Herramienta para la cuantificación de emisiones de GEI - Jesús A. García Núñez, David A. Munar, Diana C. Chaparro Triana - Fedepalma
←
→
Transcripción del contenido de la página
Si su navegador no muestra la página correctamente, lea el contenido de la página a continuación
Herramienta para la cuantificación de emisiones de GEI Jesús A. García Núñez, David A. Munar, Diana C. Chaparro Triana
CONTENIDO Relevancia del tema para el sector palmero Definiciones Antecedentes Casos de estudio anteriores Ejemplos de uso de la herramienta
CONTENIDO Relevancia del tema para el sector palmero Conceptos Antecedentes Casos de estudio anteriores Ejemplos de uso de la herramienta
RELEVANCIA DEL TEMA PARA EL SECTOR PALMERO Levantamiento de la línea base para iniciar procesos de certificación (RSPO, Rain Forest, ISCC). Identificar el potencial de reducción de gases de efecto invernadero. Herramienta de planeación para nuevos proyectos con respecto a la reducción de GEI. Herramienta de seguimiento, monitoreo y verificación. Estimación de beneficios económicos para aplicar a proyectos de producción más limpia a través de reducción de impuestos. Apoyo a las empresas para sus Informes de Sostenibilidad. Encontrar nichos de mercado para el aceite a través de información sobre la reducción de GEI.
CONTENIDO Relevancia del tema para el sector palmero Conceptos Antecedentes Casos de estudio anteriores Ejemplos de uso de la herramienta
Conceptos Cambio de clima atribuido directa o Cambio indirectamente a la actividad Climático humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del GEI Emisiones antropógenas clima observada durante períodos de tiempo comparables, Mitigación del cambio (CMNUCC, Art.1 - IPCC, 2013: Glosario [Planton, S. (ed.)]. climático En: Cambio Climático 2013. Bases físicas.
Conceptos Aquellos componentes gaseosos de la Cambio atmósfera, tanto naturales como Climático antropógenos, que absorben y reemiten radiación infrarroja. El H2O, CO2, N2O, Emisiones GEI CH4, y O3 son los principales gases de antropógenas efecto invernadero. Existen GEI producidos por el hombre, como los Mitigación halocarbonos y otras sustancias que del cambio climático contienen cloro y bromuro. (CMNUCC, Art.1 - IPCC, 2013: Glosario [Planton, S. (ed.)]. En: Cambio Climático 2013. Bases físicas. Contribución del Grupo de trabajo I al Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático [Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex y P.M. Midgley (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido y Nueva York, NY, Estados Unidos de América).
Conceptos Cambio Emisiones de GEI causadas por las Climático actividades humanas. Las actividades comprenden la combustión de combustibles fósiles, la deforestación, los GEI Emisiones cambios de uso de la tierra, la producción antropógenas ganadera, la fertilización, la gestión de Mitigación desechos y los procesos industriales del cambio climático (IPCC, 2014b, p. 1260)
Conceptos Cambio Climático Cualquier actividad o intervención humana encaminada a reducir las fuentes de emisiones de GEI o a Emisiones GEI potenciar los sumideros de GEI como antropógenas los bosques. Mitigación García Arbeláez, C., G. Vallejo, M.L. Higgings y E. M. del cambio Escobar. 2016. El Acuerdo de París. climático
Conceptos Es la recopilación y evaluación de las entradas, las salidas y los aspectos ambientales e impactos ambientales potenciales a lo largo de todo el ciclo de vida de un producto desde la adquisición de la materia prima, pasando por la producción, uso, tratamiento final, reciclado, hasta su disposición final. (Flujos – Emisiones – Vertidos) (ISO 14040)
CONTENIDO Relevancia del tema para el sector palmero Definiciones Antecedentes Casos de estudio anteriores Ejemplos de uso de la herramienta
ANTECEDENTES ...2013 2015 2017 2019 ACV GEI ACV GEI Investigaciones y Acuerdos Acuerdos Investigaciones, publicaciones Internacionales y Internacionales y publicaciones y convenios Nacionales Nacionales Cenipalma COP21 – Cumbre de Paris Acuerdo de cero deforestación Cenipalma Investigaciones, publicaciones y convenios Cenipalma -Fedepalma
ANTECEDENTES: Acuerdos Internacionales y Nacionales La Organización Meteorológica Mundial confirma que los últimos cuatro años han sido los más cálidos desde que se tienen registros Los años 2015, 2016, 2017 y 2018 han sido confirmados como los cuatro más cálidos jamás registrados, lo que confirma la continuidad del cambio climático a largo plazo provocado por las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero. Ginebra, 6 de febrero de 2019 (OMM)
ANTECEDENTES: Acuerdos Internacionales y Nacionales Acuerdo de Paris – Cambio Climático Dentro del marco de este acuerdo Colombia se comprometió a reducir sus emisiones de GEI en un 20% con respecto a las emisiones proyectadas para el 2030, pudiendo aumentar su meta a un 30% si cuenta con la cooperación internacional para hacerlo.
