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Biodiesel en México: ¡Proyectos emprendedores para la producción!

biodiesel

Para la producción de biodiesel en México se está llevando a cabo esfuerzos para que la industria siga apostando de una manera más sostenible.  Tiempo atrás se cuestionaba por el uso de la tierra y competitividad económica de tal biocombustible.

Actualmente, las nuevas prácticas de agricultura y tecnologías más avanzadas abren un abanico de posibilidades para una mayor sostenibilidad.

México es uno de los países del continente americano que ha aportado su grano de arena mediante grandes proyectos de emprendedores e investigadores.

Compartimos contigo nuestro episodio de podcast sobre el articulo

 

  • Plantas productoras de Biodiesel en México.

Así es el caso de un joven emprendedor que creó exitosas plantas productoras de biodiesel en México a través de su empresa “Solben”, una empresa que ofrece tecnologías propias.

Hasta hace un tiempo, para la producción de biodiesel se utilizaban máquinas diseñadas para el uso de aceite vegetal o animal como materia prima.

El ingeniero químico Daniel Gómez Íñiguez, creador del desarrollo tecnológico, construyó máquinas que con pequeñas adecuaciones permiten manejar ambas alternativas para generar biodiesel.

Esta innovación le permitió fundar una empresa para la producción de biodiesel en México y ha puesto en marcha más de 25 plantas, incluyendo en 13 estados de la República Mexicana y posibilidades de negocio en los siguientes países: Bolivia, Argentina, El Salvador, Nicaragua y Colombia.

¿Cuáles materias primas utiliza?

“Si hoy tengo aceite de palma produzco biodiesel de palma; pero si mañana quiero utilizar jatropha, higuerilla o aceite animal lo hago”, expresó Daniel Gómez.

Ya que no existe dependencia de una sola materia prima, lo que se traduce en minimizar la inversión y maximizar en retorno y lo refleja como un negocio totalmente rentable.

¿Cómo es su funcionamiento?

Las máquinas son totalmente automatizadas y fáciles de usar. Su funcionamiento inicia en el encendido, presionas un botón, la materia prima es suministrada de un lado y por el otro tendrás el biocombustible, sin que puedas notar el proceso químico que está ocurriendo en su interior.

Capacidad y Ventaja

Las plantas productoras son de distintas capacidades, pero la que más se ha vendido abarca un espacio de 3×5 metros y produce de 1000 a 20mil litros de biodiesel en méxico.

Es importante mencionar que el biodiesel generado cumple con los estándares de calidad estadounidense.

En tal caso que el usuario de la planta no desee consumir el biocombustible podría exportarlo.

Debido a que su tecnología es de carácter modular, las necesidades de producción pueden ampliarse.

El nivel de capacidad de los módulos va desde transformar 400lts de aceite en biodiesel en un día, hasta poder procesar 20 veces más esa cantidad en el mismo periodo de tiempo.

Jóven, pero con visión de empresario.

Daniel Gómez Iñiguez fundó Solben a los 17 años de edad y sin haber culminado los estudios de ingeniería química en el Instituto Tecnológico de Monterrey.

Sin embargo, no fue un impedimento, ya que para el año 2013 fue reconocido por la MIT Technology Review como uno de los diez jóvenes innovadores y emprendedores menores de 35 años más destacados.

Así mismo, el joven empresario aspira a que cerca de los 5 millones de galones de biodiesel en México que se consumen en la industria en un año provenga el 80% de las plantas de Solben.

  • Producción de Biocombustible a partir de cáscara de piña.

Esta innovación en proceso de patente inició en la población de Martínez de la Torre, Veracruz.

Una empresa del sector alimentario emplea en el lugar 12mil toneladas de piña (Ananas ssp.) en la temporada de cosecha para producción de jugo. De esa producción, el 50% del material que se desecha es cáscara.

