SlideShare a Scribd company logo
1 of 5
Download to read offline
KRONICAS (publicado en el periodico de la UIPR)

Luis Carlos Sarmiento Otero

Catedrático- Universidad Interamericana de Puerto Rico

Debido a que consumimos energía en muchas de nuestras actividades diarias,
debemos tener un conocimiento cabal de cómo se produce ésta, cuánto tiempo durarán
los recursos energéticos del planeta y de dónde provienen los combustibles o fuentes
energéticas que diariamente importamos para producirla. Utilizamos la energía en sus
diferentes formas (eléctrica, calorífica, mecánica y otras) en los sectores de la
transportación, residencial, gubernamental e industrial y al producirla se generan
además, sustancias químicas gaseosas(bióxido de carbono, óxidos de nitrógeno y
oxigeno, e hidrocarburos), liquidas y solidas que afectan negativamente el ambiente.
Los problemas ambientales que actualmente sufre nuestro planeta, tales como el
cambio climático, la lluvia acida y la Niebla fotoquímica, se deben esencialmente al
consumo de los combustibles fósiles; por lo tanto es esencial la substitución de estos
combustibles por fuentes alternas de energía, ya sean renovables o no renovables.

Al presente a nivel mundial utilizamos los combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas
natural) y la energía nuclear para generar la mayor parte de la energía que se
consumimos a diario.

La siguiente tabla representa las diferentes fuentes de energía primaria (fósiles y
alternas), sus usos por sectores y el porcentaje que éstas aportan a la energía total
consumida a nivel global.


      Recurso            Uso por sectores                      %
      petróleo           electricidad, residencial            34.6
                         /comercial, industrial, transporte
      carbón             electricidad, industrial             29.4
      gas                electricidad,                        23.8
                         residencial/comercial, industrial,
                         transporte
      nuclear            electricidad                          5.5
      eólica (viento)    electricidad                           *
      solar              electricidad, calor                    *
      biomasa            calor, electricidad                    *
      hidroeléctrica     electricidad                          6.5
                                Fuente: British Petroleum
                                2009
Como puede observarse, Los combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas
       natural) aportan la mayor parte de la energía que se consume en el mundo
       (87.8%) y, en menor extensión, la energía nuclear y la energía hidroeléctrica. El
       otro pequeño porcentaje lo aportan algunas fuentes de energía renovable como
       la solar, la eólica (viento) y la biomasa. Aunque los países de la G-7, la UE,
       China y otros países en desarrollo están en el proceso de establecer plantas de
       energía renovable en sus fronteras, su aporte es mínimo con relación a la
       producción de energía a nivel mundial; no obstante se pronostica que los
       combustibles renovables y sintéticos substituirán a los combustibles fósiles en
       un 20% en los próximos 20 años y según estudios con proyecciones optimistas,
       un 50% dentro de 50 años. La dependencia de los combustibles fósiles,
       especialmente del petróleo, cuyos yacimientos están concentrados en los pocos
       países (OPEP y otros), ha sido la causante de la Crisis energética mundial que
       nos afecta desde hace unas décadas; dicha crisis ha obligado a que la mayoría
       de los países del mundo establezcan una política energética que propicie un
       desarrollo sostenible para las generaciones venideras; además ha contribuido a
       que se hayan incrementado los fondos públicos y privados para la investigación
       y desarrollo en el área de los combustibles renovables y sintéticos (ej.
       Hidrogeno, fusión nuclear y el gas sintético o syngas).

Carbón (Hulla)

De la mina se extraen varios tipos de carbón (lignito, antracita) y cada uno de ellos
tiene un valor energético diferente (Kilojulios/g). Este se usa principalmente para
producir electricidad y generar energía en las industrias.

Las plantas de carbón producen el 41% de la electricidad en el mundo ( Agencia
Internacional de Energía-IEA 2010) y se espera que el carbón produzca el 44% de la
electricidad a nivel mundial en el 2030. Los avances tecnológicos recientes permitirán
la combustión de un carbón menos contaminante en plantas de energía más eficientes
(ciclo combinado), lo que disminuirá las emisiones a la atmosfera de los gases de
invernadero (bióxido de carbono) y óxidos de nitrógeno y de azufre, precursores de la
lluvia acida. El consumo de carbón a nivel mundial aumentara en los próximos años
debido al desarrollo industrial de los países, especialmente de la China y la India, y a la
necesidad de proveer energía eléctrica a la población del mundo que se proyecta
llegue a los 8.9 billones en el 2050. Las reservas probadas de carbón en el mundo
están distribuidas en los siguientes países: Estados Unidos, China, Rusia

El consumo de energía que se proyecta para el 2030 es el siguiente

GAS NATURAL

Es un compuesto no tóxico, incoloro, inodoro, constituido por una mezcla de
hidrocarburos en la cual el principal componente es el metano (CH4) y en menor
porcentaje de ácido sulfhídrico (H2S), anhídrido carbónico (CO2), nitrógeno (N2). helio
(He), dependiendo de su origen de extracción.
De los combustibles fósiles el gas natural es el que produce menos contaminación al
usarlo y una mayor eficiencia energética en la producción de energía. Su utilización
mundialmente para producir electricidad un 26 %, frente a un 36 % para usos
domésticos y un 35 % para usos industriales (según la EIA). La producción mundial de
gas natural durante los últimos 25 años ha aumentado en todo el mundo, excepto en
los Estados Unidos. Los últimos estimados de las reservas de este combustible
proyectan que duraran alrededor de 65 años; dichas reservas se encuentran
concentradas en un 40.1 % en Oriente Medio (Irán, Qatar, Arabia Saudita. Iraq) y
Emiratos Árabes), seguidas por un 35.6 % distribuidas en Europa y EuroAsia

