Los Bosques del Principado de Asturias

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2010

Los Los Bosques Bosques del del Principado Principado de de AsturiasAsturias::Desarrollo Sostenible Desarrollo Sostenible y y BioenergíaBioenergía..

Jose Pablo Paredes Sánchez

INTRODUCCIÓN. INTRODUCCIÓN.

INTRODUCCIÓN

Ante el contexto actual, social y económico, las necesidades de un desarrollo sostenible y una adecuada gestión de los recursos naturales resultan clave para:

1.1. Conservar el medio ambiente, (biodiversidad).Conservar el medio ambiente, (biodiversidad).

2.2. Luchar contra el cambio climático y los Gases de Efecto InvernaLuchar contra el cambio climático y los Gases de Efecto Invernadero dero (GEI), (efecto sumidero de CO(GEI), (efecto sumidero de CO22).).

3.3. Suministrar recursos renovables (madera, leña ...).Suministrar recursos renovables (madera, leña ...).

Los bosques son productoresproductores de recursos, materias primas y fuentes de energía.

Las especiales características de naturales del Principado de AsturiasPrincipado de Asturiashacen que sea posible caracterizar un modelo de desarrollo sostenible

con biomasa forestal que aúne estos aspectos.

La biomasa forestal residual y de la industria de la madera se La biomasa forestal residual y de la industria de la madera se caracteriza por:caracteriza por:

-- ElEl balance de CObalance de CO22 es es ““neutroneutro””..

-- LosLos % de S y N% de S y N en su composicien su composicióón es prn es práácticamente cticamente ““nulonulo””..

-- Es unaEs una materia prima que se regeneramateria prima que se regenera, es decir es , es decir es ““inagotableinagotable””..

-- Tiene unTiene un potencial energpotencial energééticotico apreciable.(apreciable.(~~4.000 4.000 kcalkcal//kgkg).).

-- PrevenciPrevencióón de incendios y plagas en el monten de incendios y plagas en el monte..

-- Susceptibilidad de los residuos forestales a transformar en recSusceptibilidad de los residuos forestales a transformar en recursourso, lo , lo que supone un que supone un ““coste cerocoste cero”” en origen, siendo necesaria la recogida de en origen, siendo necesaria la recogida de estos por motivos medioambientales y de gestiestos por motivos medioambientales y de gestióón del territorio.n del territorio.

INTRODUCCIÓN

DESARROLLO SOSTENIBLE.DESARROLLO SOSTENIBLE.

Fuente: Año 2006. FAEN (2008).

ENERGÍA MUNDO VS. UE VS. ESPAÑA VS. ASTURIAS.

Consumo de Energía primaria

ENERGÍA MUNDO VS. UE VS. ESPAÑA.

Desviación

España posee reservas de carbón, fundamentalmente, existiendo una dependencia energética superior al resto de la UE.

El desarrollo sostenible puede ser definido como:

“Un desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin ponUn desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin poner en er en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender supeligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus s

propias necesidades". (ONU,1987). propias necesidades". (ONU,1987).

DESARROLLO SOSTENIBLE

El abastecimiento suficiente de energsuficiente de energííaa es un elemento para el desarrollo económico esencial.

La creciente demanda de energcreciente demanda de energíía a ““perper ccáápitapita””, junto con el aumento aumento de la poblacide la poblacióón mundialn mundial, está provocando niveles de consumo que no pueden mantenerse con los actuales sistemas energéticos.

Las consecuencias ambientales y sanitariasconsecuencias ambientales y sanitarias de la utilización de sistemas de energía convencionales se han convertido en una cuestión preocupante.

ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES.ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES.

EMISIONES DE GEI ESPAÑA VS. ASTURIAS.

Evolución de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).

(Año 1990=100, Año base).(Año 1990=100, Año base).(Año 1990=100, Año base).(Año 1990=100, Año base). Fuente: CES (2007).