Con la intención de aprovechar este producto prácticamente sin utilidad para muchos, las alumnas del Tecnológico Superior de la entidad se dieron la tarea de investigar una solución al respecto.

Uno de los procesos obtenidos en su búsqueda fue la generación de bioetanol a partir de bagazo de piña.

El proyecto de las estudiantes asesorado por el maestro en ciencias Francisco Hernández Lorenzo, se basó en idear métodos de mejora que reducen costos de inversión y tiempo de producción en comparación con los que ya se conocen.

Adriana Gissell Barona Benavides y Elizabeth Hernández Hernández, estudiantes de ingeniería en industrias alimentarias ganaron el 1er Lugar en el Concurso Vive con Ciencia 2017, en la categoría Reto Energía.

Proceso para la obtención de biocombustible.

Se utiliza piña de segunda generación, esto quiere decir que en primera instancia es utilizada para el consumo humano y con los residuos es que se genera el bioetanol.

Es importante recalcar que para la producción del biocombustible también se utilizan otros procesos que emplean alimentos que se cosechan directamente para este fin y no pasan por el consumo humano, por ejemplo, el maíz.

Adriana Barona explicó que el proceso aplicado es de fermentación de la cáscara de piña por métodos ya conocidos.

De las pruebas realizadas, la que seleccionaron las alumnas apuntaron los mejores resultados y estaba basada en hidrólisis simple que emplea hidróxido de sodio y ácido sulfúrico.

En los métodos utilizados tuvieron que realizar modificaciones debido a que se demostró que el primer compuesto podía suprimirse y la concentración del ácido se reducía a menos de la mitad. Así mismo, prescindieron de la de tonificación en el proceso porque se empleaba carbón y resultaba contaminante.

Por cada 12 mil toneladas de piña, casi el 50% es cáscara de desecho, de la que se pueden obtener poco más de 200 mil litros de bioetanol y cuyo litro tiene un costo de 14 pesos.

Participantes:

El concurso, es organizado por:

  • El Tecnológico Nacional de México.
  • La UNAM.
  • CONACYT.
  • ANUIES.
  • El Instituto Politécnico Nacional.
  • Senado de la República.

En él, se convoca a que los participantes realicen propuestas que contribuyan a solucionar los 10 retos de la Agenda Ciudadana de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) a través del uso de la ciencia y la tecnología.

Bien sea en los campos: agua, cambio climático, educación, energía, investigación espacial, medio ambiente, migración, salud mental y adicciones, seguridad alimentaria y salud pública.

En la convocatoria del año 2017 participaron más de 1.600 universitarios de instituciones tanto públicas como privadas del país, que incluían alrededor de 600 propuestas.

biodiesel en México sustituto del Diésel convencional

Resumen: En un contexto de creciente demanda internacional, México ha estado impulsando la producción de aceite de palma en los últimos años. 

Este incentivo ha resultado en un aumento exponencial en la superficie y los volúmenes producidos en los últimos cinco años. 

Como la producción de aceite de palma está actualmente y realmente incriminada en casos de deforestación y acaparamiento de tierras, ¿cómo es posible que se haya impuesto en México, y en particular en uno de los estados conocidos por su personaje revolucionario y progresista?

 El contexto mexicano es único desde el punto de vista político y de la tierra, y permite la protección de los pequeños agricultores hasta cierto punto. 

La operación de ejidos, en la cual el La compra de tierras está extremadamente regulada y sujeta a la validación de todos los miembros evita situaciones de compra desproporcionada de miles de hectáreas de tierra.

 En el caso de que se establezca una gran parcela de más de 100 hectáreas en las tierras de una comunidad local, se hacen arreglos informales entre los ejidatarios y los industriales para facilitar el acuerdo: mantenimiento de caminos de acceso, compra de un retroproyector para la escuela del pueblo, etc. 

Además, los actores del sector están actualmente comprometidos, por convicción y también por obligación del mercado, en los procedimientos de certificación. 