PETROLEO: El petróleo no solamente es fuente primaria para producir energía
combustibles, sino que se usa también como materia prima para la producción de
plásticos, productos farmacéuticos, alquitrán y solventes entre otros. Según estudios,
las reservas probadas de este combustible, duraran menos de 35 años, aunque se
espera recuperar crudos en algunos yacimientos de petróleo crudo pesado en
Venezuela y Canadá y Brasil, entre otros. Este hecho alargaría su existencia por unos
años más, pero debido al costo de su extracción y procesamiento seria mas caro que el
crudo actual. Por otra parte, El futuro de las reservas de petróleo se torna incierto ante
el consumo exagerado por la China e India en los 2 últimos años, con el fin de
satisfacer su producción industrial que día a día aumenta, por lo que se proyecta que la
demanda aumente drásticamente en los próximos años.

Futuro de los combustibles
.Combustible                                  Duración- años (reservas probadas)
Petróleo                                      35
Carbón                                        190
Gas natural                                   65
Uranio                                        80

Los mayores consumidores de petróleo en el mundo son Estados Unidos (25%),
China (8.2%), Japón (6.41%), Rusia (3.41%), Alemania (3.28%) e India (3.17%). Es
importante mencionar que los Estados Unidos de América con una población
mundial equivalente al 5% consume un cuarto de la energía total que se consume
en el mundo; además, que el 24% de éste lo consume en el sector industrial y el
68% en el sector del transporte, ya que a diario circulan por sus carreteras más
de 200 millones de vehículos.
NUCLEAR

Actualmente existen en el mundo 439 reactores nucleares que producen el
6& de la energía mundial y cerca del 15% de su electricidad.
Hay 56 plantas en construcción a través de todo el mundo en este
momento. De esta China tiene 19 reactores y planea construir 2 reactores
por año en los próximos años; India está construyendo 6 reactores y planea
construir 23 en los próximos 20 años. Esta expansión nuclear se debe a que
estos 2 países esperan que su crecimiento económico aumente 7 veces entre
el 2006 y 2030; además, Russia esta construyendo nueve reactores y Corea
seis. Los países mayores consumidores de energía nuclear son Estados
Unidos, Francia, Japón, Alemania Rusa y Corea del sur.
El líder a nivel global es Francia, quien produce el 80% de su electricidad a
partir de la energía; además produce para otros países plantas y maquinaria
y equipo para mantenimiento de éstas. Estados Unidos es el mayor
productor de energía nuclear del mundo en sus 104 reactores que producen
el 20% de su electricidad y se proyecta construir otras plantas en un futuro.

CONSERVACION de ENERGIA
Algunos gobiernos están promoviendo el ahorro energético a través de la conservación
de la energía, y para tal fin han establecido leyes y estímulos económicos que propicien
esta práctica. Se motiva así a la ciudadanía y a los industriales a construir y utilizar
edificios verdes iluminados por bombillas de alta eficiencia, a utilizar autos que
consuman poca energía, o autos híbridos; además de utilizar el el transporte público y
usar electrodomésticos de alta eficiencia energética (congeladores, neveras,
calentadores, lavadoras). En el sector industrial se promueve utilizar plantas de alta
eficiencia, el reciclaje de materiales y, recientemente utilizar la química verde en sus
operaciones de manufactura. En el sector energético se hacen investigaciones para
disminuir la perdida de energía eléctrica en su transporte y producir materiales que
sean buenos conductores de electricidad y recolectores de energía (ejemplo los
nanomateriales).

BIOMASA

El gobierno de Estados Unidos se ha trazado la meta de substituir en el 2020 un 10%
del consumo por combustibles derivados de la biomasa. (informe del DOE: Vision for
Bioenergy and Biobased Products in the United States, October 2002). La biomasa que
se usa en las refinerías se obtiene de granos como el maíz, trigo, cebada, además de
aceites , residuos agrícolas , desechos de Madera y yerbas como la “switchgrass” y el
árbol de olmo(populus).

Las biorefinerias son facilidades que convierten la biomasa- material biológico de
organismos vivos –– en combustibles, energía, productos químicos y otros materiales o
sustancias (algunas materias primas para alimentos). Actualmente se están realizando
investigaciones para producir biorefinerias, cuyas plantas de segunda generación
puedan procesar materiales derivados de la celulosa (residuos agrícolas y algunos
pastos) para producir energía, evitando así el uso de cosechas que son de consumo
diario por la población humana y animal. Por lo tanto se espera que a la ciudadanía se
le siga suministrando recursos energéticos seguros y fácilmente asequibles, de
acuerdo a la demanda. Al mismo tiempo que se produzcan energías limpias que
garanticen un desarrollo sostenible a las futuras generaciones. Considerando que el
carbón es el combustible fósil que mas genera bióxido de carbono (Gas de
invernadero), es necesario que dentro de las política energética de cada país o grupo
de países se hagan todos los esfuerzos para minimizar las emisiones de este gas a la
atmosfera, mediante la aplicación de nuevas tecnologías que garanticen el secuestro
(almacenaje) de este gas. Estas medias permitirán aunque parcialmente cumplir con el
compromiso de Kyoto y los acuerdos establecidos en la reunión de Copenhague
(COPEN 2009) y otros acuerdos internacionales como el de la UE.

