Inventario de Emisiones de Gases Efecto Invernadero 2006
Montevideo
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Laboratorio de Calidad Ambiental Departamento de Desarrollo Ambiental Intendencia de Montevideo
CRÉDITOS Intendencia de Montevideo (IM) Intendenta de Montevideo: Ana Olivera Director General del Departamento de Desarrollo Ambiental: Juan Canessa (2010-a la fecha). Néstor Campal (2007-2010). Directora del Servicio Laboratorio de Calidad Ambiental: Gabriella Feola Grupo de Trabajo en Cambio Climático: Gabriella Feola, Andrea De Nigris, Adriana Bentancur, Carlos Mikolic, María del Carmen Gentini, María Celia Mena, Pablo Sierra, José Luis Uriano, Luis Galione, Alberto Gómez, David Guper, Daniel Soria, Beatriz Mato. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas y Representante Residente del PNUD en Uruguay: Susan McDade Coordinador de Proyecto Cambio Climático Territorial (TACC) - Uruguay: Federico Ferla Consultores Proyecto TACC- Uruguay: Ignacio Lorenzo y Luis Ordeig Consultor ART-PNUD: Martín Lescano Colaborador ART-PNUD: Paolo Lazzoni Gobiernos Locales por la Sustentabilidad (ICLEI – Secretariado de América Latina y el Caribe) Directora Regional para América Latina y el Caribe: Laura Valente de Macedo Gerente de Proyectos: Paula Gabriela Freitas Gerente de Proyectos: Diana Segovia Equipo de trabajo Redacción y r,evisión del presente documento: Karen Esposito Andrea De Nigris, Gabriella Feola, (Intendencia de Montevideo). Elaboración Inventario GEI de Montevideo: Andrea De Nigris, Victoria Alonso (Intendencia de Montevideo), Luis Ordeig (PNUD). Asesoramiento técnico: Fabián Gaioli (Consultora Condessus, Argentina)
Elaborado durante 2009-2010 Publicado en agosto 2011 Montevideo
PRESENTACIÓN PRELIMINAR
La elaboración de este inventario es resultado de la articulación de dos proyectos regionales: • “Políticas de Construcciones Sustentables (PoliCS)” convocado por ICLEI, en el que participan las ciudades de Belo Horizonte, Buenos Aires y Montevideo. • “Cambio Climático Territorial” para el Área Metropolitana (Departamentos de Canelones, Montevideo y San José), que constituye la primer iniciativa piloto del programa global de PNUD – PNUMA “Enfoque Territorial al Cambio Climático (TACC)”, implementado en Uruguay por el Programa de Desarrollo Local ART/PNUD. El resultado del inventario fue presentado en el centro de conferencias del l Edificio Sede,(la Sala Dorada) del el día 23 de junio del año 2010. Ell folleto presentado en esa oportunidad, se encuentra publicado en : http://www.montevideo.gub.uy/ciudadania/desarrollo-ambiental/documentos http://www.montevideo.gub.uy/institucional/publicaciones/documentos
Índice de contenido 1- PRESENTACIÓN ..........................................................................................................................5 2- INTRODUCCION...........................................................................................................................9 3- ANTECEDENTES........................................................................................................................12 4- METODOLOGIA..........................................................................................................................13 5- CONTRIBUCIÓN RELATIVA AL CALENTAMIENTO GLOBAL....................................................17 6- DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACION...................................................................................18 7- ARREGLOS INSTITUCIONALES................................................................................................19 8- ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL INVENTARIO DE GEI PARA MONTEVIDEO..................21 9- EMISIONES POR GAS PARA MONTEVIDEO............................................................................22 Dióxido de Carbono CO2..........................................................................................................22 Metano CH4..............................................................................................................................33 Óxido Nitroso N2O....................................................................................................................37 10- CATEGORIA DE LAS PRINCIPALES FUENTES......................................................................39 11- INCERTIDUMBRES...................................................................................................................41 12- ANALISIS DE RESULTADOS....................................................................................................42 13- BIBLIOGRAFÍA............................................................................................................................44 ANEXO I Tríptico (Folleto) con resumen de Inventario GEI de Montevideo ANEXO II Planillas De Cálculo
PRESENTACIÓN
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PRESENTACIÓN
El interés en los efectos del Cambio Climático y Variabilidad ha crecido en las últimas décadas a nivel mundial. Actualmente ya no es posible negar que los cambios globales están presentes y son cuantificables. A pesar de ser un cambio que afecta a todo el planeta, es en los últimos años que se incorpora la visión del cambio climático a nivel regional y subnacional como estrategia de respuesta por parte del territorio. El Efecto Invernadero es el fenómeno natural que permite el mantenimiento del equilibrio en la atmósfera de la radiación que llega a la Tierra y la que se emite. Esta acción permite mantener la temperatura en un rango estrecho de variación posibilitando la vida en el planeta. Este efecto de los gases en la atmósfera se conoce desde el año 1824 cuando el científico Joseph Fourier, empleó la analogía del invernadero para explicar el mantenimiento de la temperatura en la Tierra. Unos pocos años después, John Tyndall asoció la presencia de dióxido de carbono (CO2), vapor de agua y metano (CH4) con los gases que tienen mayor efecto al bloquear la radiación infrarroja en la atmósfera. Es en el año 1938 cuando el científico Guy Stewart relaciona por primera vez el aumento en la concentración de CO2 y el aumento de temperatura observado, sugiriendo que pueden estar relacionados. A partir de esa fecha la investigación científica ha crecido exponencialmente, llegando a nuestros días con un avance que ha permitido conocer y modelar las variaciones climáticas asociadas a la concentración de los gases de efecto invernadero. El hombre a raíz de actividades tales como el transporte, el manejo de residuos urbanos, la producción industrial, el uso de energía a nivel residencial, entre otras, es responsable de la generación y emisión de gran parte de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) que se emiten en la actualidad. Estos gases son de origen antropogénico, aunque no hay que olvidar que no es la única fuente de GEI ya que existen fuentes naturales de los mismos gases. El aumento de estas concentraciones puede llegar a afectar el equilibrio del clima global.
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PRESENTACIÓN
Las actividades humanas antes descritas son comunes a todas las sociedades modernas y en algunos casos imprescindibles para la vida en sociedad. Los gases GEI son generados y emitidos a nivel local, siendo fundamental para los habitantes conocer las emisiones asociadas a las actividades que realizan en su territorio, con el fin de ser parte de la solución que debe llevar a la minimización de las emisiones. En la actualidad, ciudades del mundo entero han evitado la emisión de toneladas de GEI a la atmósfera mediante acciones y estrategias concretas para la protección del clima global y el medio ambiente local. Uno de los pasos iniciales para procurar minimizar las emisiones es conocer las fuentes emisoras y estudiar los procesos generadores a efectos de elaborar medidas que permitan la reducción neta de los gases emitidos. La herramienta que se utiliza para estos fines es el Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, donde se listan todas las posibles fuentes emisoras y se calcula, a partir de la actividad de las mismas, las toneladas de gases emitidas en un año. Uruguay cuenta con inventarios nacionales desde el año 1998, pero no tiene antecedentes en inventarios locales siendo este inventario local el primero que se desarrolla en nuestro país. Fue calculado simultáneamente para los departamentos que integran el Área Metropolitana (Montevideo, Canelones y San José) para el año 2006 tomado como año base. Objetivo: El propósito fundamental de este Inventario Local es estimar los niveles de GEI emitidos y proveer la base para desarrollar las acciones y metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel del Departamento. Los objetivos específicos de esta herramienta son: •
Proveer de un instrumento para la gestión de políticas en cambio climático y variabilidad.
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PRESENTACIÓN
• • • •
Promover el entendimiento entre autoridades gubernamentales, gobierno departamental y autoridades locales Conocer las diferentes fuentes emisoras y los gases que las mismas emiten. Detectar oportunidades de mitigación de emisiones en sectores especialmente sensibles. Posibilitar la comparación de emisiones en el tiempo y el seguimiento de las medidas implementadas.
Para la elaboración de este inventario se utilizaron las Directrices del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) del año 1996. Contenido General: El presente informe resume la metodología utilizada y los resultados de las estimaciones de emisiones GEI en Montevideo, así como el estudio comparativo de las emisiones netas del Área Metropolitana del año 2006. Esto se presenta en forma resumida en los siguientes Gráficos (1 y 2 ).
Gráfico 1. Emisiones Totales de GEI por Sector en CO2 eq.
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PRESENTACIÓN
Gráfico 2. Gráfico Comparativo de Montevideo y el Área Metropolitana en CO2 eq.
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INTODUCCION
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INTRODUCCION
La energía solar llega a la Tierra en forma de radiación comprendida entre los 200 y los 4000 nm de longitud (desde radiación infrarroja hasta ultravioleta). En total llegan alrededor de 342 W.m-2; un 30% de esta radiación es reflejada antes de entrar en la atmósfera y el resto la atraviesa interaccionando con ella a través de distintos procesos físicos y químicos que ocurren entre los gases y partículas que están presentes en la atmósfera. Una vez que llega a la superficie de la Tierra (ya sea el mar o el suelo), se devuelve parte de esta energía fundamentalmente en forma de radiación infrarroja o térmica.
Fuente: Luis Echarri, 1998, "Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente", Ed. Teide.
El Efecto Invernadero natural actúa impidiendo que un porcentaje de esta radiación, escape al espacio, de esta forma aumenta la radiación que permanece en la atmósfera, por lo tanto el sistema se ve obligado a modificarse para restaurar el balance de la energía. Este ajuste incluye un aumento de temperatura de la superficie y de la atmósfera baja. Sin embargo, un pequeño aumento de la temperatura trae asociados muchos otros cambios que pueden aumentar (Retroacción Positiva) o reducir (Retroacción Negativa) los efectos de la perturbación. El aumento de la concentración de los gases de efecto invernadero (GEI) trae aparejado un aumento del fenómeno descrito, logrando que un mayor porcentaje de INVENTARIO DE GASES EFECTO INVERNADERO - MONTEVIDEO
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INTRODUCCIÓN
la radiación quede en la atmósfera y provocando que el aumento de la temperatura sea mayor que en el equilibrio natural. Los gases responsables del efecto invernadero son: vapor de agua, dióxido de carbono (CO2), ozono (O3), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), halocarbonos y otros gases industriales. A estos gases se los denominan “Gases de Efecto Invernadero” (GEI). A excepción del vapor de agua, los niveles de los GEI, crecen como resultado de la actividad humana: • • •
CO2 debido principalmente a la combustión de carbón, petróleo y sus derivados, gas natural entre otros. CH4 y N2O debidos principalmente a la agricultura, cambios en el uso de la tierra y residuos. O3 debido principalmente al escape de vehículos y otras fuentes.