La certificación RSPO tiene como objetivo lograr una mayor sostenibilidad, y algunos de los principios en la carta de certificación se relacionan con la sostenibilidad social: respeto por los trabajadores, acuerdos de la comunidad local, etc. 

Desde un punto de vista ambiental, no se encontró durante el estudio de caso de deforestación. El 100% de las plantaciones estudiadas provienen de la reconversión de otro cultivo, generalmente pasturas para agricultura extensiva. 

Hay tres modelos diferentes de producción de aceite de palma. El modelo más importante es el modelo industrial donde la planta tiene plantaciones propias. 

El suministro se realiza gracias a los grandes, pequeños y medianos productores, y gracias a las plantaciones de la fábrica. 

El segundo modelo también es industrial, pero la fábrica no se ocupa de la parte de producción, lo que lo hace totalmente dependiente de la contribución de los productores externos. 

Finalmente, el modelo de producción “social” está representada por una asociación de productores que posee una planta de procesamiento. 

Las estrategias de adquisición e inserción en el mercado son, en cierta medida, las mismas: mejorar los rendimientos, aumentar la productividad, garantizar las ventas y el suministro. 

El objetivo general a nivel nacional es cubrir la demanda interna de aceite de palma y comenzar a centrarse en el mercado internacional y el mercado de biocombustibles. 

México debería ser, en los próximos años, la sede de un aumento en la superficie y el volumen. aumentar la productividad, garantizar ventas y suministros. 

El objetivo general a nivel nacional es cubrir la demanda interna de aceite de palma y comenzar a centrarse en el mercado internacional y el mercado de biocombustibles. 

México debería ser, en los próximos años, la sede de un aumento en la superficie y el volumen. 

Aumentar la productividad, garantizar las ventas y el suministro. El objetivo general a nivel nacional es cubrir la demanda interna de aceite de palma y comenzar a centrarse en el mercado internacional y el mercado de biocombustibles. 

México debería ser, en los próximos años, la sede de un aumento en la superficie y el volumen.

México – precios del diésel : mostramos los precios desde el 10 de junio de 2019 hasta el 16 de septiembre de 2019. 

El valor promedio durante este período fue de 20.89 (Peso mexicano) con un mínimo de 20.79 (Peso mexicano) en 24-junio-2019 y un máximo de 20.99 (Peso mexicano) en 17-junio-2019. 

A modo de comparación, el precio promedio del diesel en el mundo para este período es de 25.90 pesos mexicanos.

biodiesel en México: COMBUSTIBLES: DIÉSEL Y GASOLINA

VISIÓN DE CONJUNTO

Se requiere diésel de azufre ultrabajo con un máximo de 15 ppm de azufre en todo el país para diciembre de 2018. Las reglamentaciones de combustible requieren que se vendan diésel de azufre de 15 ppm en 11 corredores, la región fronteriza y las principales ciudades durante 2016 y 2017.

Disponibilidad de diésel de azufre ultra bajo en estos Las regiones, que representan el 70% del suministro total, permiten el despliegue temprano de vehículos limpios para ciertos mercados y usos. 

Toda la gasolina vendida en todo el país debería alcanzar actualmente un promedio de 30 ppm de azufre y un máximo de 80 ppm.

ESTÁNDARES TÉCNICOS

Las especificaciones de la gasolina establecen un promedio anual de 30 ppm de azufre, con un límite por lote de 80 ppm de azufre. 

Se requiere azufre diesel para cumplir con los límites de azufre de 15 ppm para todas las importaciones y ventas en la región fronteriza, tres áreas metropolitanas principales y 11 corredores específicos. 

El diesel producido dentro del país y vendido fuera de las regiones especificadas aún puede cumplir con un límite de 500 ppm hasta el 31 de diciembre de 2018, momento en el cual todo el diesel vendido dentro del país debe cumplir con el límite de azufre de 15 ppm.