Referencias:
http://www3.weforum.org/docs/WEF_FutureIndustrialBiorefineries_Report_2
010.pdf

 http://www.washingtonexaminer.com/local/ap/california-once-a-leader-in-
waste-to-energy-technology-falls-behind-rest-of-world-
102253249.html#ixzz13q4leIbw

http://www.typesofenergy.co.uk/benefits-biofuel-flexfuel.html

More Related Content

What's hot

Buenas prácticas para el ahorro de energía por YAMILETH MARQUEZ
Buenas prácticas para el ahorro de energía por YAMILETH MARQUEZ Buenas prácticas para el ahorro de energía por YAMILETH MARQUEZ
Buenas prácticas para el ahorro de energía por YAMILETH MARQUEZ imprepapty
 
Energias Alternativas (Usb)
Energias Alternativas (Usb)Energias Alternativas (Usb)
Energias Alternativas (Usb)Nelson Hernandez
 
Entorno escorial energíasrenovables
Entorno escorial energíasrenovablesEntorno escorial energíasrenovables
Entorno escorial energíasrenovablesMichael Harris
 
Ensayo desarrollo de habilidades
Ensayo desarrollo de habilidadesEnsayo desarrollo de habilidades
Ensayo desarrollo de habilidadesAlejandrolvarez34
 
Energias renovables 2
Energias renovables 2Energias renovables 2
Energias renovables 2tuquedises
 
Renovables: Argentina y el Contexto Global
Renovables: Argentina y el Contexto GlobalRenovables: Argentina y el Contexto Global
Renovables: Argentina y el Contexto GlobalMHR Legal
 
Alerta_003
Alerta_003Alerta_003
Alerta_003IPAE
 
Matriz energetica ecuador CEDA IDRC
Matriz energetica ecuador CEDA IDRCMatriz energetica ecuador CEDA IDRC
Matriz energetica ecuador CEDA IDRCEdison Orbea
 
PPT Clase Participativa de Energía
PPT Clase Participativa de EnergíaPPT Clase Participativa de Energía
PPT Clase Participativa de EnergíaIntroecologia
 
Transision energetica en mexico
Transision energetica en mexicoTransision energetica en mexico
Transision energetica en mexicoContreras Fernando
 
Professor Alejandro Diaz Bautista, The Economics of Renewable Energy in Baja ...
Professor Alejandro Diaz Bautista, The Economics of Renewable Energy in Baja ...Professor Alejandro Diaz Bautista, The Economics of Renewable Energy in Baja ...
Professor Alejandro Diaz Bautista, The Economics of Renewable Energy in Baja ...Economist
 
Manual energia eolica
Manual energia eolicaManual energia eolica
Manual energia eolicaMiller Cely
 

What's hot (18)

Buenas prácticas para el ahorro de energía por YAMILETH MARQUEZ
Buenas prácticas para el ahorro de energía por YAMILETH MARQUEZ Buenas prácticas para el ahorro de energía por YAMILETH MARQUEZ
Buenas prácticas para el ahorro de energía por YAMILETH MARQUEZ
 
Energia nuclear
Energia nuclearEnergia nuclear
Energia nuclear
 
Energias Alternativas (Usb)
Energias Alternativas (Usb)Energias Alternativas (Usb)
Energias Alternativas (Usb)
 
Ensayo Articulo
Ensayo ArticuloEnsayo Articulo
Ensayo Articulo
 
Ensayo u 6
Ensayo u 6Ensayo u 6
Ensayo u 6
 
Entorno escorial energíasrenovables
Entorno escorial energíasrenovablesEntorno escorial energíasrenovables
Entorno escorial energíasrenovables
 
Ensayo desarrollo de habilidades
Ensayo desarrollo de habilidadesEnsayo desarrollo de habilidades
Ensayo desarrollo de habilidades
 
Problema energetico en mexico y en el mundo
Problema energetico en mexico y en el mundoProblema energetico en mexico y en el mundo
Problema energetico en mexico y en el mundo
 
Energias renovables 2
Energias renovables 2Energias renovables 2
Energias renovables 2
 
Energias Alternas
Energias AlternasEnergias Alternas
Energias Alternas
 
Renovables: Argentina y el Contexto Global
Renovables: Argentina y el Contexto GlobalRenovables: Argentina y el Contexto Global
Renovables: Argentina y el Contexto Global
 
Alerta_003
Alerta_003Alerta_003
Alerta_003
 
Recursos energeticos
Recursos energeticosRecursos energeticos
Recursos energeticos
 
Matriz energetica ecuador CEDA IDRC
Matriz energetica ecuador CEDA IDRCMatriz energetica ecuador CEDA IDRC
Matriz energetica ecuador CEDA IDRC
 
PPT Clase Participativa de Energía
PPT Clase Participativa de EnergíaPPT Clase Participativa de Energía
PPT Clase Participativa de Energía
 
Transision energetica en mexico
Transision energetica en mexicoTransision energetica en mexico
Transision energetica en mexico
 
Professor Alejandro Diaz Bautista, The Economics of Renewable Energy in Baja ...
Professor Alejandro Diaz Bautista, The Economics of Renewable Energy in Baja ...Professor Alejandro Diaz Bautista, The Economics of Renewable Energy in Baja ...
Professor Alejandro Diaz Bautista, The Economics of Renewable Energy in Baja ...
 