ANTECEDENTES: Acuerdos Internacionales y Nacionales ¿Cómo se distribuyen las emisiones en Colombia de los diferentes sectores productivos en la actualidad?
ANTECEDENTES: Acuerdos Internacionales y Nacionales Crecimiento de la producción de aceite de palma de manera sostenible y Acuerdo de voluntades para la climáticamente inteligente. deforestación cero en la cadena de Reducir las emisiones de GEI conservando aceite de palma en Colombia los sumideros de carbono (bosques) Tasa de deforestación de cero con una tasa de La palma de aceite no se crecimiento del 69,5% del reporta en la actualidad cultivo de palma. como contribuyente significativo de la deforestación.
ANTECEDENTES: Investigaciones y Publicaciones Cenipalma - Fedepalma Evaluación del ciclo de vida de la cadena de producción de biocombustibles en Colombia
CONTENIDO Relevancia del tema para el sector palmero Definiciones Antecedentes Casos de estudio anteriores Ejemplos de uso de la herramienta
ANTECEDENTES: Investigaciones y Publicaciones Cenipalma - Fedepalma Huella de carbono biodiesel de palma Emisiones aire Emisiones aire Emisiones aire Vertimientos Efluentes Efluentes Emisiones aire Residuos sólidos Residuos sólidos Suelo Aceite Biodiésel RFF RFF Palma Fertilizante orgánico Fertilización Diésel Diésel Energía eléctrica Riego (agua) Lubricantes Energía eléctrica Vapor Diésel Vapor Tratamiento de agua Plaguicidas Tratamiento de agua Acido acetico Herbicidas, Ácido clorhídrico insecticidas, otros Ácido cítrico Tierras de blanqueo Metanol Flujos de masa NaOH Flujos de energía Metilato de sodio Nitrógeno Emisiones
CASO DE ESTUDIO: Investigaciones y Publicaciones Cenipalma - Fedepalma Huella de carbono biodiesel de palma (caso de estudio 2012) Cultivo Riego Transporte Agroquímicos Fertilización Química
CASO DE ESTUDIO: Investigaciones y Publicaciones Cenipalma - Fedepalma Huella de carbono biodiesel de palma (caso de estudio 2012) Fertilización Sulfato de Amonio, como N Nitrato de Amonio, como N Urea, Como N Nitrato de Amonio, como P2O5 Fosfato Monoamónico, como P2O5 KCl, como K2O KCl, como K2O Fosfato Diamónico, como P2O5
CASO DE ESTUDIO: Investigaciones y Publicaciones Cenipalma - Fedepalma Huella de carbono biodiesel de palma (caso de estudio 2012) Planta de Beneficio 100% 90% 80% Calderas 70% 60% Electricidad (Red) 50% 95,78% Lagunas 40% 30% Diésel, Generación electricidad 20% 10% 0% Extractora
CASO DE ESTUDIO: Investigaciones y Publicaciones Cenipalma - Fedepalma Huella de carbono biodiesel de palma (caso de estudio 2012) Refinación y transesterificación 100% 90% Tierras de Blanqueo 24,16% 80% Vapor 70% 5,51% Nitrógeno 60% Disposición de Residuos 50% Electricidad 51,16% 40% Ácido Clorhídrico 30% Transporte 20% 3,81% Metilato de Sodio 10% 13,74% Metanol 0% Biodiésel
CASO DE ESTUDIO: Investigaciones y Publicaciones Cenipalma - Fedepalma Huella de carbono biodiesel de palma (caso de estudio 2012) Plantación y proceso industrial hasta la transesterificación Metilato de Sodio; 1,24% Metanol; 4,49% Remanentes; 15,99% Otros Insumos biodiésel; 0,46% Cambio Uso del Lagunas; 41,54% Suelo; 2,02% Vapor; 0,84% Electricidad (Red) Fertilización ; y Diésel ; 1,98% 15,17% Transporte; 16,26%
CASO DE ESTUDIO: Investigaciones y Publicaciones Cenipalma - Fedepalma Huella de carbono biodiesel de palma Caso de estudio 2016 2% 3% 3% Cambio uso del suelo ZC 4% Fertilización química ZC_Grande 7% Racimo fruto fresco ZN_Propia 10% remanentes Fertilización química ZC_Pequeña 60% fertilización química ZN_Grande 11% Transporte Sistema lagunas de estabilización
