Posibles detonadores para la producción de bioenergéticos.

México, D.F. 7 de octubre del 2015
PRODUCCION DE BIOENERGÉTICOS, EL MERCADO Y SUS
OPORTUNIDADES EN MÉXICO
M en C. Sergio Gasca Alvarez
Director de Bioenergéticos – SENER
Contenido
1. Marco de Referencia
2. Producción de Bioenergéticos
3. Detonadores de la política de bioenergéticos
4. Conclusiones
Marco de Referencia
La reforma energética significa en términos de mercado de las
energías renovables, el fortalecimiento a través de:
1.- Apertura a la inversión y competencia a través de
implementar Mecanismos de mercados para incentivar la
inversión
2.- Desarrollar Perspectivas claras sobre las
trayectorias de ampliación del mercado de ER.
PEAER
2014-2018
3.- Contar con Instrumentos avanzados de interacción
con la autoridad y comunidades para la gestión
social de los proyectos.
4.- Contar con un Marco Regulatorio favorable para la
generación distribuida
PEAER.- Programa Especial para el Aprovechamiento de las Energías Renovables
Marco Técnico Conceptual
• Energía renovable. Es aquella donde su fuente proviene de fenómenos de la
naturaleza, proceso o materiales que son transformados en energía, aprovechados por el
hombre y se regeneran naturalmente encontrándose de manera continua o periódica.
• De donde se obtienen.
- Etanol: caña de azúcar, maíz, sorgo, remolacha, café.
- Biodiesel: jatropha, higuerilla, aceites vegetales usados.
- Bioturbosina: jatropha, higuerilla.
- Biogás: basura, excretas animales, lodos de aguas residuales.
- Biomasa: Residuos forestales, agropecuarios, RSU.
Tipos de energías renovables.
- Solar (paneles solares)
- Eólica (viento / aerogeneradores)
Cultivos
- Mareomotriz (olas del mar)
- Geotérmica
- Hidráulica (agua / presas – ríos)
- Bioenergéticos
(etanol, biodiesel, bioturbosina,
biogás, biomasa)
Residuos
A Plantas de
Selección
Recolección
combustible
gas
electricidad
E
N
E
R
G
Í
A
A Plantas de
Procesamiento
Transformación
calor
Procesado
Potencial de Generación Eléctrica y Energías Renovables
Potencial de Generación Eléctrica con Biomasas (Petajoules/a)
Fuente de Generación
Biomasa (tons)
PE/TJ
PE %
Residuos agrícolas y forestales, RSU,
Industriales, Pecuarios
114,576,632
1,172,574
39
Insumos agrícolas y forestales (cultivos)
154,339,309
1,803,160
61
Total
268,915,941
2,975,734
100
Resultados del Potencial Energético y biomasa con datos de CFE, 2013.
Fuente: Recursos Renovables para la Producción de Electricidad en México, 2014
Estructura de la producción de energía primaria
2012 (Petajoules)
Citado en: Balance Nacional de Energía, 2012
Nota: Biomasa solo considera bagazo de caña y leña
Saldo neto de la balanza comercial de energía
por fuente, 2012 (Petajoules)
Citado en: Balance Nacional de Energía, 2012
1
Contribuir con el
desarrollo sustentable
diversificación de la
matriz energética
2
Contribuir con la
mitigación al cambio
climático
Reducción de
GEI
3
Aprovechar insumos
y residuos
Apoyo al campo y a la
Gestión de Residuos
Etanol anhidro:
PEMEX (2008-2009), adquirió
151,600 lts de etanol de caña
del Ingenio La Gloria, para
producir 2.38 Mlt de gasolina
Magna UBA sin oxigenantes,
de bajo octano y baja presión.
Probada en Monterrey con
una flotilla controlada de 101
vehículos.
Prueba de concepto en San
Luis Potosi, Veracruz y
Tamaulipas, con duración de
10 años y evaluaciones cada
2.
Biodiesel:
Plantación de 2,460 Has de Palma de
Aceite para producción de 49,200
litros en 2010 de biodiesel en
Campeche.
En 2011 se plantaron 534 hectáreas
adicionales,
aumentando
la
producción anual de biodiesel en
10,480 litros.
A través de Proárbol , se sembraron
8,113 hectáreas de jatropha curcas,
para producir de 2,443,063 litros de
biodiesel por año.
Propósito
Objetivos
Bioenergéticos - Biocombustibles
Bioturbosina:
ASA suministro 2,340 litros de
bioturbosina
(27% con
biokeroseno derivado de
aceite de jatropha curcassu)
dentro del “Plan de vuelo
hacia los biocombustibles
sustentables de aviación en
México”,
Aeroméxico e Interjet han
realizado en total 36 vuelos
comerciales desde el 2010.