Manual energia eolica
Manual energia eolicaManual energia eolica
Manual energia eolica
 

Viewers also liked

Preliminary task
Preliminary taskPreliminary task
Preliminary taskShamha848
 
Quiero jugar en el barsa
Quiero jugar en el barsaQuiero jugar en el barsa
Quiero jugar en el barsaethanlamarca98
 
Horror Films; Research
Horror Films; ResearchHorror Films; Research
Horror Films; Researchcatereidy
 
Group 3 mind map
Group 3   mind mapGroup 3   mind map
Group 3 mind map7483
 
As Preliminary Task Evaluation
As Preliminary Task EvaluationAs Preliminary Task Evaluation
As Preliminary Task Evaluationgriffin96jake
 
Lehen atala
Lehen atalaLehen atala
Lehen atalamsanzmar
 
Evolució Del Dibuix Bloc
Evolució Del Dibuix BlocEvolució Del Dibuix Bloc
Evolució Del Dibuix Blocspm77
 

Viewers also liked (10)

Preliminary task
Preliminary taskPreliminary task
Preliminary task
 
Costume presentation
Costume presentationCostume presentation
Costume presentation
 
Quiero jugar en el barsa
Quiero jugar en el barsaQuiero jugar en el barsa
Quiero jugar en el barsa
 
Horror Films; Research
Horror Films; ResearchHorror Films; Research
Horror Films; Research
 
Poster draft
Poster draftPoster draft
Poster draft
 
Group 3 mind map
Group 3   mind mapGroup 3   mind map
Group 3 mind map
 
As Preliminary Task Evaluation
As Preliminary Task EvaluationAs Preliminary Task Evaluation
As Preliminary Task Evaluation
 
Silvia organ.
Silvia organ.Silvia organ.
Silvia organ.
 
Lehen atala
Lehen atalaLehen atala
Lehen atala
 
Evolució Del Dibuix Bloc
Evolució Del Dibuix BlocEvolució Del Dibuix Bloc
Evolució Del Dibuix Bloc
 

Similar to Combustibles mundial 87.8

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL USO DE LA ENERGÍA NUCLEAR.
VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL USO DE LA ENERGÍA NUCLEAR.VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL USO DE LA ENERGÍA NUCLEAR.
VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL USO DE LA ENERGÍA NUCLEAR.UAGro
 
Prospective of wind and solar photovoltaic energy for electricity production
Prospective of wind and solar photovoltaic energy for electricity productionProspective of wind and solar photovoltaic energy for electricity production
Prospective of wind and solar photovoltaic energy for electricity productionHenryJosue6
 
Expo cip bio etanol por tecnologia lignocelulosa 28.11.2012
Expo cip  bio etanol por tecnologia lignocelulosa  28.11.2012Expo cip  bio etanol por tecnologia lignocelulosa  28.11.2012
Expo cip bio etanol por tecnologia lignocelulosa 28.11.2012Ricardo E. Bisso Fernández
 
Energias renovables en el entorno antioqueño
Energias renovables en el entorno antioqueñoEnergias renovables en el entorno antioqueño
Energias renovables en el entorno antioqueñoBryan loaiza
 
Ensayo energías renovables
Ensayo energías renovablesEnsayo energías renovables
Ensayo energías renovablesmartin
 
Energí nuclear una postura
Energí nuclear una posturaEnergí nuclear una postura
Energí nuclear una posturayaparrar
 
Combustible hidrógeno para el ciclo rankine
Combustible hidrógeno para el ciclo rankineCombustible hidrógeno para el ciclo rankine
Combustible hidrógeno para el ciclo rankineangelo26_
 
Panorama de las energías renovables en América Latina y oportunidades para la...
Panorama de las energías renovables en América Latina y oportunidades para la...Panorama de las energías renovables en América Latina y oportunidades para la...
Panorama de las energías renovables en América Latina y oportunidades para la...Libelula
 
Tema 11 la energía en españa
Tema 11 la energía en españaTema 11 la energía en españa
Tema 11 la energía en españaARQUEOJUAN
 
Generación de electricidad mediante plantas generadoras no contaminantes
Generación de electricidad mediante plantas generadoras no contaminantesGeneración de electricidad mediante plantas generadoras no contaminantes
Generación de electricidad mediante plantas generadoras no contaminantesAndy Aguilar Gutierrez
 

Similar to Combustibles mundial 87.8 (20)

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL USO DE LA ENERGÍA NUCLEAR.
VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL USO DE LA ENERGÍA NUCLEAR.VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL USO DE LA ENERGÍA NUCLEAR.
VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL USO DE LA ENERGÍA NUCLEAR.
 