CASO DE ESTUDIO: Investigaciones y Publicaciones Cenipalma - Fedepalma Uso eficiente de la biomasa - GEI Compost 45% de los efluentes son usados para compost (Relación 3.2:1) 1400 Escenario 1: Aplicación de tusa en campo, y lagunas de estabilización. 3000 1200 Escenario 2: Producción de compost con biomasa y efluentes. kg CO2_eq/t ACP 1000 Escenario 3: Producción de compost con biomasa y corriente de 2500 salida de biodigestores, con quema de biogás en tea. 800 2000 Reducción 50% 600 kg CO2_eq/t ACP 400 1500 200 1000 0 Escenario 1 Escenario 2 Escenario 1 Escenario 2 Escenario 1 Escenario 2 Escenario 1 Escenario 2 Escenario 1 Escenario 2 Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 3 Escenario 3 Escenario 3 Escenario 3 Escenario 3 500 0 Lagunas Cogeneración Procesos Fertilización Mecanización y CUS anaerobicas remanentes química cosecha Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 [1] D. T. R. Peñuela, N. E. R. Contreras, and J. A. G. Núñez, “Evaluación de la incidencia de la producción de compost, usando biomasa de la planta de beneficio, en la huella de carbono del aceite de palma,” Rev. Palmas, vol. 36, no. 1, pp. 27–39, 2015.
CASO DE ESTUDIO: Investigaciones y Publicaciones Cenipalma - Fedepalma Producción sostenible de biomasa en el sector palmero en Colombia Evaluar el impacto ambiental y económico de la cadena de suministro de aceite de palma en Colombia (Parte de la tesis de doctorado de Nidia Ramirez dentro del convenio Cenipalma y Universidad de Gronigen, Holanda). Nidia Elizabeth Ramírez-Contreras 1,2, David Arturo Munar-Florez 2, André P.C. Faaij 1, Jesús Alberto García-Núñez 2, Mauricio Mosquera- Montoya 2. 1. Energy Sustainability Research Institute Groningen, University of Groningen, The Netherlands; 2. Colombian Oil Palm Research Centre, Cenipalma, Bogotá, Colombia
CASO DE ESTUDIO: Investigaciones y Publicaciones Cenipalma - Fedepalma Producción sostenible de biomasa en el sector palmero en Colombia Balance de emisiones de GEI y desempeño económico Inventario ACV de 28 planta de beneficio a nivel Nacional. Escenarios exploratorios. • Aprovechamiento de biomasa (Pellets, compost) • Producción de biodiesel de palma. • Uso de biogás y cogeneración de energía.
CASO DE ESTUDIO: Investigaciones y Publicaciones Cenipalma - Fedepalma Producción sostenible de biomasa en el sector palmero en Colombia Balance de emisiones de GEI y desempeño económico Inventario ACV de 28 planta de beneficio a nivel Nacional. Escenarios exploratorios. • Aprovechamiento de biomasa (Pellets, compost) • Producción de biodiesel de palma. • Uso de biogás y cogeneración de energía.
ANTECEDENTES: Investigaciones y Publicaciones Cenipalma - Fedepalma Producción sostenible de biomasa en el sector palmero en Colombia Estado actual de emisiones de GEI (Datos recolectados en 2017 que representan el 70% de la fruta procesada a nivel nacional 4000 3000 2000 kg CO2eq t-1 CPO 1000 0 -1000 -2000 -3000 -4000 POM Carbon stock of oil palm LUC POME (CH4) Fertilization Remnant processes Compost production Agrochemicals Cogeneration heat Diesel Electricity
CASO DE ESTUDIO: Investigaciones y Publicaciones Cenipalma - Fedepalma Producción sostenible de biomasa en el sector palmero en Colombia Balance de emisiones de GEI y desempeño económico Inventario ACV de 28 planta de beneficio a nivel Nacional. Escenarios exploratorios. • Aprovechamiento de biomasa (Pellets, compost) • Producción de biodiesel de palma. • Uso de biogás y cogeneración de energía.