A estos gases se debe sumar la contribución indirecta de otros, de tipo fotoquímicos como ser el CO, NOx, componentes orgánicos volátiles distintos al metano y el dióxido de azufre, este último contribuyendo en el efecto pero de modo negativo, es decir contrarrestando el efecto. Cabe señalar que estos gases difieren en el aporte a la intensificación del Efecto. Esto depende, entre otros factores, de la vida útil, los niveles de concentración y poder de absorción de calor (radiación terrestre) de los mismos. Con la finalidad de evaluar la contribución relativa de cada gas al calentamiento global, se utiliza un índice llamado Potencial de Calentamiento Atmosférico (PCA) que resulta de relacionar el efecto particular de dicha masa liberada, con el de una masa equivalente de CO2 (tomado como referencia) emitido a la atmósfera. El dióxido de carbono, CO2, es el responsable de gran parte del aumento del Efecto Invernadero. Este gas existe naturalmente en la atmósfera pero la quema de Carbón, Petróleo y Gas Natural va liberando el carbono almacenado en estos “Combustibles Fósiles” a una alta velocidad. Por otra parte, la continuada deforestación contribuye a la emisión ya que libera el carbono almacenado en los árboles. El metano, CH4, se ha multiplicado durante la era industrial. Las principales fuentes de las emisiones de dicho gas son las actividades agrícolas, la plantación de arroz de regadío y la expansión de la cría del ganado. Las emisiones de vertederos de desechos y las emisiones fugitivas de las minas de carbón y de la producción de gas natural también contribuyen al aumento. Este gas contribuye en mayor medida que el CO2, con un PCA de 21, esto quiere decir que cada tonelada de CH4 emitida se considera que tiene un potencial de calentamiento a 100 años de 21 toneladas de CO2.
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INTRODUCCIÓN
Las emisiones de óxido nitroso, N2O, tienen su origen fundamentalmente debido a la agricultura intensiva y a residuos. Este gas contribuye también en mayor medida que el CO2 ya que su PCA es de 310; esto quiere decir que cada tonelada emitida se considera que tiene un potencial de calentamiento a 100 años de 310 toneladas de CO2. Otros gases industriales que contribuyen al aumento restante del Efecto Invernadero son el ozono (O3), hidrofluorocarbonos (HFCs), perfluorocarbonos (PFCs), y hexafluoro de azufre de los cuales se han registrado aumentos, mientras que las emisiones de clorofluorocarbonos (CFCs) se están estabilizando. Dicha estabilización se debe a las campañas realizadas para la protección de la capa de ozono ya que estos gases afectan también el agujero de ozono de la estratósfera. Los oligogases que causan el Efecto Invernadero Natural representan el 1% de la atmósfera y sus niveles son determinados por un balance entre fuentes (procesos que generan GEI) y sumideros (procesos que destruyen o eliminan GEI). Este inventario ha estimado únicamente las emisiones de CO2, CH4 y N2O, ya que son los mayoritarios en Uruguay y por lo tanto, en la región en estudio.
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ANTECEDENTES
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ANTECEDENTES
Uruguay elaboró su primer Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero para el año de referencia 1990 (INGEI 90), en atención a uno de los principales compromisos comunes a las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Fue elaborado utilizando las Directrices IPCC de 1995. Posteriormente se elaboró el INGEI 1994, con las directrices revisadas en el año 1996 y se actualizó el INGEI 90, con las mismas directrices. El INGEI 98, y el estudio comparativo de la evolución de las emisiones netas para los años 1990-1994-1998 fue publicado en abril del 2001. En la última comunicación nacional se incluyeron los inventarios correspondientes a los años 2000, 2002 y 2004 con estudios comparativos entre años anteriores. Sin embargo, los inventarios nacionales no son necesariamente representativos de los escenarios de emisiones subnacionales. Tal es el caso de Montevideo donde las emisiones mayoritarias tienen un origen diferente que las identificadas a nivel nacional. Esto hace que las oportunidades de mitigación identificadas a nivel de Montevideo, no se correspondan con las más importantes a nivel nacional, y en eventuales proyectos de mitigación sea muy difícil evaluar el impacto de las medidas tomadas a partir de inventarios nacionales donde no es posible discriminar por departamento debido a la metodología utilizada en au elaboración.
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METODOLOGÍA
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METODOLOGIA
Se elaboró el inventario de emisiones de gases efecto invernadero para Montevideo, teniendo en cuenta los principios generales del IPCC: • • • • • •
Relevancia Exhaustividad Consistencia Transparencia Precisión Conservadurismo
En conjunto estos principios son utilizados para seleccionar un criterio de clasificación de sectores y alcances, para el cálculo de las emisiones según la actividad.
Sectores La metodología empleada para la selección de los sectores a considerar es consistente a la recomendada en las Directrices Revisadas del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) de 1996 al igual que el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. Los sectores seleccionados son: Energía, Procesos Industriales, Agricultura, Uso de la tierra y Cambios en el Uso de la tierra y Silvicultura (UTCUTS) y Residuos.
Alcances Los alcances son entidades lógicas de tipificación de emisiones que permiten caracterizarlas y evitar la doble contabilidad. Existen tres alcances y son siempre relativos a la unidad organizacional que se haya tomado como perspectiva. Alcance 1 Corresponden a las emisiones directas producidas en instalaciones, por equipos o procesos de la unidad organizacional que se esté evaluando, en este caso el Departamento de Montevideo. Por ejemplo, se consideran emisiones de alcance 1 los consumos de combustibles utilizados en Montevideo en el año 2006. Alcance 2 Las emisiones indirectas asociadas al consumo de cierto producto o servicio cuyas fuentes de emisiones están fuera de la unidad organizacional pertenecen al alcance 2.
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METODOLOGÍA
Por asociadas se entiende: Cualitativamente: emisiones que fueron producidas en instalaciones o equipos o procesos de un proveedor directo de dicho producto o servicio. Cuantitativamente: la proporción de emisiones correspondiente al consumo. Las emisiones de alcance 2 de un Departamento siempre son emisiones de alcance 1 de la organización que le provee el producto o servicio. Un ejemplo de emisiones de alcance 2 son las producidas por las centrales termoeléctricas que suministran la electricidad para el Departamento de Montevideo y para otros destinos, siendo que las emisiones se realizan en este territorio pero para cumplir un servicio en otro. Alcance 3 Las emisiones de alcance 3 son aquellas asociadas al consumo de un producto o servicio pero no de sus proveedores directos, sino de proveedores de segundo orden o superior. Es decir, emisiones de la cadena de provisión más allá de los proveedores directos. Por ejemplo, las emisiones asociadas a la extracción del crudo y el refinado de combustibles son típicamente emisiones de alcance 3 cuando la organización no es la propia empresa que explota (Upstream) o refina (Downstream) el combustible utilizado. También son emisiones de alcance 3 las emisiones asociadas a los viajes de los empleados de una organización. Sólo las emisiones de alcance 1 y 2 son consideradas en este inventario.
Reglas de Computación y Agregación El enfoque a través de estos alcances permite asegurar que no se produzca una doble contabilidad en el cálculo de emisiones. Los alcances brindan información de la caracterización de las emisiones de gases de efecto invernadero con relación a actores, que son los productores directos o indirectos de las emisiones (consumidores de insumos que provienen de fuentes generadoras de emisiones). Cuando se considera más de una unidad organizacional, por ejemplo, el Área Metropolitana, la agregación de emisiones sólo es válida entre alcances iguales.
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METODOLOGÍA
A continuación se presenta una Tabla Resumen (1) con los resultados obtenidos por gas contaminante con la clasificación en Sectores y Subsectores correspondientes.
CATEGORIAS DE FUENTES Y SUMIDEROS CANTIDADES EMITIDAS EN Kton de contaminante CO2
N2O
CH4
TOTAL
3193,95
0,31
27,95
ENERGíA – QUEMA DE COMBUSTIBLE Industrias de la energía Industrias Transporte Residencial Comercial y Servicios PROCESOS INDUSTRIALES Carbonato Sódico Carburo de Calcio AGRICULTURA Fermentación Entérica Manejo del estiercol UTCUTS Forestación Uso de la tierra RESIDUOS Disposición de Residuos Sólidos Tratamiento de Aguas Residuales Otros PARTIDAS INFORMATIVAS Quema de biomasa
3309,13 1985,86 103,55 955,84 215,7 48,18 1,42 1,38 0,04
2,02E-01 1,05E-01 7,58E-03 7,99E-02 7,42E-03 1,34E-03
2,45E-01 7,84E-02 3,20E-03 1,34E-01 2,36E-02 6,16E-03
7,96E-04
1,52E-01 1,52E-01
7,96E-04 -116,6 -15,26 -101,33 1,12E-01
611,01 611,01
0,11 0,02 0,02
27,56 27,14 0,41 1,65 1,65
Tabla 1. Resumen de Inventario -Fuente: Servicio Laboratorio de Calidad Ambiental
Como parte del trabajo de elaboración del inventario de emisiones de GEI se diferenció la Unidad Organizacional en dos sub-unidades según el grado de responsabilidad entre quienes pueden, principalmente, aplicar políticas y quienes pueden ejecutar acciones, en: Intendencia: refiere a la administración local del territorio de Montevideo. Comunidad: contempla las actividades que ocurren dentro de las coberturas de la comunidad que pueden ser controladas o influenciadas por políticas jurisdiccionales, programas educacionales y pueden establecer precedentes.
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METODOLOGÍA
En la Tabla 2 se muestra como queda definida la matriz de colección y caracterización de datos para cada subunidad organizacional y sus alcances. Inventario Local
IPCC Fuentes Energía
estacionarias Transporte
Procesos industriales
Plantas industriales
Subunidad organizacional *
Residencial Comercial
C
Industrial Privado Publico Carbonato sódico Carburo de calcio
C C
Alcance 1 (Kton CO2) Consumo de combustibles fósiles Consumo de
Ganado
entérica Tratamiento de
T
Consumo de electricidad n/a
combustibles fósiles Emisiones de
n/a
proceso
Fermentación Agricultura
Alcance 2 (Kton CO2)
Emisiones de CH4 y N2O
n/a
estiércoles UTCUTS
Cambios en el uso de la tierra Forestación Residuos sólidos urbanos
Rellenos sanitarios
T
Tratamiento de aguas residuales
Plantas depuradoras (industriales)
n/a
C
Plantas depuradoras (cloacales)
Residuos
Emisiones de CO2 Emisiones de CO2
Cantidad tratada anaeróbicamente
Cantidad tratada anaeróbicamente
C
Excrementos
Emisiones de N20
n/a
Tabla 2. Matriz de colección y agregación de información C= Emisiones asociadas a la Comunidad I= Emisiones asociadas a la intendencia T=Emisiones totales que no se pueden distinguir entre Comunidad e Intendencia
Para realizar las estimaciones de emisiones se debe conocer: Datos de actividad: ejemplo, existencias de ganado, volumen de residuos. Factores de emisión: coeficientes que cuantifican las emisiones o absorciones por actividad unitaria Por lo que las emisiones se estiman como:
Emisiones = Dato de actividad * Factor de Emisión
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CONTRIBUCIÓN RELATIVA AL CALENTAMIENTO GLOBAL
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CONTRIBUCIÓN RELATIVA AL CALENTAMIENTO GLOBAL
Como ya se mencionó anteriormente, los gases de efecto invernadero tienen diferente capacidad de influir en el balance energético del sistema Tierra-Atmósfera. El Potencial de Calentamiento Atmosférico (PCA) es un parámetro que permite evaluar la contribución relativa de la unidad de masa de CO2 para un lapso determinado (horizonte de tiempo). El IPCC ha determinado el PCA de muchos gases de efecto invernadero para distintos horizontes de tiempo. A partir de las emisiones resultantes del presente Inventario y utilizando la información antes mencionada, se pueden calcular y comparar los impactos potenciales de las emisiones del año 2006 de los gases de efecto invernadero, para el horizonte de tiempo de 100 años. GAS
EMISIONES NETAS (kton de gas)
CO2 CH4 N2O
3309,13 27,97 0,31
PCA en 100 EMISIONES NETAS a 100 años años (kton CO2 eq)
1 21 310
3309,13 587,00 97,5
Tabla 3. Resumen de emisiones para el Departamento de Montevideo
A menos que se indique lo contrario, en este informe se expresan las concentraciones de los gases como CO2 eq (equivalente) calculados según la Tabla 3. El cálculo es el siguiente:
CO2 eq (Kton/año) = Emisiones Netas Gas (Kton /año) * PCA en 100 años
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DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN
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DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACION
Los datos de actividad y otros elementos esenciales de información que se han utilizado, fueron obtenidos en su totalidad de fuentes nacionales y publicaciones existentes. En casi todos los casos, se utilizaron los factores de emisión (magnitud de contaminante por magnitud de actividad) que “por defecto” proporcionan las Directrices del IPCC (versión revisada del 1996). En el caso de generación de energía, se utilizó el factor de emisión proporcionado por la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE). Para sus cálculos de emisiones, UTE prorratea las diferentes formas de generación, evaluando el factor de emisión en un número de años suficientemente grande como para que se minimicen los cambios en la matriz energética debido a las variaciones en el nivel de lluvias.
