades (agrícolas, ganaderas,…) que habitualmente se dan en el área de emplazamiento. • Las instalaciones son fácilmente reversibles, pudiéndose retirar sin dejar rastro.

  23. Ventajas medioambientales Cambio Climático • Cada kWh que se genera en parque eólicos sustituye a otro que se habría producido en centrales térmicas de carbón, con lo que se evita la contaminación atmosférica correspondiente. • Que supone, aparte de otros componentes, la emisión aproximadamente de 0,9 kg de CO2. • A efectos de órdenes de magnitud, hay que considerar que una instalación de 175 MW de energía eólica supondría evitar la emisión de 393.750 ton/año de CO2. • Considerando que, por el proceso de fotosíntesis, un árbol elimina de la atmósfera unos 20 kg de CO2 al año. • La actuación que se pretende tendría un efecto equivalente en este aspecto al de casi 20 millones de árboles. • Que ocuparían unas 103.500 ha, superficie equivalente.

  24. Ventajas medioambientales Agotamiento de Reservas de Combustibles Fósiles • El carácter renovable de la energía eólica, es decir, prácticamente inagotable al provenir en última instancia del sol, representa una importante ventaja ecológica: • Contribuye a frenar el proceso de agotamiento de las reservas de combustibles fósiles y de uranio conocidas.

  25. Ventajas sociales y económicas • La energía eólica comporta mayores beneficios sociales que las energías convencionales. • El desarrollo de este tipo de energía puede reforzar la competitividad general de la industria y tener efectos positivos y tangibles en el desarrollo regional, la cohesión económica y social, y el empleo. • De todas las fuentes de generación de energía eléctrica, la eólica es la que genera más puestos de trabajo por unidad energética producida. • En octubre de 1999, la Asociación Europea de la Energía Eólica, el Foro para la Energía y el Desarrollo, y Greenpeace Internacional publicaron un estudio, Viento fuerza 10 (Windforce 10).

  26. Ventajas sociales y económicas • Concluía que están creándose 17 empleos-año por cada megavatio de capacidad de energía eólica fabricado. • Cinco empleos-año adicionales por cada megavatio instalado, o un total de 22 empleos-año megavatio. • Asumiendo que estas tasas se mantendrán, el estudio prevé que el total de empleo en el sector eólico crecerá de algo menos de los 100.000 empleos de hoy, a casi 2 millones durante las dos próximas décadas. • La EWEA (Asociación de Promotores Eólicos Europeos) estima que los 36.000 MW adicionales de implantación prevista en la UE entre 1996 y el año 2010 pueden crear entre 190.000 y 320.000 empleos en el territorio de la Unión.

  27. Ventajas sociales y económicas • En el año 2000 el sector eólico español dio trabajo directo o indirecto a más de 50.000 personas, en los sectores de promoción, implantación, fabricación, operación y mantenimiento de parques eólicos. • El fomento de la energía eólica produce un efecto sobre la industria de bienes de equipo que debe responder a los incrementos de la demanda inducidos sobre el propio sector. • Y que se trasladarán de manera indirecta al resto de los sectores económicos. • El despliegue de las fuentes de energía renovables puede ser una característica clave del desarrollo regional con el objetivo de lograr mayor cohesión social y económica.

  28. Ventajas sociales y económicas • Los fondos invertidos a escala regional en el desarrollo de las fuentes de energía renovables pueden contribuir a elevar los niveles de vida y de renta de las regiones menos favorecidas o en declive mediante la utilización de recursos locales. • Generando empleos permanentes a nivel local y creando nuevas oportunidades para la agricultura y la silvicultura. • Las energías renovables contribuyen de esta forma al desarrollo del potencial endógeno de las regiones menos favorecidas cuyos recursos naturales encuentran así una oportunidad de fomento. • Induciendo a la reducción de las disparidades regionales.

  29. Ventajas sociales y económicas • La ocupación de espacio que produce la energía eólica es muy reducida. Además, la eólica es compatible con los usos que se producen en los terrenos antes de su implantación. • La generación de impuestos locales puede convertirse en uno de los principales ingresos de muchas entidades locales afectadas por la construcción de parques eólicos. • Los terrenos más ventosos suelen tener escasa riqueza para otros usos económicos, y en muchas ocasiones se encuentran desprovistos de vegetación.

  30. Inconvenientes de la energía eólica • Las ventajas medioambientales de la energía eólica son incuestionables. • Existe un amplio consenso en nuestra sociedad sobre el alto grado de compatibilidad entre las instalaciones eólicas y el respeto por el medio ambiente. • Es preciso reconocer que la instalación concreta de un parque eólico puede producir impactos ambientales negativos que dependerán, fundamentalmente, del emplazamiento elegido. • El impacto paisajístico, los efectos sobre la avifauna y el ruido, suelen ser los efectos negativos que generalmente se citan como inconvenientes medioambientales de los parques eólicos.