Que combustible usar
Que combustible usarQue combustible usar
Que combustible usar
 
Prospective of wind and solar photovoltaic energy for electricity production
Prospective of wind and solar photovoltaic energy for electricity productionProspective of wind and solar photovoltaic energy for electricity production
Prospective of wind and solar photovoltaic energy for electricity production
 
Consumo energético
Consumo energéticoConsumo energético
Consumo energético
 
Expo cip bio etanol por tecnologia lignocelulosa 28.11.2012
Expo cip  bio etanol por tecnologia lignocelulosa  28.11.2012Expo cip  bio etanol por tecnologia lignocelulosa  28.11.2012
Expo cip bio etanol por tecnologia lignocelulosa 28.11.2012
 
Energias renovables en el entorno antioqueño
Energias renovables en el entorno antioqueñoEnergias renovables en el entorno antioqueño
Energias renovables en el entorno antioqueño
 
Ensayo energías renovables
Ensayo energías renovablesEnsayo energías renovables
Ensayo energías renovables
 
Energí nuclear una postura
Energí nuclear una posturaEnergí nuclear una postura
Energí nuclear una postura
 
Combustible hidrógeno para el ciclo rankine
Combustible hidrógeno para el ciclo rankineCombustible hidrógeno para el ciclo rankine
Combustible hidrógeno para el ciclo rankine
 
Energía de la biomasa
Energía de la biomasaEnergía de la biomasa
Energía de la biomasa
 
1 Energia y Ambiente (1).pdf
1 Energia y Ambiente (1).pdf1 Energia y Ambiente (1).pdf
1 Energia y Ambiente (1).pdf
 
Panorama de las energías renovables en América Latina y oportunidades para la...
Panorama de las energías renovables en América Latina y oportunidades para la...Panorama de las energías renovables en América Latina y oportunidades para la...
Panorama de las energías renovables en América Latina y oportunidades para la...
 
Presentacion Zanelli Taller PRO
Presentacion Zanelli Taller PROPresentacion Zanelli Taller PRO
Presentacion Zanelli Taller PRO
 
La Energia Nuclear, Emergencia Climática y Modelo Energético
La Energia Nuclear, Emergencia Climática y Modelo EnergéticoLa Energia Nuclear, Emergencia Climática y Modelo Energético
La Energia Nuclear, Emergencia Climática y Modelo Energético
 
ART+5+(1).pdf
ART+5+(1).pdfART+5+(1).pdf
ART+5+(1).pdf
 
Tema 11 la energía en españa
Tema 11 la energía en españaTema 11 la energía en españa
Tema 11 la energía en españa
 
Tema 11 la energía en españa
Tema 11 la energía en españaTema 11 la energía en españa
Tema 11 la energía en españa
 
Power point energias del futuro
Power point energias del futuroPower point energias del futuro
Power point energias del futuro
 
Generación de electricidad mediante plantas generadoras no contaminantes
Generación de electricidad mediante plantas generadoras no contaminantesGeneración de electricidad mediante plantas generadoras no contaminantes
Generación de electricidad mediante plantas generadoras no contaminantes
 
otros combustibles-hidrogeno
otros combustibles-hidrogenootros combustibles-hidrogeno
otros combustibles-hidrogeno
 

More from Luis Sarmiento

Unidad ii soluciones y estequiometria
Unidad ii soluciones y estequiometriaUnidad ii soluciones y estequiometria
Unidad ii soluciones y estequiometriaLuis Sarmiento
 
PRODUCTO DE SOLUBILIDAD-Unidad iv discusion de la teoria febrero222009
PRODUCTO DE SOLUBILIDAD-Unidad iv discusion de la teoria febrero222009PRODUCTO DE SOLUBILIDAD-Unidad iv discusion de la teoria febrero222009
PRODUCTO DE SOLUBILIDAD-Unidad iv discusion de la teoria febrero222009Luis Sarmiento
 
Experimentos de Quimica Analitica (9, 10 y 11)
Experimentos de Quimica Analitica (9, 10 y 11)Experimentos de Quimica Analitica (9, 10 y 11)
Experimentos de Quimica Analitica (9, 10 y 11)Luis Sarmiento
 
Unidad II: soluciones-problemas resueltos
Unidad II: soluciones-problemas resueltosUnidad II: soluciones-problemas resueltos
Unidad II: soluciones-problemas resueltosLuis Sarmiento
 
Curva afbf-adbf-ag br-junio-17-2013
Curva afbf-adbf-ag br-junio-17-2013Curva afbf-adbf-ag br-junio-17-2013
Curva afbf-adbf-ag br-junio-17-2013Luis Sarmiento
 
Unidad ii soluciones-q3320- enero-22-13
Unidad ii   soluciones-q3320- enero-22-13Unidad ii   soluciones-q3320- enero-22-13
Unidad ii soluciones-q3320- enero-22-13Luis Sarmiento
 
Cloruros experimento #6-mayo-2013
Cloruros experimento #6-mayo-2013Cloruros experimento #6-mayo-2013
Cloruros experimento #6-mayo-2013Luis Sarmiento
 
Unidad i problemas resueltos de Estequiometria
Unidad i problemas resueltos de EstequiometriaUnidad i problemas resueltos de Estequiometria
Unidad i problemas resueltos de EstequiometriaLuis Sarmiento
 
Unidad I:: relaciones estequiometricas, Reactivo Limitante y Problemas
Unidad I:: relaciones estequiometricas, Reactivo  Limitante y ProblemasUnidad I:: relaciones estequiometricas, Reactivo  Limitante y Problemas
Unidad I:: relaciones estequiometricas, Reactivo Limitante y ProblemasLuis Sarmiento
 
Chapter9 stoichiometry-100707061730-phpapp01
Chapter9 stoichiometry-100707061730-phpapp01Chapter9 stoichiometry-100707061730-phpapp01
Chapter9 stoichiometry-100707061730-phpapp01Luis Sarmiento
 