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ARREGLOS INSTITUCIONALES
7 ARREGLOS INSTITUCIONALES Durante el proceso del Inventario se solicitó información a las siguientes instituciones (Tabla 4): Sector
Información
Fuente
Consumos eléctricos de la propia IM y alumbrado público ENERGÍA-
Consumos de combustibles de la propia IM
DUCSA
Consumo Combustibles Transporte
DUCSA
IM// Consumo de combustible para la red ferroviaria del país. COMUNIDAD (combustible que se compra a las distribuidoras) Consumos de combustibles residencial Consumos de combustibles comercial e institucional Consumos de combustibles industrial Industrias de la Energía Consumos de combustibles en la Refinería de la Teja, año 2006 Consumos de Energía Eléctrica por departamento y tipo de Consumidor Energía despachada por departamento. AGRICULTURA
UTCUTS
Existencias Vacunos y Ovinos por departamento.
Forestación Comercial Superficie explotada por productores Uso del suelo
RESIDUOS
OTROS
IM
MTOP DUCSA DUCSA DUCSA DUCSA ANCAP ANCAP UTE UTE DIEAMGAP
DIEAMGAP OPYPAMGAP OPYPAMGAP
Residuos
IM
Efluentes Industriales (tratamiento anaeróbico)
IM
Ventas de combustibles de ANCAP a los grandes consumidores Consumos de combustibles para industrias sin efluentes líquidos, viviendas, comercios, clubes, hoteles, etc.
ANCAP
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IM
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ARREGLOS INSTITUCIONALES
Población
INE
"Encuesta Nacional de gastos e ingresos de los hogares 2005-2006"
INE
Tabla 4. Información utilizada en el cálculo del inventario.
IM DUCSAMTOP ANCAP UTE DIEA-MGAP
Intendencia de Montevideo Distribuidora Uruguaya de Combustible SA Ministerio de trasporte y obras públicas Administración Nacional de Combustibles Alcohol y Portland Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas Dirección de Estadísticas Agropecuarias / Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca OPYPA-MGAP Oficina de Programación y Política Agropecuaria - Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca INE Instituto Nacional de Estadísticas
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ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL INVENTARIO DE GEI PARA EL TERRITORIO DE MONTEVIDEO
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ESTRUCTURA MONTEVIDEO
Y
CONTENIDO
DEL
INVENTARIO
DE
GEI
PARA
El Inventario de Gases de Efecto Invernadero de Montevideo 2006 incluye la estimación de las emisiones netas de los siguientes gases de efecto invernadero directos: • Anhídrido Carbónico o Dióxido de Carbono (CO2) • Metano (CH4) • Oxido Nitroso (N2O) Tal como se indicó anteriormente, las diferentes fuentes y sumideros de los gases de efecto invernadero para este inventario, siguiendo el formato IPCC, se agrupan en los siguientes sectores: • Energía (quema de combustible) • Procesos industriales • Agricultura • UTCUTS (uso de la tierra y cambio en el uso de la tierra) • Residuos En la Tabla 5 se presenta el resumen de las emisiones de gases de efecto invernadero por sector para el territorio de Montevideo (año 2006). IPCC
Energía
Fuentes estacionarias
Inventario Local Residencial Comercial
Alcance 2 (Kton CO2EQ)
740,35
Energía eléctrica consumida en Montevideo
978,07
Industrial
Privado Público Carbonato sódico Plantas Procesos industriales industriales Carburo de calcio Fermentación entérica Ganado Agricultura Tratamiento de estiércoles Cambios en el uso de la tierra UTCUTS Forestación Residuos sólidos Rellenos sanitarios urbanos Plantas depuradoras (cloacales) Residuos Tratamiento Plantas depuradoras de aguas (industriales) residuales Excrementos Transporte
Alcance 1 (Kton CO2eq)
955,8 1,42
n/a n/a n/a
3,44 101,33 15,26
n/a
28,50 584,87
El 5% de los RSU generados en Canelones son tratados en el departamento de Montevideo
Tabla 5. Emisiones de CO2 equivalente por sector para Montevideo año 2006
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EMISIONES POR GAS PARA MONTEVIDEO
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EMISIONES POR GAS PARA MONTEVIDEO
Dióxido de Carbono CO2 En Montevideo las emisiones de CO2 provienen mayormente de las actividades del sector Energía. En el 2006 este sector aportó 3427,14 kton, el 96% de las cuales proviene de la Quema de Combustible; de los cuales el 58% corresponde a la quema en Industrias de la energía y el 27,89% en Transporte, información que se presenta comparativamente en el gráfico 3.
Gráfico 3. Emisiones directas de CO2 totales
Para la estimación de las emisiones de CO2 debidas al consumo final de combustibles en los diferentes sectores de actividad, se ha tomado como base el método propuesto en las Guías del IPCC denominado Nivel 1, en el cual se calculan las emisiones a partir del contenido de carbono en los combustibles consumidos, expresado en términos de energía (terajulios, TJ). Con los datos del consumo de combustibles se calculan las emisiones de CO2 teniendo en cuenta los factores de emisión por quema de combustibles fósiles provistos por defecto por el IPCC. Algunos factores fueron extraídos del Inventario Nacional del año 2002. Para el cálculo de los factores de emisión de CO2 (en toneladas de C/TJ de combustible consumido) se considera por defecto un factor de oxidación de carbono de 1 y se lleva a Tonelada de CO2 emitido.
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EMISIONES POR GAS PARA MONTEVIDEO
Panorama sectorial Energía- Actividades de quema de combustibles fósiles Durante el proceso de combustión, la mayor parte del carbono es liberado como CO2 en forma directa. Sin embargo, la combustión a menudo es incompleta liberándose CO y otros hidrocarburos. En el gráfico 2 se muestra el resultado para Montevideo de las emisiones asociadas al sector energía por subsector.
Gráfico 4. Emisiones de CO2 asociadas al uso de combustible en Energía
En el gráfico 4 se evidencia claramente que para Montevideo la Industria de la Energía es el principal emisor directo de CO2. Esto es particularmente significativo debido a que la Central Térmica funcionó en forma continua en el año 2006 a causa de una sequía prolongada en el país. Esta situación provocó un aumento en el consumo de combustibles derivados del petróleo por parte de la Central para satisfacer la demanda de los generadores de potencia.
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EMISIONES POR GAS PARA MONTEVIDEO
Con el fin de asignar a cada uno de los subsectores las emisiones asociadas al uso de energía eléctrica, se realizó una distribución de las emisiones de las centrales térmicas, a partir de los consumos eléctricos de la población de Montevideo para el año 2006. Esto se estimó tomando en cuenta el factor de emisión de CO2 de la red nacional (en Ktoneladas de CO2/MWh consumido). Este factor fue presentado por la empresa generadora de electricidad (UTE) en el documento “Cálculo del Factor de Emisiones de CO2 del Sistema Eléctrico Uruguayo 2007”, presentado ante la Junta Ejecutiva del MDL.. Se utilizó la metodología “Tool to calculate the emission factor for an electricity system” (UNFCC) para el cálculo del factor de emisiones del sistema eléctrico uruguayo. Las emisiones totales de CO2 calculadas a partir de este factor para Montevideo corresponden a 978,07 Kton CO2. Las emisiones directas a partir de las Centrales corresponden a 1613,87 Kton CO2. Al utilizar el FEOM (Operating Margin Average) se evalúa la emisión de acuerdo al promedio de la generación de los años 2001-2007, por lo que se independizan las emisiones de las condiciones circunstanciales de bajas de generación hidráulica por variaciones hidrometeorológicas; esto permite comparar las emisiones en años sucesivos con menor influencia de años de sequía. Las emisiones de CO2 por consumo eléctrico según subsector se detallan en la Tabla 6.
Residenciales Comerciales y servicios Industrias Alumbrado público
Consumo eléctrico (Kton CO2) 403,0 103,61 448,33 23,1
Tabla 6. Emisiones de CO2 asociadas al consumo de energía eléctrica
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.
Gráfico 5. Emisiones CO2, alcance 2, incluyendo el consumo eléctrico en la estimación de emisiones
A partir del gráfico 5 se puede observar el efecto en las emisiones de CO2 de los subsectores residencial, comercial y servicios e industrial, influenciado por el consumo de electricidad.
Al distribuir las emisiones teniendo en cuenta las asociadas a consumo eléctrico, las emisiones de los sectores Residencial, Comercial y Servicios e Industrial pasan a ser significativas en las emisiones totales del Departamento.
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Energía- Subsector Transporte
Para el sector transporte los resultados fueron estimados a partir de los litros de combustible vendidos en Montevideo, según datos proporcionados por ANCAP, a través de la empresa DUCSA.
A efectos de este cálculo se consideró que todo el combustible expedido en Montevideo fue emitido en el Departamento. No se diferenciaron las emisiones según tipo de vehículo.
Gráfico 6. Emisiones asociadas al Transporte.
A partir del gráfico 6 se puede observar que las emisiones de CO2 de mayor importancia dentro del subsector de Transporte son debidas a la quema de Gas Oil.
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Energía- Subsector Residencial Se realizó la estimación de emisiones según tipo de combustible para el subsector residencial. El CO2 emitido fue estimado a partir de los datos de venta de combustible en el Departamento y de consumo de electricidad. Se presenta el gráfico de emisión de CO2 por tipo de combustible incluyendo la electricidad (Gráfico 7).
Gráfico 7. Emisiones asociadas a Subsector Residencial. NOTA: El valor 0,0% correspondiente a Keroseno es equivalente a 0,002%.
Se evidencia en el Gráfico 7 que la mayor cantidad de emisiones en el subsector residencial proviene del consumo de energía eléctrica. En el año 2006
particularmente se registraron mayores emisiones debido al uso de la Central Térmica durante casi todo el año.