Potencial de Materiales en los RSU para obtener Energía
Reuso / Reciclaje
11.2 Mt/año
(70% de la PS)
Generación
42.9 Mt/año
Recolección
Separada
Orgánicos 22.5 Mt/año
Estación de
Transferencia
Fracción
Inorgánica
Inorgánicos 20.4 Mt/año
Fracción Orgánica
FORSU para
Aprovechamiento
18 Mt/año
Planta de
Selección
W2M
Mercado
Ambiental
11.2 Mt/año
W2D
Relleno Sanitario
16.3 Mt/año
(80% del total)
rechazo
rechazo
FIRSU para
Aprovechamiento
Térmico
12.9 Mt/año
(80% del total)
Composta
4.14 Mt/año
(23%)
Cálculos propios a partir de datos del INEGI, 2013
Biodigestión
13.86 Mt/año
(77%)
W2E
Energía o
Combustibles
Modelo de Ruta para Producción de Bioenergéticos
Producto
Final
Origen
Proceso natural
RS
Productos
intermedios
Procesos Industriales
Transporte
FORSU
Biodigestión
Fermentación Seca
Biogas
CDR (sólido)
Electricidad
Cultivos
Plantas químicas
Combustibles líquidos
Biodiesel
Bioturbosina
Bioetanol
Calor
Plantas químicas
Otros Térmicos.
Gasificación, plasma, pirolisis
Syngas
FIRSU
Incineración
Modelo propio
Posibles detonadores para la producción de bioenergéticos.
Nuevo modelo de mercado de la Industria Eléctrica
Mercado
Eléctrico
Mayorista
Generadores, suministradores,
comercializadores y usuarios
calificados
En Igualdad de condiciones
contratos independientes
entre sí, y recibirán
instrucciones del operador
independiente
Posibles detonadores para la producción de bioenergéticos.
Modificación de cuotas para el
manejo de residuos
Posibles detonadores para la producción de bioenergéticos.
El manejo y aprovechamiento de Residuos Sólidos Urbanos en países de la OCDE
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Basurero
Relleno sanitario
Composta o biodigestión
Aprovechamiento térmico
Reciclaje
11
Fuente: México/OCDE/UE manejo de residuos en 2011
Posibles detonadores para la producción de bioenergéticos.
Conocimiento y datos técnicos que comprueban que los
residuos son una fuente de energía
Residuos como Fuente de Energía
Gráfico comparativo de poder calorífico de
diferentes fuentes de energía
En Hamburgo
de una
Tonelada de
residuos
obtienen
2.1 MWh
por Incineración.
Datos de la ciudad de
Hamburgo, Alemania
Poder calorífico es el contenido de energía utilizable en el proceso de incineración
Posibles detonadores para la producción de bioenergéticos.
Tecnologías con
Emisiones a la Atmósfera
muy por debajo de la
establecido en la
regulación.
Datos de la ciudad de
Hamburgo, Alemania
Resumen de Tecnologías para el Aprovechamiento Térmico de Residuos
Energía
(electricidad,
combustibles)
Rellenos
sanitarios
Biodigestores
de FO-RSU
Biodigestores
agropecuarios
B
i
o
g
á
s
Lodos activados
Otros Residuos
orgánicos
Biodiesel
E
n
e
r
g
í
a
t
é
r
m
i
c
a
Cogeneración y coprocesamiento en
plantas cementeras
(Rechazos)
Valorización térmica
(Rechazos)
Gasificación,
pirólisis, plasma
(Residuos Mezclados)
Valorización térmica
(Residuos Mezclados)
Conclusiones
• La producción de insumos para la generación de biocombustibles esta en
desarrollo y requiere de consolidación de las estrategias implementadas
integrándolas en una matriz completa insumo-producción-mercado.
• Los residuos sólidos urbanos y de manejo especial como materia prima para la
generación de energía eléctrica esta en sus etapas iniciales de análisis y definición,
cuyo ejemplo más claro es la obtención de energía eléctrica a través de la captura
del biogas de rellenos sanitarios, pero es posible obtenerlo de manera controlada y
a largo plazo a través de plantas industriales.
• La obtención de energía eléctrica a partir de residuos no solo diversifica la matriz
energética y reduce el consumo de combustible fósil, sino que en países
industrializados representa una opción energética viable a largo plazo, con buen
desempeño ambiental, socialmente aceptado cuando se realiza incorporando a la
sociedad en las decisiones.
• Las acciones de mercados son claras cuando el reciclaje de los residuos es material,
o cuando la producción de insumos (cultivos) forma parte de una matriz. Sin
embargo, la generación de energía eléctrica o biocombustibles a partir de residuos
podría requerir de complementos adicionales que podría ser de tipo fiscal o
financiero.
Gracias
M en C. Sergio Gasca Alvarez
Director de Bioenergéticos
SENER
www.energia.gob.mx