  31. Efectos sobre la avifauna • La construcción de parques eólicos es una actividad relativamente reciente. • Desde su principio se apuntó la posibilidad de que estas instalaciones produjeran impactos importantes sobre las aves. • Este es un aspecto difícil de prever, dadas las relativamente escasas experiencias existentes y lo arriesgado de su extrapolación, con la excepción de Altamont Pass y Tarifa. • Los datos existentes y los estudios realizados revelan que con carácter general el impacto de los aerogeneradores sobre la avifauna no es tan importante como pudiera parecer en un principio.

  32. Efectos sobre la avifauna • La gravedad de los efectos, dependerá de las especies, es decir, del grado de amenaza en que se encuentren. • De la fracción de la población de una especie sobre la que puedan tener lugar esos efectos. • El valor simbólico de la especie. • Para detectar los efectos sobre la avifauna se debe tener en cuenta la gestión actual que se lleva a cabo con las especies, que tiende a ser global. • Es decir, se debe intentar garantizar tanto el mantenimiento de los lugares de nidificación e invernada de las aves y el buen estado de sus vías migratorias.

  33. Efectos sobre la avifauna • Como el desarrollo de las distintas funciones que tienen que realizar aquéllas en sus territorios: alimentación, cría, descanso… • En todo caso, la posible afección concreta sobre las aves deberá ser analizada cuidadosamente a la hora de seleccionar los emplazamientos de los parques eólicos.

  34. Efectos sobre la avifauna Las afecciones negativas sobre la avifauna por parte de la presencia de aerogeneradores podrían llegar a ser: • Colisión. • Afección a la nidificación. Pérdida directa del hábitat, molestias durante la cría, molestias primeros vuelos de jóvenes. • Alteración de las rutas migratorias. • Emisión de ruidos.

  35. Efectos sobre la avifauna • La colisión de aves migratorias en la zona de estudio puede ser el impacto ambiental más significativo de los parques eólicos. • No obstante, es necesario reconocer que, con la información disponible hoy del Istmo de Tehuantepec, es difícil precisar los niveles de probabilidad de estos eventos por lo que más análisis y trabajo de campo es necesario. • Las causas de tales colisiones no son del todo conocidas, y parece ser que las causas que influyen sobre las aves residentes son distintas de las que afectan a las aves migratorias. • El comportamiento de las aves, el uso del espacio por parte de las aves (migratorias o residentes).

  36. Efectos sobre la avifauna • El diseño de los aerogeneradores y su arreglo espacial. • La topografía de la región. • Están entre los factores que causan las colisiones con los aerogeneradores (Sterner, 2002). • Los nuevos modelos de aerogeneradores que se están instalando actualmente en la mayoría de los proyectos eólicos, son más grandes que sus antecesores. • Tienen una eficacia más alta. • Tienen un promedio de velocidad rotatoria y de velocidad en las puntas de las aspas mucho más reducido que aquellas tecnologías utilizadas en Altamont Pass. • Estos cambios tecnológicos y de diseño parecen tener un alto potencial para reducir las fatalidades con aves (Sterner, 2002).

  37. Efectos sobre la avifauna • Tucker (1995a,1995b, in Sterner 2002) concluyó que las aves tenían menos probabilidades de chocar con aerogeneradores con rotores más grandes y de velocidad variable. • Que con aerogeneradores con rotores mas pequeños y de velocidad fija. • Concluyendo que si las turbinas más pequeñas fueran sustituidas por un número menor de turbinas más grandes para generar la misma cantidad de energía eléctrica anual. • El resultado podría ser una reducción de dos terceras partes de las muertes de aves.

  38. Medidas de mitigación para las aves migratorias • Kingsley y Whittam (2001), mencionando los trabajos de (Mossop 1998, Howell y Noone 1992), dicen que aún las turbinas colocadas en el paso de importantes corredores de migración han tenido pocas muertes de aves. • Los mismos autores subrayan que las aves parecen mostrar comportamiento de evasión si las turbinas son visibles. • Pero que en algunos casos la neblina o las condiciones meteorológicas pueden afectar la visibilidad y ocasionar colisiones.

  39. Medidas de mitigación para las aves migratorias • Para mitigar los impactos ocasionados por proyectos eólicos sobre las aves Kingsley y Whittam (2001), han recomendado las siguientes medidas: • Usar luces estroboscopicas blancas (Gauthreaux and Belser 1999) con el ciclo de apagado más amplio permitido en la ley (Kerlinger, 2006).

  40. Medidas de mitigación para las aves migratorias • Instalar dispositivos anti-percha y disuasores. • Utilizar torres tubulares para evitar el riesgo de percheo y anidación. • Reducir el riesgo de colisión durante vientos fuertes (paro de funcionamiento de algunos aerogeneradores/Navarra). • Mantener los cables de recolección de energía bajo suelo • Las torres de meteorología permanentes deberían ser de tipo sin retenidas. • El tamaño de los caminos y bases de las turbinas deberían ser minimizados y la regeneración se deberá apoyar.

  41. MUCHAS GRACIAS

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