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Los combustibles más utilizados en el subsector son Fuel Oil fundamentalmente para calefacción y Supergas, que se utiliza mayormente para cocción de alimentos y calefacción. Energía- Subsector Comercial y servicios Al igual que en el subsector Residencial, se realizó la estimación de emisiones según tipo de combustible para el subsector Comercial y Servicios. El CO2 emitido fue estimado a partir de los datos de venta de combustible en el Departamento y de consumo de electricidad. Se presenta el gráfico de emisión de CO2 por tipo de combustible incluyendo electricidad (Gráfico 8).
Gráfico 8. Emisiones asociadas a Subsector Comercial y Servicios. NOTA Los porcentajes menores a 0,005% corresponden a Keroseno y Propano, figurando en el gráfico.
La mayor cantidad de emisiones en el subsector Comercial y Servicios, al igual que la residencial, proviene del consumo de Energía Eléctrica, Las siguientes emisiones en orden de importancia provienen del Gas Oil y Fuel Oil.
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Energía- Subsector Industrial El CO2 emitido en el subsector industrial fue estimado a partir de los datos de venta de combustible en el Departamento y de consumo de electricidad. Se presenta el gráfico de emisión de CO2 por tipo de combustible incluyendo electricidad (Gráfico 9), en donde se evidencia que la mayor cantidad de CO2 emitido es debido al uso de energía eléctrica, seguido de Fuel Oil.
Gráfico 9. Emisiones asociadas a Subsector Industrial
Emisiones Directas en sector Energía por subsector
Gráfico 10. Emisiones asociadas a Subsector Industrial
En el gráfico 10 se consideraron las emisiones a partir del consumo de energía eléctrica distribuidas por sector. En industrias de la energía queda comprendida exclusivamente la Refinería.
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Actividades de quema de Biomasa (Partidas Informativas) La información correspondiente a la quema de Biomasa a nivel industrial surge de declaraciones juradas de las diferentes industrias. La correspondiente al sector residencial, comercial y servicios surge de una encuesta particular realizada por la Fundación Bariloche para la Dirección Nacional de Energía y es específica para el año 2006 siendo estimada a partir de encuestas directas. En la siguiente tabla (7) se informa a modo de resumen los resultados de las emisiones de CO2 debidas a la quema de Biomasa por Subsector y tipo de Biomasa. Partidas Informativas Residencial Comercial y Servicios Industrial
Leña Carbón Vegetal Leña Leña Cáscara de Arroz
CO2 (Kton) 481,97 0,93 31,74 49,21 4,84
Tabla 7. Partida informativa de Emisión de CO2 por quema de Biomasa.
Gráfico 11. Emisión directa por quema de Biomasa.
En el gráfico 11 se suman las emisiones provenientes de quema de Biomasa por subsector, independientemente del tipo de Biomasa considerado (leña, carbón o cáscara de arroz). Las emisiones debidas a la quema de Biomasa no se contabilizan en el balance general, pero se informan como partida informativa.
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Uso de la Tierra y Cambio en el Uso de la Tierra y Silvicultura La estimación de emisiones en este sector se determina a partir de dos factores que aportan CO2, Cambio en el Uso de la Tierra y Forestación. Para la evaluación de emisión de CO2 relacionada con los cambios en el uso de la tierra, se determina el área utilizada en el departamento para distintas categorías en los años 2005 y 2006. A partir de la diferencia en estos dos años, se evalúa el cambio en el uso de la tierra. Los datos sobre la distribución de uso de la tierra procedieron del análisis de estadísticas y censos. Es importante destacar que la suma de todas las categorías de uso de la tierra puede no ser igual que la superficie total del departamento y el resultado neto de los cambios en el uso de la tierra puede no ser igual que 0. El resultado final de este procedimiento es un cuadro de uso de la tierra para el año 2006. En lo que refiere al aporte por forestación, se tomó como referencia para evaluar las existencias y tipo de forestación en Montevideo un informe de la DGF (Dirección General Forestal) basada en interpretación de las imágenes Landsat 2004 más la superficie registrada en DGF hasta el año 2007. Para evaluar el porcentaje de árboles en Montevideo se utilizaron datos del MGAP-DGF donde se establece que el porcentaje de coníferas de Montevideo corresponde al 0,0066% del total del país y el de no coníferas de 0,36%. En Montevideo hay absorción de CO2 en este sector, debida fundamentalmente a cambios en el uso de la tierra y no a forestación, al contrario de lo que sucede en el resto del país (Gráfico 12).
Gráfico 12. Emisión directa UTCUTS.
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Procesos Industriales En el caso de Uruguay, las industrias que tienen mayor peso como fuente de emisión de CO2 corresponden a la producción de Cemento Portland (el 91,8% según el Inventario Nacional 2004). Ninguna de estas plantas se encuentra en el territorio de Montevideo. Las emisiones de CO2 de procesos industriales para el departamento de Montevideo se limitan a la producción de alimentos y bebidas alcohólicas, a través de industrias que utilizan carbonato sódico y carburo de calcio en sus procesos productivos. Las emisiones de GEI industriales provienen del uso de carbonato sódico en la refinación de petróleo, el tratamiento de aguas, el uso de tintas en la industria textil, la producción de papel, jabón, detergente, entre otros, y del uso de carburo de calcio en la producción de gas acetileno y fertilizantes. Ninguna de las dos materias primas se producen en el país, por lo que se tomaron en cuenta las importaciones de dichas sustancias. La estimación de las emisiones se realiza mediante la aplicación de un factor de emisión a la cifra de producción correspondiente a cada una de las actividades mencionadas. Por lo tanto, la incertidumbre del resultado final depende claramente de las incertidumbres que introducen los datos de actividad y los factores de emisión. Los establecimientos industriales que se dedican a estas actividades son poco numerosos y se encuentran muy bien identificados, por lo que su contribución además de ser pequeña podría ser puntualmente establecida a partir de las Encuestas del SADI (Solicitud de autorización de desagüe industrial) presentadas a la DINAMA (Dirección Nacional de Medio Ambiente, Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente). Se utilizaron los factores de emisión recomendados en las Guías del IPCC, determinados a partir de las relaciones estequiométricas de las reacciones intervinientes. Los datos de actividad fueron estimados a partir del carbonato sódico importado para todo el país y del carburo de calcio consumido en la producción de gas acetileno en Uruguay, teniendo en cuenta el rendimiento informado por las industrias que lo utilizan. La asignación para Montevideo tuvo en cuenta la contribución al PBI total del país, según datos del Departamento de Descentralización Territorial y Gobiernos Departamentales – Oficina de Planeamiento y Presupuesto. En el gráfico 13 se observa la incidencia de las producciones de carbonato sódico y carburo de calcio en las emisiones de CO2 en el sector industrial.
Gráfico 13. Emisiones CO2 directas para el sector industrial.
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Metano CH4 Las emisiones de Metano cobran relevancia debido a que el potencial de Calentamiento global a 100 años de este gas es 21 veces superior al CO2. En el caso de Montevideo, a diferencia de lo que ocurre en todo el país, las principales fuentes de emisión de este gas corresponden a los Residuos, siendo el aporte en Agricultura y Energía menor al 1,5% en forma conjunta (Gráfico 14).
Gráfico 14. Emisiones Metano directas por sector
Residuos El metano se genera en un proceso anaerobio de descomposición de la materia orgánica contenida en: residuos sólidos urbanos, aguas residuales industriales, aguas residuales domesticas y comerciales. Este proceso de fermentación anaerobia implica la transformación de materia orgánica en compuestos más simples mediante acción microbiana en ausencia de oxígeno. Los productos finales de dicha transformación son metano y dióxido de carbono. La ausencia de oxígeno puede ocurrir naturalmente. En Montevideo las fuentes de emisión son dos, el sitio de disposición final de residuos sólidos y el tratamiento anaeróbico de aguas residuales de la industria (Gráfico 15).
Gráfico 15. Emisiones de Metano, directas para el sector Residuos
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Energía (actividades de quema de combustibles fósiles, y de quema de Biomasa) Las emisiones de CH4 en este sector son debidas a la quema de combustibles fósiles y a las emisiones fugitivas de los combustibles resultantes del transporte, refinación y almacenamiento de petróleo; la distribución de gas natural y otras fugas; y la producción de carbón vegetal. Para el Inventario de Montevideo se consideró exclusivamente la quema de combustible y las emisiones totales directas de metano en el sector energía, que corresponden a menos del 1% de las emisiones totales de Metano. Las emisiones de Metano mayoritarias en este sector corresponden al transporte, seguidas de las Industrias de la Energía (Refinería y Centrales Térmicas). (Gráfico 16).
Gráfico 16. Emisiones Metano directas para el sector Energía.
Las emisiones de metano asociadas a la quema de Biomasa que no se contabilizan en el inventario, son alrededor de siete veces mayores a las emisiones debidas a la quema de combustible fósil. En el gráfico 17 se puede observar el efecto de dichas emisiones de los sectores implicados en la quema de Biomasa.
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Gráfico 17. Emisiones Metano directas por quema de Biomasa.
Agricultura En esta actividad se consideran las emisiones de metano (CH4) provenientes de la fermentación entérica y de la gestión de estiércol proveniente de los animales de la cabaña ganadera.
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La metodología propuesta para la estimación de las emisiones de metano, provenientes de la fermentación entérica de las categorías de animales seleccionados, toma como referencia el método indicado en las Guías del IPCC. La emisión en esta actividad es de 0,55% de todo el Metano emitido en el Departamento (Gráfico 18).
Gráfico 18 . Emisiones Metano directas por Agricultura
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Óxido Nitroso N2O Las emisiones de óxido nitroso cobran relevancia debido a que el potencial de Calentamiento global, a 100 años de este gas, es 310 veces superior al del CO2. En el caso de Montevideo, a diferencia de lo que ocurre en todo el país, las principales fuentes de emisión de este gas corresponden al sector Energía, seguida del sector Residuos, siendo el aporte en Agricultura del 0,25% (Gráfico 19).
Gráfico 19. Emisiones de Oxido Nitroso por Sector.
Energía (actividades de quema de combustibles fósiles, y de quema de Biomasa) Las emisiones de N2O son debidas principalmente a las Industrias de la Energía, seguido de Transporte. Los subsectores restantes no alcanzan el 10% de las emisiones de Sector, como se muestra en el Gráfico 20.
Gráfica 20. Emisiones de Oxido Nitroso para Energía.
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Las industrias de la energía corresponden a la Refinería y las Centrales Térmicas. La quema de Biomasa también genera emisión de óxido nitroso, que se presenta en el Gráfico 21 por subsector.
Gráfico 21. Emisiones de Oxido Nitroso por quema de Biomasa según subsector.
Residuos Las emisiones en este sector son debidas a los procesos de nitrificación y desnitrificación del nitrógeno del excremento humano, que ocurren cuando este se descarga a curso de agua (ríos, estuarios) o cuando es procesado en fosas sépticas o sistema de tratamiento de aguas servidas. En Montevideo se estiman las emisiones a partir de la población del Departamento y del consumo medio anual per capita de proteínas, dato que es publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas. Agricultura Se estima el óxido nitroso (N2O) producido exclusivamente durante el almacenamiento y tratamiento del estiércol antes de su depósito en los campos. El término estiércol en este apartado incluye tanto las heces como la orina (es decir, los sólidos y los líquidos) producidos por el ganado. La emisión de N2O procedente del estiércol durante su almacenamiento y tratamiento depende del contenido de nitrógeno y carbono del estiércol, así como de la duración del almacenamiento y del tipo de tratamiento. La aireación del estiércol favorece la emisión de N2O. Por lo tanto, en esta actividad se considerarán las emisiones directas de óxido nitroso.