GASOLINA

Los valores del biodiesel en México y para la gasolina que afectan las emisiones varían según la región, con las especificaciones más estrictas para la Región Metropolitana de la Ciudad de México.

Tabla 1. Seleccione las especificaciones de gasolina por región

 

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Energía Renovable: Consumo, generación, costos y participación internacional.

energía renovable

La energía renovable es una fuente de energía cuya renovación natural es lo suficientemente rápida para que puedan ser considerada inagotable en escala de tiempo humano (nunca se agotarán).

Ésta energía proviene de fenómenos naturales cíclicos o constantes inducidos por las estrellas: especialmente el Sol (por el calor y la luz), pero también la Luna (mareas) y la Tierra (energía geotérmica).

Otras energías renovables pueden ser la hidroeléctrica y la biomasa.

Su naturaleza renovable depende en parte de la velocidad a la que se consume la fuente y, por otro lado, de la velocidad a la que se regenera.

Las fuentes no renovables son combustibles fósiles como petróleo, combustible y gas cuyos depósitos pueden agotarse.

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Consumo y generación de la energía renovable.

La participación de la energía renovable en el consumo mundial final de energía para el año 2016 se estimó en 18.2% y se dividen de la siguiente manera:

Biomasa tradicional (madera, residuos agrícolas, etc.): 7.8%.

Energía Renovable Moderna: 10.4%, distribuidos:

  • 1% energía térmica renovable (biomasa, geotérmica, solar)
  • 7% de energía hidroeléctrica.
  • 7% para otras fuentes de electricidad renovables (eólica, solar, geotérmica, biomasa, biogás)
  • 9% para biocombustibles.

La participación de las energías renovables en relación a la generación de electricidad a fines de 2017 se estimó en 26.5%.

  • 4% de la energía hidroeléctrica.
  • 5,6% de la energía eólica.
  • 2,2% de la biomasa.
  • 1,9% de la energía fotovoltaica.
  • 0,4% de las diversas (geotérmica, termodinámica solar, energías marinas).

 

La civilización moderna es muy dependiente de la energía y especialmente de las no renovables, que, aunque desconozcamos cuando se agotarán tarde o temprano llegará el momento.

La energía renovable es una fuente de seguridad en los campos económico, social y ambiental y en el caso de que las energías renovables sustituyan a los combustibles fósiles, promueven la independencia energética.

Hacer la transición de utilizar energía no renovable a manejar recurso renovable genera esperanzas.

Y uno de los puntos positivos que traería ese cambio es minimizar los conflictos relacionados con los intereses energéticos, que es uno de los principales problemas entre naciones.

La mayoría de las energías disponibles dependen del clima y las condiciones geográficas; estudios científicos sugieren que sería posible satisfacer en 20 a 40 años todas las necesidades energéticas de fuentes renovables y más limpias, con las tecnologías actuales.

Las cuales ocupan el 0,4% de la superficie de la Tierra, a un costo más o menos comparable a la de los fósiles y la energía nuclear, pero con un esfuerzo de transformación de las redes de producción, almacenamiento y transporte.

Pero una de las principales y más importante es que requiere una fuerte voluntad política y social.

Si las energías renovables pueden tener un nivel bajo de cero emisiones de gases de efecto invernadero durante su operación, o una huella de carbono relativamente neutral también se debe tener en cuenta el ciclo de vida de los sistemas y los materiales que se utilizan.

Producto de los subsidios a las energías renovables y el peso y apoyo creciente que han obtenido, los estados están considerando reformas para mejorar la efectividad de los sistemas de soporte al aumentar su selectividad y tratar de integrar gradualmente la energía renovable en los mecanismos del mercado.

Ya en la actualidad, el panorama energético global está experimentando un cambio rápido y amplio impulsado por un crecimiento sin precedentes de fuentes renovables debido a la caída de los costos y avances en la tecnología.