ANTECEDENTES: Investigaciones y Publicaciones Cenipalma - Fedepalma Producción sostenible de biomasa en el sector palmero en Colombia Modelos de desarrollo bajos en carbono (Disminución de GEI) National: promedio nacional de emisiones; A: Producción de biodiesel y uso de tusa para producción de compost ; B: Producción de biodiesel y uso de tusa para producción de pellets.
CASO DE ESTUDIO: Investigaciones y Publicaciones Cenipalma - Fedepalma Integrando la PB en una biorrefinería Aplicación de conceptos con tecnologías que han superado el valle de la muerte
CASO DE ESTUDIO: Investigaciones y Publicaciones Cenipalma - Fedepalma Integrando la PB en una biorrefinería: Concepto 1. Producción de biogás INPUT PROCESS OUTPUT CPO (kg) 205.0 1000.0 FFB Kernel (kg) 42.0 700.0 Water (kg) PALM OIL M ILL EFB (kg) 215.0 Fiber (kg) 42.8 22.0 880.0 POM E (kg) Shell (kg) 17.7 82.2 42.3 Electricity (kWh) Covered losses & Impur. (kg) 6.0 Fiber (kg) Shell (kg) Steam (kg) 28.3 anaerobic Evap. water (kg) 667.0 500.0 Biogas (m 3) lagoons & gas Ashes (kg) 5.2 recovery 500.0 Water (kg) - Low pressure Elec. (kWh) Sludge (kg) 12.4 Dig. POM E (kg) boiler 6.1 867.6 - Steam Turbine Electricity (kWh) 30.6 Electricity (kWh) 60.6 52.7 Elec. (kWh) Evap. - Infilt.(kg) 361.5 Facultative Electric Electricity (kWh) lagoons 1.0 Diesel (kg) Generator 5.5 Sludge (kg) 13.8 Treated POME (kg) 492.3 Generator
CASO DE ESTUDIO: Investigaciones y Publicaciones Cenipalma - Fedepalma Integrando la PB en una biorrefinería: Concepto 2. Compost y biogás INPUT PROCESS OUTPUT CPO (kg) 205.0 1000.0 FFB (kg) Kernel (kg) 42.0 700.0 Water (kg) PALM OIL M ILL EFB (kg) 0.0 Fiber (kg) 0.0 22.0 880.0 POM E (kg) Shell (kg) 17.7 82.2 42.3 Electricity (kWh) Covered losses & Impur. (kg) 54.5 Fiber (kg) Shell (kg) 28.3 anaerobic Evap. water (kg) 667.0 Steam (kg) lagoons and Biogas (m 3) Ashes (kg) 2.9 gas recovery 500.0 500.0 Water (kg) - Low pressure Elec. (kWh) 384.0 boiler 30.6 6.1 Dig. POM E (kg) - Steam Turbine Electricity (kWh) Electricity (kWh) 60.6 52.7 5.5 Elec. (kWh) 1.4 Diesel (kg) 1.0 Electric Electricity (kWh) Facultative Treated POME (kg) 173.2 Generator lagoons Evap. - Infilt.(kg) 210.9 Generator Elec. (kWh) Dig. POM E (kg) 0.1 496.0 Diesel Ash (kg) 2.4 0.4 215.0 Fiber (kg) 42.8 Composting Compost, (35% Moisture) 207.3 EFB EFB (kg) 107.5 press water (kg) 498.0
CASO DE ESTUDIO: Investigaciones y Publicaciones Cenipalma - Fedepalma Integrando la PB en una biorrefinería: Concepto 3. Cogeneración y biogás INPUT PROCESS OUTPUTUT CPO (kg) 205.0 1000.0 FFB (kg) Kernel (kg) 42.0 700.0 Water (kg) PALM OIL M ILLT EFB (kg) 0.0 Fiber (kg) 0.0 EFB, Fiber and shell (kg) 22.0 880.0 POM E (kg) Shell (kg) 0.0 400.0 Elect. (kWh) Covered losses & Impur. (kg) 6.0 Elect. (kWh) 28.3 anaerobic Evap. water (kg) 667.0 Pretreatment Biogas (m 3) 25.5 lagoons and Steam (kg) Sludge (kg) 12.4 Dry biomass (kg) Elec. (kWh) 255.2 500.0 6.1 252.7 Condenser 252.7 Electricity (kWh) 124.5 Evap. - Infilt.(kg) 361.5 500.0 Water (kg) - High pressure 752.7 52.7 Facultative Sludge (kg) 13.8 boiler lagoons Electricity (kWh) 120.0 Elec. (kWh) Treated POM E (kg) 492.3 - CET Turbine Ashes (kg) 16.8 Electric Generator Electricity (kWh) 5.5 Generator 1.0 Diesel (kg)