Unidad X: electroquimica teoria
Unidad X: electroquimica teoriaUnidad X: electroquimica teoria
Unidad X: electroquimica teoriaLuis Sarmiento
 
Conceptos basicos-p h-experimento
Conceptos basicos-p h-experimentoConceptos basicos-p h-experimento
Conceptos basicos-p h-experimentoLuis Sarmiento
 
Electroquimica problemas resueltos
Electroquimica problemas resueltosElectroquimica problemas resueltos
Electroquimica problemas resueltosLuis Sarmiento
 
C digo de_tica_para_la_investigaci_n_y_publicaci_n
C digo de_tica_para_la_investigaci_n_y_publicaci_nC digo de_tica_para_la_investigaci_n_y_publicaci_n
C digo de_tica_para_la_investigaci_n_y_publicaci_nLuis Sarmiento
 
Modelos moleculares alcanos
Modelos moleculares alcanosModelos moleculares alcanos
Modelos moleculares alcanosLuis Sarmiento
 
Calentamient0 global conferencia
Calentamient0 global conferenciaCalentamient0 global conferencia
Calentamient0 global conferenciaLuis Sarmiento
 
Tippens fisica 7e_diapositivas_25
Tippens fisica 7e_diapositivas_25Tippens fisica 7e_diapositivas_25
Tippens fisica 7e_diapositivas_25Luis Sarmiento
 

More from Luis Sarmiento (18)

Unidad ii soluciones y estequiometria
Unidad ii soluciones y estequiometriaUnidad ii soluciones y estequiometria
Unidad ii soluciones y estequiometria
 
PRODUCTO DE SOLUBILIDAD-Unidad iv discusion de la teoria febrero222009
PRODUCTO DE SOLUBILIDAD-Unidad iv discusion de la teoria febrero222009PRODUCTO DE SOLUBILIDAD-Unidad iv discusion de la teoria febrero222009
PRODUCTO DE SOLUBILIDAD-Unidad iv discusion de la teoria febrero222009
 
Experimentos de Quimica Analitica (9, 10 y 11)
Experimentos de Quimica Analitica (9, 10 y 11)Experimentos de Quimica Analitica (9, 10 y 11)
Experimentos de Quimica Analitica (9, 10 y 11)
 
Unidad II: soluciones-problemas resueltos
Unidad II: soluciones-problemas resueltosUnidad II: soluciones-problemas resueltos
Unidad II: soluciones-problemas resueltos
 
Curva afbf-adbf-ag br-junio-17-2013
Curva afbf-adbf-ag br-junio-17-2013Curva afbf-adbf-ag br-junio-17-2013
Curva afbf-adbf-ag br-junio-17-2013
 
Unidad ii soluciones-q3320- enero-22-13
Unidad ii   soluciones-q3320- enero-22-13Unidad ii   soluciones-q3320- enero-22-13
Unidad ii soluciones-q3320- enero-22-13
 
Cloruros experimento #6-mayo-2013
Cloruros experimento #6-mayo-2013Cloruros experimento #6-mayo-2013
Cloruros experimento #6-mayo-2013
 
Unidad ii junio-2013
Unidad ii junio-2013Unidad ii junio-2013
Unidad ii junio-2013
 
Unidad i problemas resueltos de Estequiometria
Unidad i problemas resueltos de EstequiometriaUnidad i problemas resueltos de Estequiometria
Unidad i problemas resueltos de Estequiometria
 
Unidad I:: relaciones estequiometricas, Reactivo Limitante y Problemas
Unidad I:: relaciones estequiometricas, Reactivo  Limitante y ProblemasUnidad I:: relaciones estequiometricas, Reactivo  Limitante y Problemas
Unidad I:: relaciones estequiometricas, Reactivo Limitante y Problemas
 
Chapter9 stoichiometry-100707061730-phpapp01
Chapter9 stoichiometry-100707061730-phpapp01Chapter9 stoichiometry-100707061730-phpapp01
Chapter9 stoichiometry-100707061730-phpapp01
 
Unidad X: electroquimica teoria
Unidad X: electroquimica teoriaUnidad X: electroquimica teoria
Unidad X: electroquimica teoria
 
Conceptos basicos-p h-experimento
Conceptos basicos-p h-experimentoConceptos basicos-p h-experimento
Conceptos basicos-p h-experimento
 
Electroquimica problemas resueltos
Electroquimica problemas resueltosElectroquimica problemas resueltos
Electroquimica problemas resueltos
 
C digo de_tica_para_la_investigaci_n_y_publicaci_n
C digo de_tica_para_la_investigaci_n_y_publicaci_nC digo de_tica_para_la_investigaci_n_y_publicaci_n
C digo de_tica_para_la_investigaci_n_y_publicaci_n
 
Modelos moleculares alcanos
Modelos moleculares alcanosModelos moleculares alcanos
Modelos moleculares alcanos
 
Calentamient0 global conferencia
Calentamient0 global conferenciaCalentamient0 global conferencia
Calentamient0 global conferencia
 
Tippens fisica 7e_diapositivas_25
Tippens fisica 7e_diapositivas_25Tippens fisica 7e_diapositivas_25
Tippens fisica 7e_diapositivas_25
 