Participación Internacional.

El desarrollo de las energías renovables ha sido un objetivo del desarrollo sostenible de la ONU.

El número de países con objetivos de energía renovable ha aumentado de 176 en 2016 a 179 en 2017, según el informe REN21 2018.

Además, se había cuadruplicado en 10 años, de 43 en 2005 a 164 en 2015 (contando con criterios más restrictivos), según un informe publicado por la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA).

Los países emergentes se están poniendo al día:

  • 131 de ellos han establecido metas
  • Una treintena de naciones sin objetivos se encuentran principalmente en África y Asia Central.
  • 151 países han establecido objetivos para la energía renovable eléctrica, pero sólo 47 de ellos en el campo de la calefacción y la refrigeración y 59 en el transporte.

Costos.

El aumento de la energía renovable se debe a la caída dramática de los costos de la energía renovable en todo el aspecto tecnológico.

Desde 2009, los costos de los módulos fotovoltaicos solares han disminuido en más del 80%.

La energía generada por la energía solar fotovoltaica disminuyó un 73% entre 2010 y 2017, según informe estadístico de IRENA.

Los costos eólicos en tierra también han bajado fuertemente.

El costo promedio ponderado global de la electricidad de la energía eólica terrestre se redujo un 22% entre 2010 y 2017, lo que la convierte en una de las fuentes de electricidad más competitivas disponibles en la actualidad.

Las disminuciones de costos no terminan ahí. Para 2020, el costo promedio de la generación de energía de todas las tecnologías de energía renovable disponibles en el mercado será competitivo con los combustibles fósiles.

La transformación energética global está puesta en marcha y se espera particularmente que la participación en la generación de energía  renovable continúe avanzando enormemente en los últimos años, ya que, hoy en día, representan más de un cuarto de la generación de energía global.

El carbón en su camino de la fuente de energía primaria en el mundo, con el 37% de la demanda mundial de energía, la energía y nuclear tuvo un aumento su participación del 3% en 2017, sigue representando el 10% de la energía mundial.

 Sin embargo, la demanda de energía renovable también está creciendo, impulsada por la energía eólica, fotovoltaica e hidroeléctrica. 

Representan una cuarta parte ( 25% ) de la producción mundial de electricidad en 2017.

En 2011, con 12.274 Mtep, el consumo mundial de energía aumentó un 2,5% en 2011, la mitad de rápido que en 2010, pero a un ritmo cercano al promedio histórico. El crecimiento en el consumo de energía se desaceleró en todas las regiones y para todas las energías. 

El petróleo sigue siendo la principal fuente de energía, representando el 33,1% del consumo mundial de energía, pero es la parte más pequeña durante mucho tiempo del petróleo, mientras que la proporción de carbón alcanza el 30,3%. un récord desde 1969.

 El consumo mundial de energía (energía final) era, según la Agencia Internacional de la Energía a 8,2 mil millones en 2007 pies (4,7 en 1973) para una producción global de energía (energía primaria) de 12274000000 dedo del pie.

En 2010, el consumo mundial de energía aumentó un 5,5% , luego de una disminución del 1% en 2009 , un aumento del 6% en las emisiones de CO 2 relacionadas con la energía, un récord.

Los países emergentes contribuyen 2/3 a este aumento general, con alrededor de 460 Mtep, y solo China representa 1/4 del crecimiento del consumo mundial de energía en 2010 El petróleo, el gas natural y el carbón contribuyeron significativamente igual a este aumento en la demanda de energía en 2010, en gran parte relacionado con la recuperación industrial.

Evolución de la demanda energética mundial.

Los factores que influyen en la evolución de la demanda energética en el mundo son:– el aumento de la población mundial (9 a 10 mil millones de habitantes para 2050),

– los esfuerzos de los países en desarrollo para cerrar su brecha económica (crecimiento del 8 al 10% en China e India),

– Manteniendo un ligero crecimiento en la demanda de energía en los países desarrollados, la demanda de energía primaria continúa creciendo pero su distribución geográfica está cambiando.