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CATEGORIA DE LAS PRINCIPALES FUENTES.
10 CATEGORIA DE LAS PRINCIPALES FUENTES El inventario GEI Subnacional se realizó conjuntamente para los departamentos que conforman el Área Metropolitana (Canelones, San José y Montevideo). El perfil de emisiones es diferente para cada uno de los mismos, tal como se muestra en el Gráfico 22.
Gráfico 22. Inventarios GEI de los Departamentos del Área Metropolitana
En la tabla 8 se presentan los resultados del Inventario de los tres Departamentos en CO2 eq para cada sector. El inventario está presentado en alcance 1, es decir, que se contabilizó lo que se emitió o removió en cada Departamento, sin contabilizar lo que fue transferido a otras zonas del país. Se contabilizan en industrias de la energía las emisiones directas debidas a la Refinería de la Teja y a las Centrales térmicas de San José y de Montevideo. Energía
Residuos
Agricultura
UTCUTS
Procesos Industriales
Montevideo
3376,82
613,36
3,44
-116,6
1,42
Canelones
412,92
107,6
297,64
-4397,73
0,13
San José
152,22
50,63
459,11
-1933,66
0,04
Tabla 8. Emisiones Kton de CO2 eq en diferentes sectores, en los tres Departamentos.
El Área Metropolitana en su conjunto removió 972,65 K Ton de CO2. INVENTARIO DE GASES EFECTO INVERNADERO - MONTEVIDEO
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CATEGORIA DE LAS PRINCIPALES FUENTES.
Una categoría principal es aquella que tiene prioridad en el sistema del inventario local, dado que la estimación de sus emisiones tiene una significativa influencia en el inventario tanto a nivel absoluto de emisiones para un año dado, a la tendencia de emisiones a lo largo del tiempo, o a la incertidumbre de las emisiones y remociones. La identificación de las categorías principales de fuentes tiene por objeto priorizar la utilización de los recursos disponibles para la preparación de inventarios, destinándolos a la mejora de los datos disponibles, y a la realización de las mejores estimaciones posibles de las emisiones de estas categorías de fuentes a fin de reducir la incertidumbre general del inventario.
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INCERTIDUMBRES
11 INCERTIDUMBRES Las estimaciones de las incertidumbres de las emisiones y remociones de gases efecto invernadero son un elemento esencial en un inventario de emisiones completo. No están orientadas a cuestionar la validez de las estimaciones realizadas sino a ayudar a priorizar los esfuerzos. Las estimaciones de las emisiones y remociones de GEI presentan incertidumbres debidas principalmente a 2 causas: 1.Incertidumbres asociadas a los datos de actividad 2.Incertidumbres asociadas a los factores de emisión. Las incertidumbres son función del gas emitido, sector, subsector o actividad que se analice, variando significativamente en cada caso. Asimismo, en virtud de las diferentes magnitudes de las emisiones obtenidas para el nivel sectorial, subsectorial o de cada actividad, sus respectivas incertidumbres influyen de manera más o menos importante en la incertidumbre de las cifras totales. El análisis incluye dos componentes: análisis cualitativo y cuantitativo. -Análisis Cualitativo – Los datos se evalúan de acuerdo a la incertidumbre de los mismos en: A= Incertidumbre Alta, M= Media y B= Baja incertidumbre.
Fuente Energía Procesos Industriales Agricultura UTCUTS Residuos
CO2
CH4
N2O
B A
A
A
M
M
B
M
A
Tabla 9. Análisis de Incertidumbres de los datos recabados
La evaluación presentada en Tabla 9 se basa en el juicio del equipo que elaboró el inventario, asumiendo que se tuvo acceso a la mejor información disponible y estimando las incertidumbres asociadas a los datos de actividad en cada caso.
Las incertidumbres asociadas a los factores de emisión corresponden a los recomendados por Orientación del IPCC sobre las Buenas Prácticas y la Gestión de las Incertidumbres de los Inventarios de Gases de Efecto Invernadero. El objeto de este análisis es identificar los sectores donde mayores esfuerzos deberían ser destinados en futuros inventarios para mejorar la exactitud de los mismos y orientar las decisiones sobre la elección de las metodologías de cálculos.
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ANÁLISIS DE RESULTADOS
12 ANALISIS DE RESULTADOS Los resultados permiten realizar las siguientes afirmaciones: •
En Montevideo los Sectores de mayor contribución de GEI son el Sector Energía seguido del Sector Residuos.
, •
Dentro del sector Energía, el subsector con mayor contribución a las emisiones locales y con gran potencial de mitigación dentro de las posibilidades de gestión del gobierno local es el transporte.
•
Los sectores Residencial y Comercial y Servicios tienen un impacto relativo, pero si se suman las emisiones por el uso de electricidad son sectores de emisión comparables al de transporte. Las medidas con mayor potencial de mitigación provienen de una disminución en la demanda de energía de la red.
•
El sector industrial tiene un patrón de consumo similar a los otros sectores (utilización de leña como principal combustible y consumo de electricidad de la red).
•
Las industrias de la energía (refinerías, centrales térmicas, etc.) tienen una gran incidencia en las emisiones territoriales.
•
El tratamiento de residuos sólidos es competencia del Gobierno Departamental, por lo que es una oportunidad atractiva de mitigación de Gases de efecto invernadero. Se dispone de antecedentes de proyectos en el sector, El proyecto de captura de gases del relleno sanitario de Montevideo comenzará la construcción en el segundo semestre del año 2011.
•
Las actividades forestales, sin dudas, favorecen a la compensación de emisiones lo cual es una oportunidad para aumentar las remociones en este sector.
A partir del resultado de este inventario, se identificaron los sectores responsables de la mayor cantidad de emisiones de gases efecto invernadero y por lo tanto permite identificar las oportunidades de disminución de CO2 más efectivas dentro del Departamento de Montevideo. Esta información contribuirá a la elaboración de las medidas para la disminución de emisiones de GEI en el Plan de Respuesta al Cambio Climático y la Variabilidad que se está elaborando a la fecha en el marco del proyecto Cambio Climático Territorial en el que participan además de la Intendencias de Montevideo, Canelones y la Intendencia de San José. Durante el año 2011 se procederá a identificar las líneas estratégicas y proyectos asociados a cada una, con el objetivo de priorizar para el departamento aquellos
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ANÁLISIS DE RESULTADOS
proyectos que tengan mayor impacto positivo tanto en adaptación como en la reducción de emisiones de CO2. Este primer inventario debe ser mantenido y reevaluado cada dos años lo que permitirá monitorear en forma genérica la efectividad de las medidas tomadas para la reducción de emisiones. La información que se procesó en este informe proviene de diversas fuentes públicas y privadas (página 19). El equipo de trabajo agradece la colaboración tanto de las instituciones como de los técnicos contactados, que contribuyeron generosamente y se tomaron el tiempo de atender a nuestro pedido de informes. Así mismo se identificaron vacíos de información que deben ser completados para mejorar la calidad de la estimación de toneladas de CO2.
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BIBLIOGRAFÍA
13 BIBLIOGRAFÍA
– DINAMA- Unidad de Cambio Climático. Inventario de Gases Efecto Invernadero (INGEI 1999-2004). – “Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente”, Luis Echarri, 1998, Ed. Teide. – UTE – Gerencia planificación de inversiones y medio ambiente. “Cálculo del factor de emisiones de CO2” del sistema eléctrico uruguayo 2007” – MIEM – Memoria de actividades efectuadas en el año 2006 y lineamientos para el año 2007. – IPCC – 1996 Revised IPCC Guidelines for national greenhouse inventories, IPCC National Greenhouse Gas Inventories Programme. – INE 2006 Encuesta Nacional de Hogares Ampliada 2006- Uruguay – MGAP – DIEA – Anuario Estadístico – MGAP – Dirección General Forestal (DGF)- Informacion en línea www.mgap.gub.uy
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ANEXO I Resumen del inventario presentado Junio 2010
ANEXO II Tablas Resumen del Inventario de Gases de Efecto Invernadero – Montevideo
Agricultura_Metano
2
Fermentación Entérica
Tipo de Ganado
Numero de Animales Unidades
Ganado lechero Ganado no lechero Ovejas Caballos Cerdos Aves de Corral Mulas y asnos Cabras
203,1 2796,9 2000 103,8 70,5 3609 0,26 3,9
Metano (CH4)
Factor de emisión de la fermentación entérica (kg CH4/cabeza/año) 70 43,6 5 18 1 0 10 5
***
Emisiones de la fermentación entérica
Factor de Total anual de Emisiones del emisión del emisiones de los aprovechamien aprovechamient animales to del estiércol o del estiércol domésticos
CO2 eq
t/año
kg/cabeza/año
t/año
(Gg) CH4
Gg
14,22 121,94 10 1,87 0,07 0 0 0,02
1,8 1 0,18 2 1,8 0,02 1,1 0,17
0,37 2,8 0,36 0,21 0,13 0,07 0 0
1,46E-02 1,25E-01 1,04E-02 2,08E-03 1,97E-04 7,22E-05 2,93E-06 2,02E-05
3,06E-01 2,62E+00 2,18E-01 4,36E-02 4,15E-03 1,52E-03 6,15E-05 4,23E-04
1,52E-001
3,19
Total
RESULTADOS AGRICULTURA CH4 Agricultura
Emisión debida al CH4 (Kton)
Emisión debida al CH4 (Kton CO2 eq)
1,52E-001
3,19
Inventario GEI Montevideo 2006
Agricultura_Metano
3
Fermentación Entérica
Tipo de Ganado
Numero de Animales Unidades
Ganado lechero Ganado no lechero Ovejas Caballos Cerdos Aves de Corral Mulas y asnos Cabras
