4.4 Is Temperature Mean Kinetic Energy?
4.4.1 A Priori Arguments for Identity
Como bien se mencionó anteriormente, la “huella de carbono” es un concepto que hace referencia al cálculo de las emisiones, bien sea de un país, una institución u organización o también de un producto, servicio, proceso, etc. La huella de carbono abarca todo el ciclo de vida de lo que se pretende medir, desde la adquisición de materias primas hasta su gestión de residuos. (Bordagorry, 2012)
El mayor beneficio de medir la huella de carbono es que permite detectar los puntos críticos de las emisiones generadas y/o las fuentes que generan estas emisiones, lo que permite definir mejores objetivos, estrategias de reducción de emisiones más efectivas y ahorros de costo, e incluso estas medidas efectivas tienden a ayudar a reducir los consumos de energía, materia prima, de combustibles, de agua e incluso optimiza y mejora los procesos productivos.
40
Hay distintas herramientas metodológicas que permiten la medición de las emisiones de GEI, según la (Comision economica para America Latina y el Caribe (CEPAL), s.f) hay un sin número de metodologías, sin embargo, estas son desarrolladas según tres lógicas de elaboración:
1. Softwares privados elaborados por consultores o las mismas empresas que los necesitan;
2. Herramientas puestas a disposición por Organismos No Gubernamentales; 3. Herramientas elaboradas o apoyadas por organismos estatales.
Estas herramientas se basan en la medición por distintos alcances los cuales son (véase Ilustración N°5):
• ALCANCE 1: en el alcance 1 se miden las emisiones directas, estas emisiones corresponden a las generadas directamente en el lugar físico del perímetro analizado, como: el consumo de combustibles, refrigerantes, solventes, etc.
• ALCANCE 2: dentro del alcance 2, se mide las emisiones vinculadas al consumo energético.
• ALCANCE 3: el alcance 3 mide las emisiones indirectas, es decir emisiones que son generadas fuera del perímetro analizado, como, por ejemplo: proveedores de materias primas, vuelos realizados, etc.)
41
FUENTE: autor con datos de (Ranganathan, Moorcroft, Koch, & Bhatia, s.f)
A pesar de la diversidad de las metodologías, existen algunas que se destacan debido a su reconocimiento e influencia las cuales son:
• ISO: el International Standard Organization (ISO) desarrolla una serie de estándares relacionadas a la medición de los Gases Efecto invernadero, entre ellas se destacan las siguientes:
o La 14064:se enfoca en la contabilización, reducción y verificación de los GEI de las empresas y administraciones,
o La 14065: se enfoca en apuntar confiabilidad en los procesos de verificación y validación; y finalmente,
o La 14067: Se enfoca en la normalización de la huella de carbono de productos (aún está en construcción).
• GHG Protocol: esta metodología es una iniciativa del el World Resources Institute (WRI) y el World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), que da las pautas para desarrollar software de cálculo de emisiones de GEI .
• Bilian Carbone: esta metodología fue desarrollada por la ADEME que es un organismo público francés. Esta metodología está basada en los conceptos dados por la ISO 14064 y el GHG Protocol y es destacada por su “visión generalista” lo cual permite que tenga una mayor amplitud en su aplicación, es decir, puede ser aplicada por empresas, territorios o productos.
Sin embargo, para el presente trabajo se aplicará los conceptos dados por la ISO 14064 y el GHG Protocol, esto debido a su reconocimiento mundial, a continuación, son explicadas a más detalle:
42 Es una norma internacional de la cual las empresas pueden tomar voluntariamente para verificar los informes de gases efecto invernadero. Esta norma se divide en tres partes: la primera (ISO 14064-1) otorga lineamientos para el diseño y desarrollo del inventario de GEI de la organización, la segunda (ISO 14064-2) es la que da los lineamientos para diseñar e implementar proyectos de reducción de GEI y finalmente el tercero (ISO 14064-3) da una orientación para la validación y verificación de las declaraciones de los GEI. (Lloyd's Register Group Limitated (LRQA), s.f) (INTECO - instituto de normas tecnicas de Costa Rica, 2006). En la figura No. 8 se ilustra la relación entre las tres partes de la norma ISO 14064.
• Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol):
Este protocolo fue desarrollado en 1998 entre el World Resources Institute (WRI) y el World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), junto con empresas, organizaciones no gubernamentales (ONG), gobiernos, entre otros. Este protocolo es una herramienta que permite contabilizar y reportar los gases efecto invernadero de una manera más confiable, homogénea y fácil de utilizar para que sean usados de manera nacional e internacional. (Ranganathan, Moorcroft, Koch, & Bhatia, s.f).