EMISIONES DE CO2

Fuente: CES (2007).

ktktktkt de COde COde COde CO2222

MARCO DE DESARROLLO.MARCO DE DESARROLLO.

Cumplimiento del Plan de EnergCumplimiento del Plan de Energíías Renovables para Espaas Renovables para Españña a (PER)(PER) (2005(2005--2010), y para 2020.2010), y para 2020.

� Las energías renovables deberían representar el 20 % del consumo de la energía total.

� Una disminución del 20 % en las emisiones de gases contaminantes de “efecto invernadero”.

� Una mejora en la eficiencia energética que represente un ahorro en el consumo de combustibles del 20 %.

EERR – ESPAÑA - UE

PLAN DE ENERGÍAS RENOVABLES (PER) (2005-2010) ESPAÑA

7 %7 % 8,5 %8,5 %Energía primariaEnergía primaria

ESTRATEGIA ENERGÉTICA DEL PRINICPADO DE ASTURIAS (2012)

LOS BOSQUES. LOS BOSQUES.

Fuente: M. Martín (2005).

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS –– MASA.MASA.

Caracterización de la biomasa residual forestal.

Hojas:1-5 %

Ramas : 15-20 %

Tronco : 50-60 %

Corteza: 5-15 %

Tocón y raíces : 15-20 %

Fuente: Montero G. (CIFOR-INIA, 2005). Esteban Pascual L.S. (CEDER-CIEMAT, 2004).

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS –– MASA.MASA.

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS –– ENERGÍA.ENERGÍA.

Fuente: E. Valero (2004). Foro de lo Bosques y Cambio Climático (2008).

Es importante mencionar el importante volumen de carbono que permanece secuestrado en productos procedentes de la extracción maderera de los

bosques (talas).

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS –– CARBONO/COCARBONO/CO22..

En Alemania, estimaron que el carbono fijado en los productos de madera en uso: muebles,estructuras, marcos, etc. era de 335 Mt, cantidad que equivale en torno a a un tercio de la

biomasa aérea actual de los bosques, (Fruehwald, A., 1994).

CADENA LOGÍSTICA

Fuente: B. Velázquez Martí (2007).

UTILIZACIÓN DE LA MADERAUTILIZACIÓN DE LA MADERAUTILIZACIÓN DE LA MADERA

MAPAS DE VEGETACIÓN DE ASTURIAS

Fuente: SIAPA (2007).

ESTIMACIÓN DE RECURSOS ESTIMACIÓN DE RECURSOS –– MASA.MASA.

BIOENERGÍA DELA INDUSTRIA FORESTAL EN ASTURIAS

DESARROLLO BIOENERGÉTICO.DESARROLLO BIOENERGÉTICO.

- Promueve la generación distribuida. La uso de la biomasa, fomenta la utilización de recursos locales.

- Fuente de energía gestionable.

-Contribución a la seguridad de aprovisionamiento.seguridad de aprovisionamiento.Energético. Tema prioritario en la UE, dependencia energética del exterior del orden del 50 % y que se incrementará en los próximos años.

LA BIOENERGÍA.

Es el término que define los sistemas de generación de energía a partir de biomasa. La bioenergía es una fuente de

energía renovable.

Fuente: Manual Generación de Energía Térmica con biomasa. Junta de Andalucía.

COMPARATIVA ACTUAL BIOMASA TÉRMICA

APLICACIONES.

UNIDAD DE DESARROLLO BIOENERGÉTICO (UDB)

Invernaderos

Acceso

Parque de almacenamiento de biomasa

Central de energía

Suministro

de calor

Suministro

de CO2

Nave maquinaria y oficinas

Nave de preparación

de cultivos Suministro

de agua

Suministro

eléctrico

Subestación

eléctrica

Muro antifuego

Poligeneración

CONDICIONES DE VENTA

GENERACIÓN ELÉCTRICA

La energía eléctrica producida se venderá a precios fijos garantizados, según las tarifas establecidas por el RD 611/07. Los precios se incrementarán anualmente según el IPC.