Combustibles mundial 87.8

  • 1. KRONICAS (publicado en el periodico de la UIPR) Luis Carlos Sarmiento Otero Catedrático- Universidad Interamericana de Puerto Rico Debido a que consumimos energía en muchas de nuestras actividades diarias, debemos tener un conocimiento cabal de cómo se produce ésta, cuánto tiempo durarán los recursos energéticos del planeta y de dónde provienen los combustibles o fuentes energéticas que diariamente importamos para producirla. Utilizamos la energía en sus diferentes formas (eléctrica, calorífica, mecánica y otras) en los sectores de la transportación, residencial, gubernamental e industrial y al producirla se generan además, sustancias químicas gaseosas(bióxido de carbono, óxidos de nitrógeno y oxigeno, e hidrocarburos), liquidas y solidas que afectan negativamente el ambiente. Los problemas ambientales que actualmente sufre nuestro planeta, tales como el cambio climático, la lluvia acida y la Niebla fotoquímica, se deben esencialmente al consumo de los combustibles fósiles; por lo tanto es esencial la substitución de estos combustibles por fuentes alternas de energía, ya sean renovables o no renovables. Al presente a nivel mundial utilizamos los combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas natural) y la energía nuclear para generar la mayor parte de la energía que se consumimos a diario. La siguiente tabla representa las diferentes fuentes de energía primaria (fósiles y alternas), sus usos por sectores y el porcentaje que éstas aportan a la energía total consumida a nivel global. Recurso Uso por sectores % petróleo electricidad, residencial 34.6 /comercial, industrial, transporte carbón electricidad, industrial 29.4 gas electricidad, 23.8 residencial/comercial, industrial, transporte nuclear electricidad 5.5 eólica (viento) electricidad * solar electricidad, calor * biomasa calor, electricidad * hidroeléctrica electricidad 6.5 Fuente: British Petroleum 2009
  • 2. Como puede observarse, Los combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas natural) aportan la mayor parte de la energía que se consume en el mundo (87.8%) y, en menor extensión, la energía nuclear y la energía hidroeléctrica. El otro pequeño porcentaje lo aportan algunas fuentes de energía renovable como la solar, la eólica (viento) y la biomasa. Aunque los países de la G-7, la UE, China y otros países en desarrollo están en el proceso de establecer plantas de energía renovable en sus fronteras, su aporte es mínimo con relación a la producción de energía a nivel mundial; no obstante se pronostica que los combustibles renovables y sintéticos substituirán a los combustibles fósiles en un 20% en los próximos 20 años y según estudios con proyecciones optimistas, un 50% dentro de 50 años. La dependencia de los combustibles fósiles, especialmente del petróleo, cuyos yacimientos están concentrados en los pocos países (OPEP y otros), ha sido la causante de la Crisis energética mundial que nos afecta desde hace unas décadas; dicha crisis ha obligado a que la mayoría de los países del mundo establezcan una política energética que propicie un desarrollo sostenible para las generaciones venideras; además ha contribuido a que se hayan incrementado los fondos públicos y privados para la investigación y desarrollo en el área de los combustibles renovables y sintéticos (ej. Hidrogeno, fusión nuclear y el gas sintético o syngas). Carbón (Hulla) De la mina se extraen varios tipos de carbón (lignito, antracita) y cada uno de ellos tiene un valor energético diferente (Kilojulios/g). Este se usa principalmente para producir electricidad y generar energía en las industrias. Las plantas de carbón producen el 41% de la electricidad en el mundo ( Agencia Internacional de Energía-IEA 2010) y se espera que el carbón produzca el 44% de la electricidad a nivel mundial en el 2030. Los avances tecnológicos recientes permitirán la combustión de un carbón menos contaminante en plantas de energía más eficientes (ciclo combinado), lo que disminuirá las emisiones a la atmosfera de los gases de invernadero (bióxido de carbono) y óxidos de nitrógeno y de azufre, precursores de la lluvia acida. El consumo de carbón a nivel mundial aumentara en los próximos años debido al desarrollo industrial de los países, especialmente de la China y la India, y a la necesidad de proveer energía eléctrica a la población del mundo que se proyecta llegue a los 8.9 billones en el 2050. Las reservas probadas de carbón en el mundo están distribuidas en los siguientes países: Estados Unidos, China, Rusia El consumo de energía que se proyecta para el 2030 es el siguiente GAS NATURAL Es un compuesto no tóxico, incoloro, inodoro, constituido por una mezcla de hidrocarburos en la cual el principal componente es el metano (CH4) y en menor porcentaje de ácido sulfhídrico (H2S), anhídrido carbónico (CO2), nitrógeno (N2). helio (He), dependiendo de su origen de extracción.