Por ejemplo, la región de Asia y el Pacífico ahora absorbe más del 30% del consumo mundial en comparación con menos del 20% a principios de la década de 1970.

Correlativamente, el peso relativo de las regiones desarrolladas disminuye (Estados Unidos del 28 al 20%, Unión Europea del 19 al 15%).

Los expertos esperan un crecimiento promedio de alrededor del 1.7% por año para las próximas décadas, lo que lleva a un pronóstico de una duplicación de la demanda global, es decir, un consumo de 20 mil millones de pies en los años 2040-2050.

Producción mundial de energía

Para 2016, las represas, las plantas de biomasa, las turbinas eólicas o los parques solares proporcionarán más energía que el gas y el doble que la energía nuclear.

En Europa, Alemania es el país con la mayor capacidad de producción de energía renovable con una capacidad de 89,1 GW (gigavatios), seguido de lejos por Italia y España. 

Estos últimos tienen una capacidad de 52.2 y 51.8 GW respectivamente. Francia está en la 4ª posición con una capacidad de 40,4 GW.

En la producción mundial de energía primaria , 11.200 millones de tep / año, el petróleo es la mayor fuente con el 35,2% del total.

El gas y el carbón tienen pesos respectivos de 25% y 21% en 2008 (30.3% en 2001). En 2004, más del 80% de la producción mundial de energía se basa en estos 3 combustibles fósiles. 

Si agregamos que la electricidad nuclear actualmente solo usa la fisión de uranio 235, el 87.4% de la producción de energía primaria del mundo se basa en recursos no renovables (según Wikipedia: 80.4%.

Esta producción proviene de la combustión de combustibles fósiles y el resto de la producción de energía proviene de la energía nuclear y las energías renovables (leña, hidroelectricidad, energía eólica, agrocombustibles, …).

Los recursos energéticos convencionales y comprobados del mundo o las reservas de energías no renovables (fósiles y uranio) podrían estimarse en 2008 en 965 mil millones de toneladas de petróleo equivalente (te), o 85 años de producción actual.

 Esta duración varía mucho según el tipo de energía: 44 años para el petróleo convencional, 183 años para el carbón.

Las diferentes energías 

Energía primaria

En la totalidad esta tiene correlaciones en el consumo de energía para lograr abarcar las diversas necesidades del humano proveniente de formas de energía primaria que son agotables.

Combustibles fósiles como el carbón, el petróleo, el gas natural, pero también el uranio) o renovables (energía hidroeléctrica, eólica, geotérmica y solar, incluida la biomasa, que es una concentración de energía solar en carbono en una planta).

Energía secundaria

Estas energías primarias se transforman en energías secundarias: productos refinados del petróleo, incluidos combustibles para automóviles, electricidad.

Esta transformación de una energía en otra siempre se realiza, es una ley fundamental de la física, con una pérdida de energía, si aunque la transformación de energía primaria en energía secundaria “consume energía primaria”.

La relación entre la energía secundaria producida y la energía primaria utilizada se denomina “eficiencia” de la unidad de transformación de energía. Por ejemplo, la eficiencia de una central eléctrica que produce electricidad quemando gas y carbón es del 30 al 50 por ciento. 

Energía final

Estos son los que se utilizan para satisfacer las necesidades del hombre. La total complacencia de las dependencias  puede ser directa, si la energía es adquirida por un ser humano durante un empleo en el hogar (calor, trabajar en su computadora, moverse en automóvil). 

indirecta si se usa en la producción de bienes o servicios destinados al consumo humano.

El consumo final de energía es un consumo directo de energía primaria no procesada, como el carbón quemado bajo calderas industriales en química o inyectado en hornos de cemento, o el consumo de energía secundaria como gasolina o gas natural. 

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