203,1 2796,9 2000 103,8 70,5 3609 0,26 3,9
Metano (CH4)
Factor de emisión de la fermentación entérica (kg CH4/cabeza/año) 70 43,6 5 18 1 0 10 5
***
Emisiones de la fermentación entérica
Factor de Total anual de Emisiones del emisión del emisiones de los aprovechamien aprovechamient animales to del estiércol o del estiércol domésticos
CO2 eq
t/año
kg/cabeza/año
t/año
(Gg) CH4
Gg
14,22 121,94 10 1,87 0,07 0 0 0,02
1,8 1 0,18 2 1,8 0,02 1,1 0,17
0,37 2,8 0,36 0,21 0,13 0,07 0 0
1,46E-02 1,25E-01 1,04E-02 2,08E-03 1,97E-04 7,22E-05 2,93E-06 2,02E-05
3,06E-01 2,62E+00 2,18E-01 4,36E-02 4,15E-03 1,52E-03 6,15E-05 4,23E-04
1,52E-001
3,19
Total
RESULTADOS AGRICULTURA CH4 Agricultura
Emisión debida al CH4 (Kton)
Emisión debida al CH4 (Kton CO2 eq)
1,52E-001
3,19
Inventario GEI Montevideo 2006
Agricultura_Oxido Nitroso
1
Sistemas de manejo de estiércol
Basado en Tablas 4-1 Inventario Nacional
Óxido Nitroso (N2O) FACTORES POR TRATAMIENTO (4- 1 C por tratamiento)
Tipo de Ganado
Número de Animales
Unidades
Ganado lechero Ganado no lechero Ovejas Caballos Cerdos Aves de Corral Mulas y asnos Cabras
203,1 2796,9 2000 103,8 70,5 3609 0,26 3,9
Nitrógeno excretado por animal (4-1)B (kg N/animal/ año) 70 40 12 40 16 0,6
Laguna anaerobia
Sistema líquido
Almacenamiento sólido y parcelas secas
Abonado diario
Praderas y pastizales
Emisiones por tratamiento
otros
Tratamiento Laguna anaerobia Sistema líquido Almacenamiento sólido y parcelas secas Abonado diario Praderas y pastizales otros
Total N Kg N/año 1421,7 329,34
0,1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0,1 0,1
564 2843,4 144895,31 23900,04
N2O
0 0 0 0 0,5 0
0,2 0 0 0 0 0
0,01 0,01
0,01 0,00
0,02
1,77E-05
0,01
0,02
7,51E-04
0,23
7,96E-004
0,25
TOTAL
Almacena miento Abonado Praderas y sólido y diario pastizales parcelas secas
otros
Kg N /año 0,36 0,99 1 0,99 0 0,42
0 0,2 0 0 0,2 0,6
1421,7 0 0 0 0 0
0 0 0 0 112,8 216,54
0 0 0 0 564 0
2843,4 0 0 0 0 0
5118,12 110757,24 24000 4110,48 0 909,47
0 22375,2 0 0 225,6 1299,24
1421,7
329,34
564
2843,4
144895,31 23900,04
CO2 eq
Gg N2O/año (44/28) 2,23E-05 5,18E-06
Kg N2O/Kg N
Sistema líquido
Fracción del N del estiércol
Totales por Tratamiento Factor de emisión del SME
Laguna anaerobia
Gg
RESULTADOS AGRICULTURA N2O Emisión debida al N2O (Kton)
Emisión debida al N2O (Kton CO2 eq)
7,96E-004
0,25
Agricultura
Inventario GEI Montevideo 2006
Residuos
2
Emisiones de Metano procedentes de los vertederos de residuos sólidos Total anual de RSU Factor de eliminados en vertederos corrección para el (Gg ) metano**
392,66
0,9
Fracción de COD en los RSU
0,15
Fracción del COD Fracción del Relación de que realmente se carbono liberado conversión degrada como metano
0,77
0,5
1,33
Tasa potencial de generación de metano por unidad de desperdicios. (GgCH4/GgRSU) 0,08
Tasa real de Total neto Total generación de anual de metano por unidad emisiones metano de desperdicios. CO2 eq Gg (GgCH4/GgRSU) generado Gg 0,07
27,143
570,010
**Factor de corrección para el metano
Tipo de vertedero
Controlados No controlados profundos (mas de 5 mts de desperdicios) No controlados poco profundos (menos de 5 mts de desperdicios)
Total
Proporción de desperdicios (por Factor de peso) de cada tipo corrección para el de vertedero de metano (FCM) residuos sólidos
W
X
0,6
1
FCM medio ponderado para cada tipo de vertedero de residuos sólidos Y Y=WxX 0,6
0,35
0,8
0,28
0,06
0,4
0,02
1
0,6
0,9
Fuentes: 1) División Calidad Ambiental de la Dirección Nacional de Medio Ambiente. 2) valores propuestos por la Metodología IPCC/OCDE/AIE. 3) "Análisis Sectorial de Residuos Sólidos en el Uruguay", Plan Regional de Inversiones en Medio Ambiente y Salud, OPS/OMS. Marzo 1996. 4) Instituto Nacional de Estadística, Población Total de Ambos Sexos proyectada según departamento de residencia habitual al 30 de junio de cada año Período 1996 - 2025; 5) Informe Ambiental de Montevideo 2006 IMM
Inventario GEI Montevideo 2006
Residuos
3
Emisiones de Metano procedentes del tratamiento de las aguas industriales Categoría
RAMO
Curtiembre Graseria Lácteos Lav. Lanas Malteado Matadero Pesquera Procesamiento de Pescado
pescado Entero
Productos Cárnicos
Matadero de aves
Productos Cárnicos
Matadero de vacunos
Productos Cárnicos
Matadero de vacunos
Productos Cárnicos
Matadero de vacunos
Productos Cárnicos
Matadero de vacunos
Química Química Química Sebo-Harina
Metano liberado
Metano recuper Emisiones ado netas de
Fracción tratada anaerobicame nte
DQO tratada anaerobicamente Gg
0,01 0,01 0,55 0,38 0,23 0,05 0
4 1 2 1 1 1 5
0,002 0,008 0,274 0,377 0,229 0,054 0,000
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
0,0004 0,0015 0,0514 0,0708 0,0430 0,0102 0,0000
0 0 0 0 0 0 0
3,98E-04 1,50E-03 5,14E-02 7,08E-02 4,30E-02 1,02E-02 3,46E-05
0,01 0,03 1,08 1,49 0,90 0,21 0,00
71 220
0 0,02
1 1
0,001 0,023
0,25 0,25
0,75 0,75
0,0002 0,0043
0 0
1,91E-04 4,33E-03
0,00 0,09
170.760
504
0,09
1
0,086
0,25
0,75
0,0161
0
1,61E-02
0,34
145.860
533
0,08
1
0,078
0,25
0,75
0,0146
0
1,46E-02
0,31
42.780
642
0,03
1
0,027
0,25
0,75
0,0051
0
5,15E-03
0,11
217.764 1.476 816 29.796 20.352
296 728 1.830 2.362 597
0,06 0 0 0,07 0,01
1 6 3 1 1
0,064 0,000 0,000 0,070 0,012
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
0,0121 0,0000 0,0001 0,0132 0,0023
0 0 0 0 0
1,21E-02 3,36E-05 9,33E-05 1,32E-02 2,28E-03
0,25 0,00 0,00 0,28 0,05
Efluente anual de aguas residuales m3/año
Concentración de la DQO mg/Lt
6.000 6.792 324.096 135.000 250.212 126.000 4.596
1.416 1.174 1.691 2.796 916 430 201
14.316 105.000
DQO total generada Gg
Factor de emisión F corrección del de metano Metano (FCM)
metano Gg
Gg
Total CO2e Gg
Varias
MedicamentosProductos veterinarios
17.256
255
0
1
0,004
0,25
0,75
0,0008
0
8,25E-04
0,02
Varias
Harina de hueso y sangre
41.184
551
0,02
1
0,023
0,25
0,75
0,0043
0
4,25E-03
0,09
Varias
Otros productos alimenticios
9.708
400
0
1
0,004
0,25
0,75
0,0007
0
7,28E-04 0,251
0,02 5,273
Total
Fuentes 1) Inventario nacional 2) Unidad de Efluentes Industriales IMM EMISIONES INDIRECTAS DE OXIDO NITROSO PROCEDENTES DEL EXCREMENTO HUMANO Consumo medio anual Fracción de N en la Emisiones de Población Factor de Emisión Emisiones per cápita de proteínas proteína N2O de N2O (Gg Emisiones de CO2e (kg N2O-N/kg N en (kg N/kg proteína) (kg N-N2O / año) N2O / año) (kg/persona.año) (Gg CO2e / año) el excremento) 33,58
1325968
0,16
0,01
71242
0,112
34,705
Inventario GEI Montevideo 2006
Residuos
4
Emisiones de GEI Por categoría de industria Emisiones Emisiones Netas de CH4 Netas en CO2 Categoria por Categoría eq Curtiembre Graseria Lácteos Lav. Lanas Malteado Matadero Pesquera Procesamiento de Pescado Productos Cárnicos
3,98E-004
0,01
1,50E-003
0,03
5,14E-002
1,08
7,08E-002
1,49
4,30E-002
0,9
1,02E-002
0,21
3,46E-005
0,0007
1,91E-004
0,004
1,01
21,15
0,28
5,88
0,05
1
0,12
2,56
Química Sebo-Harina Varias
RESULTADOS RESIDUOS Emisión debida al Emisión debida al CH4 (Kton) N2O (Kton)
Residuos
Emisión debida al CH4 (Kton CO2 eq)
Emisión debida al N2O (Kton CO2 eq)
Emisión total (Kton CO2 eq)
Disposición final
27,14
570,01
570,01
Tratamiento anaerobio industrial
0,25
5,27
5,27
0,11
Excretas humanas
TOTAL
27,39
0,11
34,7
34,70
Alcance 2 RSU de montevideo. ya que el 5% corresponde a canelones
541,51 28,50
581,49
Inventario GEI Montevideo 2006
Procesos
5
EMISIONES PROCESOS POR UTILIZACIÓN DE CARBONATO SÓDICO Cantidad de Carbonato Sódico Tasa de crecimiento de la población en la zona 2005Utilizado 2002 2002
3873,77
1,14
Cantidad de carbonato sódico utilizado 2006
4423,84
Cantidad de carbonato sódico utilizado
Factor de emisión
Emisiones de CO2
Emisiones de CO2
ton
(kg CO2/t carbonato sódico utilizado)
kg
(Gg)
3317,88
415
1376920
1,38
** Si se conoce el valor de importación de Na2CO3 para el año en estudio se puede informar directamente sino se estima a partir del valor de Inventario Nacional Nota: Se supone que Montevideo toma el 75% de la industrias del país
EMISIONES PROCESOS PRODUCCIÓN DE CARBURO DE CALCIO Tasa de crecimiento de la Cantidad de Carburo de Calcio población en la zona 20052002 2002
41,86
1,14
Cantidad de carburo de calcio utilizado 2006
47,8
Cantidad de carburo de calcio producido
Factor de emisión
Emisiones de CO2
Emisiones de CO2
ton
(ton CO2/t carburo producido)
ton
(Gg)
35,85
1,1
39
,04
** Si se conoce el valor de importación de CaC2 para el año en estudio se puede informar directamente sino se estima a partir del valor de Inventario Nacional Nota: Se supone que Montevideo toma el 75% de la industrias del país. Si bien no se producen carburos de calcio en el país, existe importación de carburos para su utilización en la producción de gas acetileno.
RESULTADOS PROCESOS Procesos
Emisión total (Kton CO2 eq)
Carbonato Sódico
1,38
Carburo de calcio
,04
Inventario GEI Montevideo 2006
UTCUTS
6
Uso de la tierra y cambio en el uso de la tierra y silvicultura CUT M1 y M2 M2-M1 (has)
Cambio Neto (t C durante período)
401
-144
-17424
168
171
3
363
121
25
27
2
242
CULTIVOS FORRAJEROS ANUALES
121
44
147
103
12463
HUERTAS, FRUTALES, VIÑEDOS
121
296
404
108
13068
TIERRAS DE LABRANZA
121
94
68
-26
-3146
CAMPO NATURAL Y RASTROJOS
110
2509
2603
94
10340
PRADERAS ARTIFICIALES PERMANENTES
121
87
170
83
10043
SIEMBRA EN COBERTURA
121
8
20
12
1452
SIEMBRA A ZAPATA
121
7
0
-7
-847
CAMPO NATURAL FERTILIZADO
121
2
15
13
1573
FORMA CONVENCIONAL
77
61
50
-11
-847
SIEMBRA DIRECTA
89
10
14
4
356
Contenido de Carbono en los Suelos (t C/ha)
M1 2005 Hectárias
M2 2006 Hectárias
PRADERAS ARTIFICIALES PERMANENTES
121
545
CAMPO MEJORADO
121
CAMPO FERTILIZADO
USO DE LA TIERRA (en Hás.)