El Protocolo de Gases Efecto Invernadero comprende dos estándares distintos, aunque vinculados entre sí según (Ranganathan, Moorcroft, Koch, & Bhatia, s.f):
Figura 1: relación entre las tres partes de la norma ISO 14064
Fuente: ISO 14064 (INTECO - instituto de normas tecnicas de Costa Rica, 2006)
43
• Estándar Corporativo de Contabilidad y Reporte del Protocolo de GEI, que provee una guía minuciosa para empresas interesadas en cuantificar y reportar sus emisiones de GEI.
• Estándar de Cuantificación de Proyectos del Protocolo de GEI, que sirve para la cuantificación de reducciones de emisiones de GEI derivadas de proyectos específicos.
Este protocolo aplica la medición por alcances (descritos anteriormente) y destaca la importancia de que la empresa tenga en cuenta tanto los limites organizacionales como operacionales, pues es a partir de allí que se derivan la manera en que van a ser contabilizadas las emisiones, cuales factores de emisión son los que se van a elegir (cocientes calculados que relacionan emisiones de GEI a una medida de actividad en una fuente de emisión), que herramientas de cálculo se utilizaran (sectoriales o intersectoriales. Véase en la tabla N°1) y el método para reunir y reportar los datos. (Ranganathan, Moorcroft, Koch, & Bhatia, s.f)
Tabla 2: Herramientas sectoriales o intersectoriales. HERRAMIENTAS
DE CALCULO CARACTERISTICAS PRINCIPALES
H E R R A M IE N TA S I N TE R S E C TORIAL E S Combustión fija
• Calcula las emisiones directas e indirectas de CO2 de la combustión de combustibles fósiles en equipo estacionario o fijo.
• Proporciona dos opciones para asignar las emisiones de GEI de una planta de cogeneración.
• Provee factores de emisión de referencia para combustibles y electricidad promedio nacional.
Combustión Móvil
• Calcula las emisiones directas e indirectas de CO2 de la combustión de combustibles fósiles en fuentes móviles.
• Provee cálculos y factores de emisión para transporte terrestre, aéreo, acuático y férreo.
HFC del uso del aire acondicionado y
refrigeración
• Calcula las emisiones directas de HFCs durante la manufactura, uso y disposición de equipo de refrigeración y aire acondicionado en aplicaciones comerciales.
• Provee tres metodologías de cálculo: un método basado en ventas, un método basado en las fases del ciclo de vida y un método basado en factores de emisión.
44 Incertidumbre en
la medición y estimación de emisiones
• Incorpora los elementos fundamentales del análisis de incertidumbre y cuantificación.
• Calcula la incertidumbre estadística de los parámetros debido a errores aleatorios relacionados con el cálculo de emisiones de GEI.
• Automatiza los pasos de incorporación involucrados en desarrollar una evaluación básica de la incertidumbre para datos del inventario de GEI.
H E R R A M IE N TA S S E C TORIAL E S Producción de Aluminio y otros metales No Ferrosos
• Calcula las emisiones directas de GEI de la producción de aluminio (CO2 de la oxidación anódica, emisiones de PFC derivadas del "efecto de ánodo" y SF6 utilizado como gas de cubierta en la producción de metales no ferrosos).
Hierro y acero
• Calcula las emisiones directas de GEI (CO2) de la oxidación del agente reductor, de la calcinación del flujo utilizado en la producción de acero, y de la remoción de carbón del hierro mineral en bruto y acero de desecho utilizados.
Manufactura de Nítrico
• Calcula las emisiones directas de GEI (N2O) de la producción de ácido nítrico.
Manufactura de Amoníaco
• Calcula las emisiones directas de GEI (CO2) de la producción de amoníaco. Esto es solamente por la remoción de carbón de la corriente de alimentación; las emisiones provenientes de la combustión se calculan con el módulo de combustión fija.
Manufactura de ácido adípico
• Calcula las emisiones directas de GEI (N2O) de la producción de ácido adípico.
Cemento
• Calcula las emisiones directas de CO2 del proceso de calcinación en la manufactura del cemento (la herramienta del WBCSD también calcula las emisiones de combustión).
• Provee dos metodologías de cálculo: un método basado en el cemento y otro basado en el Clinker.
Cal
• Calcula las emisiones directas de GEI provenientes de la manufactura de cal (CO2 proveniente del proceso de calcinación).
HFC-23 proveniente de la
producción de HCFC-22
• Calcula las emisiones directas de HFC-23 provenientes de la producción de HCFC-22.