CASO DE ESTUDIO: Investigaciones y Publicaciones Cenipalma - Fedepalma Integrando la PB en una biorrefinería: Concepto 4. Pellets y biogás INPUT PROCESS OUTPUT CPO (kg) 205.0 1000.0 FFB (kg) Kernel (kg) 42.0 700.0 Water (kg) PALM OIL M ILL EFB (kg) 0.0 Fiber (kg) 0.0 42.3 22.0 880.0 POM E (kg) Shell (kg) 0.0 82.2 Shell Electricity (kWh) losses & Impur. (kg) 6.0 Covered Fiber 500.0 28.1 anaerobic Evap. water (kg) 667.0 Steam (kg) Biogas (m 3) lagoons and Ashes (kg) 5.2 gas recovery Elec. (kWh) Sludge (kg) 500.0 Water (kg) - Low pressure 6.1 12.4 boiler 30.6 - Steam Turbine Electricity (kWh) Electricity (kWh) 22.5 52.7 Evap. - Infilt.(kg) 361.5 5.5 Elec. (kWh) Facultative Sludge (kg) 13.8 Electric Electricity (kWh) lagoons 1.0 Diesel (kg) Treated POM E (kg) 492.3 Generator Generator 18.8 19.3 Elec. (kWh) 505.5 Fiber 42.8 Thermal ener. Shell 17.7 Pretreatment, M oisture + oil (kg) 142.2 EFB 215.0 drying Dust (kg) 8.4 Dry biomass (kg) 124.8 Pellets plant Pellets (kg) 124.8
CASO DE ESTUDIO: Investigaciones y Publicaciones Cenipalma - Fedepalma Integrando la PB en una biorrefinería: Concepto 5. Biocarbón y biogás INPUT PROCESS OUTPUT CPO (kg) 205.0 1000.0 FFB (kg) Kernel (kg) 42.0 700.0 Water (kg) PALM OIL M ILL EFB (kg) 0.0 0.0 Fiber (kg) Fiber (kg) 0.0 0.0 22.0 880.0 POM E (kg) Shell (kg) 0.0 Shell 500.0 losses & Impur. (kg) 6.0 Electricity (kWh) Covered 117.0 Steam (kg) 28.1 anaerobic Evap. water (kg) 667.0 Fiber (kg) Biogas (m 3) lagoons and Ashes (kg) 4.9 6.1 gas recovery 12.4 Elec. (kWh) Sludge (kg) 654.9 Water (kg) - Low pressure 654.9 boiler Steam (kg) Steam (kg) 154.9 - Steam Turbine Electricity (kWh) Electricity (kWh) 36.4 24.8 52.7 Evap. - Infilt.(kg) 361.5 Elec. (kWh) Facultative Sludge (kg) 13.8 Electricity (kWh) lagoons 1.0 Diesel (kg) Electric Treated POM E (kg) 492.3 Generator 5.5 Ther. ener. (M J) Generator (Boiler Gases) 405 250 13.9 Elec. 4.49 377.5 70.3 Fiber (kg) 8.0 Ther. ener. (M J) Gas & Tar Shell (kg) 60.0 M oisture + oil (kg) 134.8 Pretreatment, drying EFB (kg) 215.0 Dust (kg) 8.8 139.4 Dry biomass (kg) Bio-oil (kg) 64.6 Char (kg) 43.9 Burner Gas (kg) 30.9 pyrolysis plant Ther. ener. (M J) 304.3