MONTES ARTIFICIALES (FORESTACIÓN) NUEVOS MEJORAMIENTOS REALIZADOS
PRADERAS REALIZADAS
Metodología: Orientación del IPCC sobre las buenas prácticas para UTCUTS Capítulo 2: Base para la representación coherente de áreas de tierra 2.3 REPRESENTACIÓN DE ÁREAS DE TIERRA 2.3.2 Tres procedimientos 2.3.2.1 PROCEDIMIENTO 1: DATOS BÁSICOS SOBRE EL USO DE LA TIERRA Calculo de Carbono en los suelos en tierras afectadas por la agricultura (t C/ha) del Inventario Nacional 2002
Inventario GEI Montevideo 2006
UTCUTS
7
Forestación CONIFERAS Tipo de forestación en Montevideo
Pino
NO CONÍFERAS Otros eucalyptus 984
Salicáceas Bosque Natural**
Parque
Costero
18 0 2 0 999 Fuente: MGAP-Dirección General Forestal. * La cifras expresadas en el cuadro anterior son el resultado de la suma de la superficie originada en la interpretación de las imágenes Landsat 2004 más la superficie registrada en DGF hasta el año 2007. ALIAS Y CONTENIDO DE LAS CLASES (Fuente Dirección General Forestal) “PINO”: género Pinus, incluye Pinus elliottii var. elliottii, Pinus taeda, Pinus pinaster, Pinus radiata, Pinus roxburghii y Pinus patula. “E. GRANDIS”: Eucalyptus grandis, Eucalyptus saligna y Eucalyptus dunnii. “E. GLOBULUS”: Eucalyptus globulus ssp. globulus, Eucalyptus globulus ssp. maidennii, Eucalyptus globulus ssp. bicostata. “BOSQUE NATIVO”: incluye principalmente monte ribereño, monte de quebrada, monte serrano y monte de parque. “OTROS EUCALYPTUS” incluye las otras especies del género Eucalyptus que no están incluidas en las clases 1 y 2 (montes abrigo y sombra). “PARQUE”: incluye las áreas parquizadas, arboretos, etc, y cuenta con una mezcla de especies tanto nativas como con exóticas. “BOSQUE COSTERO”: incluye aquellas zonas de la costa con mezcla de especies: Pinus sp., Eucalyptus sp., Acacia sp., Tamarix sp. y especies de monte psamófilo. “SALICACEAS”
830
-
E.grandis E.globulus
TOTAL 2833,0
TABLA II Año 2006 CONÍFERAS (has) % s/Total NO CONÍFERAS (no incluye bosque ni parque) (has) % s/Total
TOTAL NACIONAL 274568 1044484
Montevide o 18 0,0066% 999 0,36%
Madera en rollo total (conífera y no conífera) (en miles de metros cúbicos).
EXTRACCIÓN TOTAL NACIONAL
Montevide o
CONÍFERAS (miles de m3)
354
0,023
NO CONÍFERAS (miles de m3)
427
1,55
Año 2006
Fuente: MGAP-Dirección General Forestal. Madera en rollo industrial, subtotales
CONSUMO APARENTE Producto
TOTAL NACIONAL
Montevide A efectos de evaluar la relación Montevideo Total o
MADERA EN ROLLO (SUMA 2000-2006) COMBUSTIBLE DE MADERA, INCLUIDA LA MADERA PARA PRODUCIR CARBÓN VEGETAL
2.111
0,14 Según Tabla II 0,36% de no coníferas corresponde a Montevideo
Fuente: MGAP-Dirección General Forestal. Corresponde al total de la madera en rollo para combustion Nota: La DGF estima que lo que se extrae para combustible de madera es lo mismo que se consume. FUENTE: DECLARACIONES JURADAS ANTE DICOSE
Unidades:1000 m3
Inventario GEI Montevideo 2006
UTCUTS
8
Incremento Superficie de Tasa anual de anual de las existencias de bosques/ crecimiento (kt ms / Biomasa (kt ha) Biomasa leñosa ms) C = (A x (kha) B)
Total Nacional
Vegetación de Boasque templado Templada E.grandis S-SE E.globulus S-SE Eucalyptus sp. S-SE Pinus sp. S-SE Salicaceas Parque Costero Bosques Nativos
Plantaciones
Otros
Fracción de carbono en la materia seca
Incremento total de la absorción de carbono (kt C)
A
B
C=(A x B)
D
E= (CxD)
0,000
16,70 16,00 16,00 9,90 10,50
0,00 0,03 15,74 0,18 0,00 0,00 0,00 0,80
0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
0,00 0,02 7,87 0,09 0,00 0,00 0,00 0,40
0,002 0,984 0,018 0,000 0,830 0,000 0,999
0,80
2,83
8,38
Tasa anual de crecimiento (kt ms / ha) del Inventario Nacional 2002 Fracción de
carbono en la materia seca del Inventario Nacional 2002
CAMBIOS EN LAS EXISTENCIAS DE PIE DE BOSQUES Y OTRA BIOMASA LEÑOSA
Incremento Total de la Adsorción de Carbono
Montevideo 2006
E
Cosecha comercial (si procede) (1000 m3)
Tasa de conversión (t ms/m3)
Biomasa total retirada Consumo en cosecha comercial total de leña (kt ms) tradicional
F
G
H=F*G
Coníferas
0,02
0,44
0,01
No Coníferas
14,01
0,48
6,72 6,73
Total
8,38
Total
Absorcion (+) o Liberación neta liberación (-) neta de carbono de carbono (kt C)
Total de otros usos de la madera
Consumo total de Biomasa
L Madera retirada por la tala de los bosques L
I
J
K=(H+I+J)
0,02
0,03
0,14
1,55
8,41
0,14
1,58
8,45
Consumo total de Biomasa de las existencias (kt ms)
Fracción de carbono
M = (K-L)
N
O = M x N
P = (E - O)
Q = (P x (44/12))
8,45
0,5
4,22
4,15
-15,23
Emisión (+) o retirada (-) anual convertida CO2 (Gg CO2)
Inventario GEI Montevideo 2006
UTCUTS
9
Cambio Neto (t C durante período)
Uso de la tierra
Absorcion (+) o liberación Emisión (+) o retirada (-) anual Forestación (-) neta de carbono (t C) P convertida a CO2 (t CO2) Q 4152,7
-15226,6
USO DE LA TIERRA(en Hás.) PRADERAS ARTIFICIALES PERMANENTES
-17424
CAMPO MEJORADO
363
CAMPO FERTILIZADO
242
CULTIVOS FORRAJEROS ANUALES
12463
HUERTAS, FRUTALES, VIÑEDOS
13068
TIERRAS DE LABRANZA
-3146
CAMPO NATURAL Y RASTROJOS
10340
NUEVOS MEJORAMIENTOS REALIZADOS (en Hás): PRADERAS ARTIFICIALES PERMANENTES
10043
SIEMBRA EN COBERTURA
1452
SIEMBRA A ZAPATA
-847
CAMPO NATURAL FERTILIZADO
1573
HAS. DE PRADERAS REALIZADAS EN: FORMA CONVENCIONAL
-847
SIEMBRA DIRECTA
356
TOTALES (t C)
27636,0
TOTALES (tCO2)
101332,0
Absorbió esas toneladas de CO2- por lo tanto en el balance es negativo.
RESULTADOS UTCUTS Emisión total (Kton CO2 eq) Uso de la tierra
-101,33
Forestación
-15,23
Inventario GEI Montevideo 2006
Energía Alcance 1
10
EMISIONES DE CO2 POR QUEMA DE COMBUSTIBLES EN TRANSPORTE RODOVIARIO Tipo de COMBUSTIBLE
Factor de CONSUM CONVERSIÓ O N Ktep
Gasolina Gasoil
107 212
TJ/Ktep
41,87 41,87
Consumo TJ
4464 8859
Factor de Fracción del Contenido Contenidos Emisión de carbono de Carbono de Carbono Carbono oxidado tC/TJ
18,9 20,2
tC
84369 178949
GgC
84,37 178,95
GgC
0,99 0,99
Emisiones Factor de Factor emisión reales de emisión de CH4 N2O carbono GgC
Emisiones reales de CO2
Emisiones Emisiones reales reales de CH4 de N2O
Gg/TJ
gGg/TJ
GgCO2
GgCH4
Gg N2O
83,53
2,00E-05
6,00E-06
306,26
0,09
0,03
177,16
5,00E-06
6,00E-06
649,58
0,04
0,05
Total Kton contaminante
956
1,34E-01
7,99E-02
Fuente; AFE
EMISIONES DE CO2 POR QUEMA DE COMBUSTIBLES EN RESIDENCIALES Tipo de COMBUSTIBLE
Factor de CONSUM CONVERSIÓ O N Ktep
TJ/Ktep
Consumo TJ
Factor de Fracción del Contenido Contenidos Emisión de carbono de Carbono de Carbono Carbono oxidado tC/TJ
tC
GgC
Factor de emisión de CH4
Factor emisión Emisiones reales Emisiones N2O de carbono reales de CO2
Emisiones Emisiones reales reales de CH4 de N2O
GgC
Gg/TJ
Gg/TJ
GgC
GgCO2
GgCH4
Gg N2O
1,00E-07
3,4
12,46
1,12E-03
2,23E-05
5,33
41,87
223,2
15,3
3414,93
3,41
1
5,00E-06
Supergas
35,21
41,87
1474,13
17,2
25355,04
25,36
0,99
5,00E-06
1,00E-07
25,1
92,04
7,37E-03
1,47E-04
Propano
7,38
41,87
309,13
17,2
5317,09
5,32
0,99
5,00E-06
1,00E-07
5,26
19,3
1,55E-03
3,09E-05
0,99
1,00E-05
6,00E-06
0,37
1,35
1,85E-04
1,11E-04
6,00E-06
0,58
2,13
2,91E-04
1,75E-04
Gas Natural
Gasoil
0,44
41,87
18,45
20,2
372,7
0,37
0,7
41,87
29,1
20,2
587,86
0,59
0,99
1,00E-05
Fuel Oil** (ben)
27,57
41,87
1154,25
21,1
24354,67
24,35
0,99
1,00E-05
6,00E-06
24,11
88,41
1,15E-02
6,93E-03
Keroseno
0,0017
41,87
0,07
19,6
1,43
0