Suministro del calor y CO2 recuperado de los gases de escape, para la climatización de invernaderos y fertilización de cultivos.

PRODUCCIONES

BIOCOMBUSTIBLES

Producción de biomasa briquetizada y/o torrefactada como combustibles de hornos, calderas y secaderos, con ahorro económico y disminución de emisiones de CO2 (Protocolo de Kioto).

UTILIDADES

Suministro del calor en forma de vapor.GENERACIÓN TÉRMICA

CO2

Biomasa Peletizada

APLICACIONESa) Combustible de equipos de generaciónde energía térmica con biomasa.

b) Producción de agua caliente, calefacción y aire acondicionado en viviendas.

c) Co-combustión con combustibles fósiles.

VENTAJASa) Más económico que los combustibles fósiles (aprox. 40 % gasóleo).b) No presenta riesgo de explosión, no es volátil. c) Se pueda manejar de forma parecida a un fluído.

Biomasa briquetizada

APLICACIONESa) Combustible de equipos de generaciónde energía térmica con biomasa.

b) Producción de agua caliente, calefacción y aire acondicionado en viviendas.

c) Co-combustión: sustitución de carbónmineral en centrales de carbón.

VENTAJASa) Combustible homogéneo y con humedad

inferior al 10 %.b) Incremento en su densidad superior al 40 %,

lo que permite abaratar el transporte.c) Es más barato de producir que la

biomasa peletizada

Biomasa torrefactada

APLICACIONESa) Combustible de equipos de generaciónde energía térmica con biomasa.

b) Producción de agua caliente, calefacción y aire acondicionado en viviendas.

c) Co-combustión: sustitución de carbónmineral en centrales de carbón.

d) Uso como reductor y enmendante de suelos, en especial para cultivos energéticos.e) Emulsionado con agua se puede utilizar

como combustible de motores diesel.

VENTAJASa) Combustible homogéneo, con humedadinferior al 5 %.

b) Incremento de densidad superior al 50 %, lo que permite abaratar el transporte.c) El poder calorífico aumenta alcanzando

entre aprox. 5.500 kcal/kg.

CONCLUSIONES.CONCLUSIONES.

Las principales actuaciones que pueden ponerse en práctica para su desarrollo son:

1) Incremento de la superficie forestal.

Plantación o repoblación forestal.

2) Actividades silvícolas y gestión forestal.

La realización de estos trabajos es primordial, pues las masas jóvenes poseen una mayor capacidad de crecimiento que las masas maduras, e

incluso, fisiológicamente, puede darse el caso de que en masas sobremaduras la respiración sea mayor que la capacidad de fijación de

carbono. (Valero, E., 2004).

Las getión de los recursos forestales supondrán una mejora sustantiva en el “efecto sumideroefecto sumidero”” a la vez que impiden que parte del carbono fijado en

los bosques sea devuelto a la atmósfera por combustión y aporta recursos como biomasa residual forestal.

CONCLUSIONES

3) Explotación forestal. Extracciones (talas) y productos derivados.

Los aprovechamientos y la transformación de la madera no pueden quedar almargen cómo variable a mencionar para comprender el importante papel de la

biomasa de los sumideros forestales y de las actividades de explotación.

Estos valores aumentan si al final del ciclo de vida de aquellos productos seprocede a su reutilización y reciclaje.

4) Sustitución de combustibles fósiles.

La sustitución de los combustibles fósiles por la biomasa comporta una reducción importante de las emisiones de CO2 a la atmósfera.

La biomasa o madera no reciclable ni apta para la fabricación de productos deconsumo es susceptible de valorización.

CONCLUSIONES

APROVISIONAMIENTO DE BIOMASA Y MERCADO.

Y EVITAR ....

Fuente: INDUROT

CONCLUSIONES

PARA CONSERVAR

CONCLUSIONES

E-mail: enginepar@yahoo.es

jparedes@asturfeito.com

Pablo Paredes