Pulpa y papel
• Calcula las emisiones directas de CO2, CH4, y N2O de la producción de pulpa y papel. Esto incluye el cálculo de las emisiones directas e indirectas de CO2 de la combustión de combustibles fósiles, biocombustibles y productos de desperdicio en equipos estacionarios.
45 Guía para
organizaciones basadas en
oficinas
• Calcula las emisiones directas de CO2 por uso de combustibles, emisiones indirectas de CO2 por consumo de electricidad, y otras emisiones indirectas de CO2 por viajes de negocios y de empleados desde y hacia su casa. Fuente: (Ranganathan, Moorcroft, Koch, & Bhatia, s.f)
Es importante así mismo que este reporte de emisiones perdure en el tiempo, es decir, que se siga ejecutando de manera periódica o bien cuando las empresas pasen por algún periodo de cambios significativos para mantener la consistencia en el tiempo y así sea más fácil comparar año tras año.
Además de contabilizar las emisiones generadas por cada organización, también es importante que el inventario tenga la contabilización de los sumideros de GEI cumpliendo con los principios de:
✓ Relevancia: que refleje de manera apropiada las emisiones de tal manera que sea una herramienta que facilite las decisiones dentro de la empresa,
✓ Integridad: que se incluya todas las emisiones vinculadas al ciclo de vida del perímetro a analizar.
✓ Consistencia: que los inventarios sean uniformes a través del tiempo para permitir así su fácil comparación y tomar medidas al respecto,
✓ Transparencia: todo el inventario debe contener datos precisos de manera objetiva y coherente.
✓ Precisión: La cuantificación de emisiones debe ser exacta donde su incertidumbre sea lo más reducido posible (Ranganathan, Moorcroft, Koch, & Bhatia, s.f)
Para el cálculo de emisiones se requieren de conceptos fundamentales: el potencial de calentamiento global (PCG) de cada GEI y los factores de emisión. el primero de estos “trata de estimar el efecto del forzamiento radiativo de una masa unitaria de GEI, a lo largo de un horizonte determinado de tiempo y considerando en ese tiempo su decaimiento por procesos de radiación” (Barros, 2005) considerando como referencia el dióxido de carbono (ya que es el principal gas que incide en el cambio climático) y adoptando 100 años como horizonte de tiempo. Es por ello por lo que en la actualidad
46
se usa la unidad de Toneladas de dióxido de carbono equivalentes (TCO2e), la cual hacer referencia a casi todas las emisiones producidas por la actividad del hombre. En la siguiente tabla se encontrará los principales potenciales de calentamiento global:
Tabla 3: Principales Potenciales de Calentamiento Global (PCG) a 100 años
Nombre común Potencial de Calentamiento Global Nombre común Potencial de Calentamiento Global Forzamiento acumulado durante 100 años Forzamiento acumulado durante 100 años Dióxido de Carbono 1 HCFC-142b 1980 Metano 28 HCFC-225c a 127 Óxido Nitroso 265 HCFC-225c b 525
SUSTANCIAS CONTROLADAS POR EL
PROTOCOLO MONTREAL HIDROFLUOROCARBONOS
CFC-11 4660 HFC-23 12,400 CFC-12 10,200 HFC-32 677 CFC- 13 13,900 HFC-125 3170 CFC-113 5820 HFC-134 a 1300 CFC-114 8590 HFC-143 a 4800 CFC-115 7670 HFC-152 a 138 Halón- 1301 7800 HFC-227ea 3350 Halón-1211 1750 HFC-236fa 8060 Halón- 2402 1470 HFC-245fa 858 Tetracloruro de carbón 1730 HFC-365mfc 804
Bromuro de metilo 2 HFC-43-10mee 1650
Cloroformo de metilo 160 COMPUESTOS PERFLUORINADOS
HCFC-22 1760 Hexafluoruro de azufre 23,500
HCFC-123 79 Trifluoruro de nitrógeno 16,100
HCFC-124 527 PFC-14 6630
HCFC-141b 782 PFC -116 11,100
Fuente: Autor (2018) con datos de (IPCC, 2007) e (IPCC, 2013)
El segundo concepto, el factor de emisión, según (Ranganathan, Moorcroft, Koch, & Bhatia, s.f) se define como:
“factor que permite estimar emisiones de GEI a partir de los datos de actividades disponibles (como toneladas de combustible consumido, toneladas de producto producido) y las emisiones totales de GEI. Estos factores pueden ser de referencia basados en datos específicos de la empresa, información específica por instalación o unidad de negocio, o mediciones directas de emisiones. “
47