0,99
1,00E-05
6,00E-06
0
0,01
7,28E-07
4,37E-07
Leña
120,69
41,87
5053,1
29,9
151087,79
151,09
0,87
3,00E-04
4,00E-06
131,45
481,97
1,52E+00
2,02E-02
0,88
2,00E-04
1,00E-06
0,25
0,93
1,92E-03
9,59E-06
Total Kton contaminante
698,6
1,5
2,76E-02
Biomasa
482,9
1,5
2,02E-02
Total
215,7
2,21E-02
7,41E-03
Diesel Oil
Carbón Vegetal
0,23
41,87
9,59
** Dato de Balance Energético Nacional y Ducsa para Montevideo
29,9
286,8
0,29
Inventario GEI Montevideo 2006
Energía Alcance 1
11
EMISIONES DE CO2 POR QUEMA DE COMBUSTIBLES EN COMERCIALES Y SERVICIOS Tipo de COMBUSTIBLE
Factor de CONSUM CONVERSIÓ O N
Consumo
Factor de Fracción del Contenido Contenidos Emisión de carbono de Carbono de Carbono Carbono oxidado
Ktep
TJ/Ktep
TJ
tC/TJ
tC
GgC
GgC
Gas Natural
2,08
41,87
87,29
15,3
1335,55
1,34
Supergas
0,77
41,87
32,33
17,2
556,16
Propano
0
41,87
0
17,2
Gasoil
8,01
41,87
335,44
Diesel Oil
0,13
41,87
Fuel Oil
4,49
Keroseno
Emisiones Factor de Factor emisión reales de emisión de CH4 N2O carbono
Emisiones reales de CO2
Emisiones Emisiones reales reales de CH4 de N2O
GgC
Gg/TJ
Gg/TJ
GgCO2
GgCH4
Gg N2O
1
1,33E+00
5,00E-06
1,00E-07
4,87
4,36E-04
8,73E-06
0,56
0,99
5,51E-01
5,00E-06
1,00E-07
2,02
1,62E-04
3,23E-06
0
0
0,99
0,00E+00
5,00E-06
1,00E-07
0
0,00E+00
0,00E+00
20,2
6775,92
6,78
0,99
6,71E+00
1,00E-05
6,00E-06
24,6
3,35E-03
2,01E-03
5,56
20,2
112,24
0,11
0,99
1,11E-01
1,00E-05
6,00E-06
0,41
5,56E-05
3,33E-05
41,87
188,02
21,1
3967,28
3,97
0,99
3,93E+00
1,00E-05
6,00E-06
14,4
1,88E-03
1,13E-03
0,01
41,87
0,42
19,6
8,19
0,01
0,99
8,11E-03
1,00E-05
6,00E-06
0,03
4,18E-06
2,51E-06
Nafta
0,65
41,87
27,01
18,9
510,52
0,51
0,99
5,05E-01
1,00E-05
6,00E-06
1,85
2,70E-04
1,62E-04
Leña
7,95
41,87
332,77
29,9
9949,73
9,95
0,87
8,66
3,00E-04
4,00E-06
31,74
9,98E-02
1,33E-03
Total Kton de contaminante
79,9
1,06E-01
4,68E-03
Biomasa
31,7
9,98E-02
1,33E-03
Total
48,2
6,16E-03
3,35E-03
EMISIONES DE CO2 POR QUEMA DE COMBUSTIBLES EN INDUSTRIAS Tipo de COMBUSTIBLE
Gas Natural
Factor de CONSUM CONVERSIÓ O N
Consumo
Factor de Fracción del Contenido Contenidos Emisión de carbono de Carbono de Carbono Carbono oxidado
Emisiones Factor de Factor emisión reales de emisión de CH4 N2O carbono
Emisiones reales de CO2
Emisiones Emisiones reales reales de CH4 de N2O
Ktep
TJ/Ktep
TJ
tC/TJ
tC
GgC
GgC
GgC
Gg/TJ
Gg/TJ
GgCO2
GgCH4
Gg N2O
3,12
41,87
130,58
15,3
1997,88
2
0,99
1,98
5,00E-06
1,00E-07
7,25
6,53E-04
1,31E-05
1,33
2,00E-06
6,00E-06
4,87
1,33E-04
3,98E-04
Gasoil
1,59
41,87
66,4
20,2
1341,21
1,34
0,99
Diesel Oil
0,2
41,87
8,22
20,2
166,04
0,17
0,99
0,16
2,00E-06
6,00E-06
0,6
1,64E-05
4,93E-05
2,00E-06
6,00E-06
88,68
2,32E-03
6,95E-03
Fuel Oil Nafta Butano Leña Cascara de Arroz
27,65
41,87
1157,85
21,1
24430,66
24,43
0,99
24,19
0,66
41,87
27,57
18,9
521,06
0,52
0,99
0,52
2,00E-06
6,00E-06
1,89
5,51E-05
1,65E-04
5,00E-06
1,00E-07
0,26
2,04E-05
4,09E-07
0,1
41,87
4,09
17,2
70,31
0,07
0,99
0,07
19,49
41,87
816,17
18,9
15425,61
15,43
0,87
13,42
3,00E-05
4,00E-06
49,21
2,45E-02
3,26E-03
0,83
42,87
35,49
19,9
706,34
0,71
1,87
1,32
3,00E-05
4,00E-06
4,84
1,06E-03
1,42E-04
Total Kton contaminante
157,6
2,87E-02
1,10E-02
Biomasa
54,1
2,55E-02
3,41E-03
Total
103,6
3,19E-03
7,57E-03
Inventario GEI Montevideo 2006
Energía Alcance 1
12
EMISIONES DE CO2 POR QUEMA DE COMBUSTIBLES EN INDUSTRIAS DE LA ENERGíA Tipo de COMBUS TIBLE
REFINERÍAS
CONSUMO
Factor de CONVERSI ÓN
Consumo
Factor de Fracción del Contenido Contenidos Emisión de carbono de Carbono de Carbono Carbono oxidado
Emisiones reales de carbono
Factor de emisión de CH4
Ktep
TJ/Ktep
TJ
tC/TJ
tC
GgC
GgC
GgC
Gg/TJ
116
41,87
4866,56
21,1
102684,37
102,68
0,99
101,66
3,00E-006
397
41,87
16630,17
21,1
350896,58
350,9
0,99
347,39
3,00E-006
110,79
41,87
4638,54
20,2
93698,58
93,7
0,99
92,76
3,00E-006
Emisiones reales de CO2
Emisiones reales de CH4
Emisiones reales de N2O
GgCO2
GgCH4
Gg N2O
Total Kton contaminante
6,00E-007
372,74
1,46E-02
2,92E-03
Biomasa
6,00E-006
1273,75
4,99E-02
9,98E-02
6,00E-007
340,13
1,39E-02
2,78E-03
Fuel Oil CENTRALES TÉRMICAS
Fuel Oil Gasoil
Factor Tipo de emisión N2O COMBUS TIBLE Gg/TJ REFINERÍAS CENTRALES TÉRMICAS
Fuel Oil Fuel Oil Gasoil
Emisiones Emisiones reales Emisiones reales de CO2 de CH4 reales de N2O
Total
1986,6
7,84E-02
1,05E-01
1986,6
7,84E-02
1,05E-01
EMISIONES DE CO2 POR QUEMA DE COMBUSTIBLES EN INTENDENCIA
LT
tep/l (ó kg)
Ktep
Factor de CONVERSI ÓN TJ/Ktep
TJ
Factor de Emisión de Carbono tC/TJ
tC
GgC
Fracción del carbono oxidado GgC
Diesel Oil
30369
8,80E-04
0,03
41,87
1,12
20,2
22,6
0,02
Fuel Oil Medio
178350
9,26E-04
0,17
41,87
6,92
21,1
145,91
Gas Oil Común
106033
8,62E-04
0,09
41,87
3,83
20,2
Queroseno Iluminante
5777
8,32E-04
0,005
41,87
0,2
Supergas
3968
2,04E-03
0,008
41,87
0,34
CONSUMO
Tipo de COMBUSTIBLE
Consumo
GgC
Gg/TJ
Gg/TJ
GgCO2
GgCH4
Emisiones reales de N2O Gg N2O
0,99
0,02
1,00E-05
6,00E-07
0,082
1,12E-05
6,71E-07
0,15
0,99
0,14
1,00E-05
6,00E-07
0,530
6,92E-05
4,15E-06
77,29
0,08
0,99
0,08
1,00E-05
6,00E-07
0,281
3,83E-05
2,30E-06
19,6
3,95
0,004
0,99
0,004
1,00E-05
6,00E-07
0,014
2,01E-06
1,21E-07
0,11
0,0001
0,000
0,99
0,000
5,00E-06
1,00E-07
0,000
1,69E-06
3,39E-08
0,9
1,22E-04
7,27E-06
Contenido Contenidos de Carbono de Carbono
Emisiones reales Factor de Factor emisión Emisiones reales Emisiones reales de carbono emisión de CH4 N2O de CO2 de CH4
Total por Kton de contaminante
Inventario GEI Montevideo 2006
Energía Alcance 1
13
RESULTADOS ENERGÍA Emisiones
CO2 (Kton)
CH4 (Kton) N2O (Kton)
CH4 en CO2 eq (Kton)
N2O en CO2 eq (Kton)
Transporte
956
1,34E-01
7,99E-02
2,81
24,8
Residencial Comercial y Servicio
216
2,21E-02
7,41E-03
0,46
2,3
48
6,16E-03
3,35E-03
0,13
1,0
Industrias Industrias de la Energía
104
3,19E-03
7,57E-03
0,07
2,3
1987
7,84E-02
1,05E-01
1,65
32,7
1
1,22E-04
7,27E-06
0,0026
0,0023
Intendencia
CO2 Eq 983,43 218,46 49,35 105,97 2020,97 ,91
RESULTADOS ENERGÍA SEPARANDO CENTRALES TÉRMICAS DE REFINERÍA Emisiones Transporte Residencial Comercial y Servicio
CO2 (Kton) 955,84
CH4 (Kton) N2O (Kton)
1,34E-01
7,99E-02
CH4 en CO2 eq (Kton)
N2O en CO2 eq (Kton)
2,81
24,8
215,7
2,21E-02
7,41E-03
0,46
2,3
48,18
6,16E-03
3,35E-03
0,13
1,0
Industrias
103,55
3,19E-03
7,57E-03
0,07
2,3
Refinería Generación eléctrica
372,74
1,46E-02
2,92E-03
0,31
0,9
1613,88
6,38E-02
1,03E-01
1,34
31,8
Intendencia
0,91
1,22E-04
7,27E-06
0
0,0
CO2 Eq 983
RESULTADOS ENERGIA
218 49
TOTAL ENERGIA
CO2 (Kton)
CH4 (Kton)
N2O (Kton)
Emisión total (Kton CO2 eq)
3311
2,44E-01
2,04E-01
3379
106 374 1647 ,91
Inventario GEI Montevideo 2006
Energía Alcance 2
14
Emisiones de CO2 por consumo de energía eléctrico Consumo electricidad Gwh
FE
CO2
Kton CO2/GWh
Gg CO2
Comercial y servicios
324,79
0,32
103,61
Residencial
1263,41
0,32
403,03
72,42
0,32
23,10
0,32
448,33
Sector
Alumbrado Público Industrial
1405,43
Total en KTON CO2
1200
1000
800
600
CO2 Energía eléctrica CO2 Directas
400
978,07 200
Residencial
Resultados energía sumando generación eléctrica por sector Residencial
CO2 Directas Kton
CO2 Energía eléctrica Kton
Industrias
Comercial y Servicio
Intendencia Ref inería
CO2 totales Kton
Transporte
956
Residencial
216
403
619
Comercial y Servicio
48
104
152
Industrias
104
448
552
Refinería
373
Intendencia
Transporte
956
373
1
23
24
1697
978
2675
Inventario GEI Montevideo 2006