CASO DE ESTUDIO: Investigaciones y Publicaciones Cenipalma - Fedepalma Integrando la PB en una biorrefinería: Concepto 6. Bio-aceites, biocarbón y biogás INPUT PROCESS OUTPUT CPO (kg) 205.0 1000.0 FFB (kg) Kernel (kg) 42.0 700.0 Water (kg) PALM OIL M ILL EFB (kg) 0.0 Fiber (kg) 0.0 9.9 22 880.0 POM E (kg) Shell (kg) 0.0 Shell (kg) 500.0 Electricity (kWh) Covered losses & Impur. (kg) 29.3 125.0 Steam (kg) 28.3 anaerobic Evap. water (kg) 667.0 Fiber (kg) Biogas (m3) lagoons and 5.7 Ashes gas recovery 12.4 Elec. (kWh) Sludge (kg) 500.0 Water (kg) - Low pressure Steam 500.0 6.1 boiler Steam (kg) 0 - Steam Turbine Electricity (kWh) 37.4 Electricity (kWh) 30.6 52.7 Evap. - Infilt.(kg) 361.5 Elec. (kWh) Facultative Sludge (kg) 13.8 Electric Electricity (kWh) 5.50 lagoons 1.0 Diesel (kg) Treated POM E (kg) 492.3 Generator Ther. ener. Generator (M J) (Boiler 4.9 229 (m3) 18.4 Elec. (kWh) Gas flux for Fiber (kg) 0.0 344.2 fluidization Shell (kg) 50.1 Pretreatment, M oisture + oil (kg) 132.3 EFB (kg) 215.0 drying Dust (kg) 7.9 Burner Dry biomass (kg) 124.9 Gas (kg) 29.0 Biochar (kg) 9.4 Biochar (kg) 30 Ther. ener. (M J) pyrolysis plant Bio-oil (kg) 63.2 20.6 Gas flux for fluidization
CASO DE ESTUDIO: Investigaciones y Publicaciones Cenipalma - Fedepalma Integrando la PB en una biorrefinería Aplicación de conceptos con tecnologías que han superado el valle de la muerte 700 CFP (kg CO2 / t FFB) 200 Reducción entre -300 el 30 y el 99% comparada con -438 la línea base -800 -586 -664 -569 -593 -584 -873 -1.300 Baseline C1 C2 C3 C4 C5 C6 Total CO2 emisions Total CO2 captured in FFB Carbon Footprint
ANTECEDENTES: Investigaciones y Publicaciones Cenipalma - Fedepalma Apoyo técnico para el fortalecimiento de la producción de ACP en Colombia en prácticas sostenibles climáticamente inteligentes
ANTECEDENTES: Investigaciones y Publicaciones Cenipalma - Fedepalma 1. GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS 3. EXPERIENCIA PILOTO AGROINDUSTRIALES BAJAS EN CARBONO (Transporte de fruto dentro de la plantación) (Reducción de la huella de carbono en la producción de ACP) 2. FICHAS Y BROCHURE DE 4. CALCULADORA PARA LA BUENAS PRÁCTICAS ESTIMACIÓN DE EMISIONES DE AGROINDUSTRIALES GASES DE EFECTO INVERNADERO
CONTENIDO Relevancia del tema para el sector palmero Definiciones Antecedentes Casos de estudio anteriores Ejemplos de uso de la herramienta
HERRAMIENTA PARA LA CUENTIFICACIÓN DE EMISIONES DE GEI 1. GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS 3. EXPERIENCIA PILOTO AGROINDUSTRIALES BAJAS EN CARBONO (Transporte de fruto dentro de la plantación) (Reducción de la huella de carbono en la producción de ACP) 2. FICHAS Y BROCHURE DE 4. CALCULADORA PARA LA BUENAS PRÁCTICAS ESTIMACIÓN DE EMISIONES DE AGROINDUSTRIALES GASES DE EFECTO INVERNADERO
HERRAMIENTA PARA LA CUENTIFICACIÓN DE EMISIONES DE GEI Coadyuva a cumplir los objetivos sostenibles de la agroindustria de aceite de palma. Mide de la huella de carbono de los productos de la palma. Estima las reducciones de GEI aplicando buenas prácticas bajas en carbono.
