SESIÓN 2: URUGUAY Sustentabilidad Ambiental de … · económica, ambiental y social ECONOMIA...

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SESIÓN 2: URUGUAY Sustentabilidad Ambiental de la Producción y Uso de Bioenergía – oportunidades, desafíos y lecciones aprendidas Ing. Victoria Hernández – ALUR Ec. Nicolás Castromán – MIEM (DNE) Ing. Agr. Catalina Rava – MGAP (OPYPA)

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SESIÓN 2: URUGUAYSustentabilidad Ambiental de la Producción y Uso

de Bioenergía – oportunidades, desafíos y lecciones aprendidas

Ing. Victoria Hernández – ALUREc. Nicolás Castromán – MIEM (DNE)

Ing. Agr. Catalina Rava – MGAP (OPYPA)

AGRICULTURA: ¿Qué se hace en Uruguay?

Eje 2 del MGAP: Intensificación sostenible

Promover la intensificación productiva con sostenibilidad económica, ambiental y social ECONOMIA CIRCULAR

Intensificación sostenible implica:

o Valorizar los servicios ecosistémicos y cuidar los recursos naturales

o Gestionar los riesgos, gestión de la información en tiempo real

o Complementar estadísticas con cuentas ambientales

o Mitigar asimetrías de escala, de información, tecnológicas

o Apostar a la calidad y valor de productos y procesos con atributos ambientalesenfocados a los consumidores

o Desarrollar nuevas formas de gobernanza para el agua

Acciones para la Intensificación sosteniblecon referencia a la agricultura

Planes de Uso y Manejo Responsable de Suelos

Ajuste normativo para el Uso Responsable de Agroquímicos y vigilancia de residuos implementación del sistema de registro y monitoreo de aplicaciones de productos fitosanitarios

Huellas de carbono de las principales cadenas

Programa para promoción de riego suplementario (2015-2030)

cuatro niveles de intervenciones desde obras individuales, asociativo, riego

multipredial, represas grandes con participación público-privada (PPP)

Planes de Uso y Manejo de suelos

La producción de granos se cuadriplicó aumentando la presiónsobre el recurso suelo

Hoy: medicina preventiva

Planes de Uso y Manejo de Suelosen sistemas lecheros, implicamodernizar procesos productivos, se le suma plan de fertilización y manejo de efluentes

Definir una rotación de cultivos que tenga pérdidas de suelo por debajo del nivel de tolerancia

Análisis de imágenessatelitales para fiscalización

3 Cadenas Agroindustriales:• Biodiesel • Bioetanol de caña de azúcar• Bioetanol de sorgo granífero

3 Estudios para cada cadena:• Análisis de ciclo de vida• Análisis de impactos socio-económicos• Cálculo de externalidades asociadas

Período: 2015/2017

Actores: CIEMAT / ALUR / DNE

BIOENERGÍA: ¿Qué se hizo en Uruguay?

• Software SIMAPRO, bases de datos, IPCC 2014

• UNE-EN-ISO 14040/44, ILCD Handbook, Directiva (UE) 2015/1513

• Categorías de impacto: cambio climático y balance energético

Análisis de Ciclo de Vida

Crédito por generación de EE (3MW)

-0,39 g CO2 equiv /MJ bioetanol

65,9 % menos de emisiones de GEI

que la nafta (fósil)

28,6 gCO2equiv/MJ bioetanol

Biocombustible sostenible

Emisiones de GEI de la Producción de Bioetanol de caña de azúcar

60,1 % menos de emisiones de GEI

que la nafta (fósil)

33,4 gCO2equiv/MJ bioetanol

Biocombustible sostenible

Emisiones de GEI de la Producción de Bioetanol de cereales

70,0 % menos de emisiones de GEI

que el gasoil (fósil)

25.3 gCO2equiv/MJ biodiesel

Biocombustible sostenible

Emisiones de GEI de la Producción de Biodiesel

Biodiesel Bioetanol caña Bioetanol cereales

Emisiones GEI Emisiones GEIEmisiones GEI

70% ahorro 60,1% ahorro65,9% ahorro

Ratio Energía Fósil

4,0

Ratio Energía Fósil

2,4

Ratio Energía Fósil

7,0

Datos BEN 2015

SectorEmisiones (kton CO2) %

Transporte 3502 55,1%

Industrial 821 12,9%

Centrales Eléctricas de servicio público 700 11,0%

Agro/Pesca/Minería 459 7,2%

Consumo propio 408 6,4%

Residencial 385 6,1%

Comercial/Servicios/Sector Público 83 1,3%

6.358

Fuente: DNE (Metodología de Nivel 1 de las Directrices del IPCC)

Reducción total ALUR 2015 = 231 kton CO2eq

Reducción total ALUR 2016 = 270 kton CO2eq

Representa un 7 % de las emisiones del Sector

Transporte

Impacto sobre el Sector Transporte

Oportunidades de mejora

1. Mejoras en la Fase agrícola:• Optimización del uso de fertilizantes nitrogenados

2. Mejoras en la Fase Industrial• Maximizar el uso de residuos como materias primas (Ej: UCO para biodiesel)• Incorporar tecnologías de captura e industrialización del CO2 de la

fermentación

3. Mejoras en el transporte• Maximizar el uso de biocombustibles en el transporte de materia prima,

insumos y producto terminado