  • 3. De los combustibles fósiles el gas natural es el que produce menos contaminación al usarlo y una mayor eficiencia energética en la producción de energía. Su utilización mundialmente para producir electricidad un 26 %, frente a un 36 % para usos domésticos y un 35 % para usos industriales (según la EIA). La producción mundial de gas natural durante los últimos 25 años ha aumentado en todo el mundo, excepto en los Estados Unidos. Los últimos estimados de las reservas de este combustible proyectan que duraran alrededor de 65 años; dichas reservas se encuentran concentradas en un 40.1 % en Oriente Medio (Irán, Qatar, Arabia Saudita. Iraq) y Emiratos Árabes), seguidas por un 35.6 % distribuidas en Europa y EuroAsia PETROLEO: El petróleo no solamente es fuente primaria para producir energía combustibles, sino que se usa también como materia prima para la producción de plásticos, productos farmacéuticos, alquitrán y solventes entre otros. Según estudios, las reservas probadas de este combustible, duraran menos de 35 años, aunque se espera recuperar crudos en algunos yacimientos de petróleo crudo pesado en Venezuela y Canadá y Brasil, entre otros. Este hecho alargaría su existencia por unos años más, pero debido al costo de su extracción y procesamiento seria mas caro que el crudo actual. Por otra parte, El futuro de las reservas de petróleo se torna incierto ante el consumo exagerado por la China e India en los 2 últimos años, con el fin de satisfacer su producción industrial que día a día aumenta, por lo que se proyecta que la demanda aumente drásticamente en los próximos años. Futuro de los combustibles .Combustible Duración- años (reservas probadas) Petróleo 35 Carbón 190 Gas natural 65 Uranio 80 Los mayores consumidores de petróleo en el mundo son Estados Unidos (25%), China (8.2%), Japón (6.41%), Rusia (3.41%), Alemania (3.28%) e India (3.17%). Es importante mencionar que los Estados Unidos de América con una población mundial equivalente al 5% consume un cuarto de la energía total que se consume en el mundo; además, que el 24% de éste lo consume en el sector industrial y el 68% en el sector del transporte, ya que a diario circulan por sus carreteras más de 200 millones de vehículos. NUCLEAR Actualmente existen en el mundo 439 reactores nucleares que producen el 6& de la energía mundial y cerca del 15% de su electricidad. Hay 56 plantas en construcción a través de todo el mundo en este momento. De esta China tiene 19 reactores y planea construir 2 reactores por año en los próximos años; India está construyendo 6 reactores y planea construir 23 en los próximos 20 años. Esta expansión nuclear se debe a que
  • 4. estos 2 países esperan que su crecimiento económico aumente 7 veces entre el 2006 y 2030; además, Russia esta construyendo nueve reactores y Corea seis. Los países mayores consumidores de energía nuclear son Estados Unidos, Francia, Japón, Alemania Rusa y Corea del sur. El líder a nivel global es Francia, quien produce el 80% de su electricidad a partir de la energía; además produce para otros países plantas y maquinaria y equipo para mantenimiento de éstas. Estados Unidos es el mayor productor de energía nuclear del mundo en sus 104 reactores que producen el 20% de su electricidad y se proyecta construir otras plantas en un futuro. CONSERVACION de ENERGIA Algunos gobiernos están promoviendo el ahorro energético a través de la conservación de la energía, y para tal fin han establecido leyes y estímulos económicos que propicien esta práctica. Se motiva así a la ciudadanía y a los industriales a construir y utilizar edificios verdes iluminados por bombillas de alta eficiencia, a utilizar autos que consuman poca energía, o autos híbridos; además de utilizar el el transporte público y usar electrodomésticos de alta eficiencia energética (congeladores, neveras, calentadores, lavadoras). En el sector industrial se promueve utilizar plantas de alta eficiencia, el reciclaje de materiales y, recientemente utilizar la química verde en sus operaciones de manufactura. En el sector energético se hacen investigaciones para disminuir la perdida de energía eléctrica en su transporte y producir materiales que sean buenos conductores de electricidad y recolectores de energía (ejemplo los nanomateriales). BIOMASA El gobierno de Estados Unidos se ha trazado la meta de substituir en el 2020 un 10% del consumo por combustibles derivados de la biomasa. (informe del DOE: Vision for Bioenergy and Biobased Products in the United States, October 2002). La biomasa que se usa en las refinerías se obtiene de granos como el maíz, trigo, cebada, además de aceites , residuos agrícolas , desechos de Madera y yerbas como la “switchgrass” y el árbol de olmo(populus). Las biorefinerias son facilidades que convierten la biomasa- material biológico de organismos vivos –– en combustibles, energía, productos químicos y otros materiales o sustancias (algunas materias primas para alimentos). Actualmente se están realizando investigaciones para producir biorefinerias, cuyas plantas de segunda generación puedan procesar materiales derivados de la celulosa (residuos agrícolas y algunos pastos) para producir energía, evitando así el uso de cosechas que son de consumo diario por la población humana y animal. Por lo tanto se espera que a la ciudadanía se le siga suministrando recursos energéticos seguros y fácilmente asequibles, de acuerdo a la demanda. Al mismo tiempo que se produzcan energías limpias que garanticen un desarrollo sostenible a las futuras generaciones. Considerando que el
  • 5. carbón es el combustible fósil que mas genera bióxido de carbono (Gas de invernadero), es necesario que dentro de las política energética de cada país o grupo de países se hagan todos los esfuerzos para minimizar las emisiones de este gas a la atmosfera, mediante la aplicación de nuevas tecnologías que garanticen el secuestro (almacenaje) de este gas. Estas medias permitirán aunque parcialmente cumplir con el compromiso de Kyoto y los acuerdos establecidos en la reunión de Copenhague (COPEN 2009) y otros acuerdos internacionales como el de la UE. Referencias: http://www3.weforum.org/docs/WEF_FutureIndustrialBiorefineries_Report_2 010.pdf http://www.washingtonexaminer.com/local/ap/california-once-a-leader-in- waste-to-energy-technology-falls-behind-rest-of-world- 102253249.html#ixzz13q4leIbw http://www.typesofenergy.co.uk/benefits-biofuel-flexfuel.html