HERRAMIENTA PARA LA CUENTIFICACIÓN DE EMISIONES DE GEI Herramienta para la cuantificación de emisiones de GEI Modelo de cálculo Su modelo de cálculo se basa en: Metodología de ACV ISO 14067 Lineamientos de la IPCC Literatura científica Investigaciones de Cenipalma
HERRAMIENTA PARA LA CUENTIFICACIÓN DE EMISIONES DE GEI Con esta herramienta se puede…. Su modelo de cálculo se basa en: Recolectar la información general del cultivo. Analizar el ciclo de vida del aceite crudo de palma de la cuna a la puerta. Estimar las emisiones de GEI del fruto y el aceite de palma. Identificar las etapas del ciclo de vida del producto que tienen mayor participación con emisiones en la huella de carbono. Generar estrategias para mitigar el impacto ocasionado por una actividad en específico. Hacer un uso eficiente de los recursos para reducir el impacto ambiental Tener un indicador ambiental que permita diferenciar el aceite de palma de Colombia (Comunicación ambiental e informe de sostenibilidad del producto). Realizar una planeación estratégica para desarrollar la agroindustria con huellas ambientales menores (GEI).
HERRAMIENTA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE EMISIONES DE GEI Caso de estudio 1: Planeación - CUS Mapa de aptitud para el cultivo Mapa de criterios de biodiversidad y sostenibilidad de lo llanos para comercial de palma de aceite. promover la planeación sostenible del uso del suelo.
HERRAMIENTA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE EMISIONES DE GEI Caso de estudio 1: Planeación - CUS Simulaciones: 1. Suelos con exclusión legal (reserva forestal de la Amazonia) 2. Suelos con aptitud del suelo para establecimiento del cultivo de palma de aceite. 3. Caso de estudio real.
HERRAMIENTA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE EMISIONES DE GEI Link de Ingreso Herramienta http://190.60.204.74:8080/platform/#/f/f1?ident=19& name=Nuevo+Formulario+Plantaci%25C3%25B3n&sec tion=1&token=552385ab79054e22774a04e69a53
HERRAMIENTA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE EMISIONES DE GEI Caso de estudio 1: Resultados 2500 Emisiones (kg CO2eq/t RFF) 1942 228 261 2000 Huella de carbono (kg CO2eq/t RFF) 962 -752 -719 Almacenamiento de carbono 1500 CUS kg CO2eq/t RFF 1000 Transporte 500 Emisión indirecta - N2O 0 Emisión directa - N2O Exclusión Legal Aptitud Alta Caso Real Fertilizantes químicos -500 Agroquímicos -1000 -1500
HERRAMIENTA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE EMISIONES DE GEI Caso de estudio 2: Captura de biogás y quema en TEA Simulaciones: 1. Lagunas de estabilización 2. Biodigestores
HERRAMIENTA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE EMISIONES DE GEI Caso de estudio 2: Resultados 1500 Emisiones etapa planta de beneficio (kgCO2eq/t RFF) 921 43 1000 Huella de carbono (kgCO2eq/t RFF) -1.258 -2.136 500 Emisión por consumo de diésel kg CO2eq/t ACP 0 Emisión por producción de compost Lagunas de estabilización Biodigestores -500 Emisiones por cogeneración -1000 Emisión de metano Huella de carbono de RFF -1500 -2000 -2500
HERRAMIENTA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE EMISIONES DE GEI Caso de estudio 3: Aumento de la productividad Simulaciones: 1. Estado actual con productividad de 19 t RFF/ha/año 2. Aumento de la productividad a 30 t RFF/ha/año y aumento de las dosis de fertilizantes un 50%
HERRAMIENTA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE EMISIONES DE GEI Caso de estudio 3: Resultados 300 Productos ambientales Simulación 1 Simulación 2 250 Almacenamiento de (kgCO2eq/tRFF) carbono Agroquímicos 8 5 200 LUC 150 Fertilizantes químicos 55 53 100 Transporte Emisión directa 83 68 kgCO2eq/tRFF Emisión indirecta Emisión indirecta 20 16 50 Transporte 14 14 0 Emisión directa Simulación 1 Simulación 2 CUS 82 82 -50 Fertilizantes químicos Total de emisiones 261 239 -100 Agroquímicos Almacenamiento de carbono -980 -980 -150 Huella de carbono -719 -741 -200 Almacenamiento/Emisión 3,75 4,10
HERRAMIENTA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE EMISIONES DE GEI Bonos de carbono Emisiones evitadas por Emisiones Precio del bono Ingreso por bonos de Producto tonelada de producto evitadas al año de carbono carbono al año ($/año) (kgCO2eq/t P) (t CO2eq/año) ($/tCO2eq) Caso 2 ACP 998 61.865 $ 13.000 $ 804.245.000 Caso 3 RFF 23 1.346 $ 13.000 $ 17.498.000
GRACIAS!!!
También puede leer