Energías renovables no convencionales para satisfacer la demanda energética: análisis de tendencias entre 1990 y 2018
Con el propósito de analizar el resultado de casi tres décadas de enfuerzos por migrar a un suministro energético basado en energías renovables (ERs), específicamente en ERs no convencionales (ERNCs), se analizaron datos sobre producción y consumo energético en las regiones definidas por la Agencia...
- Autores:
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Higinio Pulido, Ana María
Romero Pereira, María Carolina
- Tipo de recurso:
- Article of investigation
- Fecha de publicación:
- 2021
- Institución:
- Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
- Repositorio:
- Repositorio Institucional ECI
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- Acceso en línea:
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- Consumo de energía
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Sustainable development
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Consumo Energético Final
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Con el propósito de analizar el resultado de casi tres décadas de enfuerzos por migrar a un suministro energético basado en energías renovables (ERs), específicamente en ERs no convencionales (ERNCs), se analizaron datos sobre producción y consumo energético en las regiones definidas por la Agencia Internacional de Energía (IEA), entre 1990 y 2018. Se encontró que aunque la producción global de ERs casi se duplicó en las últimas tres décadas, las fuentes de energía producida no han cambiado sustancialmente, ya que el porcentaje de energía producida con combustibles fósiles (CFs) se mantiene en el 81%. Al revisar el consumo energético final, se encuentra un avance de 0,5 puntos porcentuales, entre 1990 y 2018, con una demanda global abastecida con ERs que pasó del 15,4% a 15,9%. Para las ERNCs, este valor pasó del 0,1% al 1,9%. En 2018, Islandia era la economía con mayor porcentaje del consumo energético final proveniente de ERNCs, en donde cerca del 42% provenía de energía geotérmica. Las ERNCs en ninguna otra economía tuvieron este alcance, siendo Dinamarca el país que ocupó el segundo lugar, con un 10%. En general, las economías con matrices energéticas de menor escala logran un mayor porcentaje de participación de ERNCs en el consumo energético final. Las ERs generadas con biomasa y energía hidráulica históricamente han tenido un mayor alcance en las matrices energéticas de mayor escala, aunque el alto impacto ambiental asociado a estas formas de generación de energía debe ser considerado, si el propósito es lograr un menor costo ambiental asociado al desarrollo económico y poblacional. |
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International Research Center for Energy and Economic Development, 43. http://ssrn.com/ abstract=1589101 Grupocobra. (2021). Complejo Fotovoltaico Escatron. [En línea]. Disponible en: https:// www.grupocobra.com/proyecto/complejo-fotovoltaico-de-escatron/. Iberdrola. (2021a). Planta Fotovoltaica de Francisco Pizarro. Disponible en: https://www. iberdrola.com/conocenos/lineas-negocio/proyectos-emblematicos/planta-fotovoltaicafrancisco- pizarro. Iberdrola. (2021). Planta Fotovoltaica Núñez Balboa. [En línea]. Disponible en: https://www. iberdrola.com/sala-comunicacion/noticias/detalle/nunez-balboa-operativa-iberdrolapone- marcha-mayor-planta-fotovoltaica-europa. International Energy Agency (IEA). (2020). IEA Countries and regions. [En línea]. Disponible en: https://www.iea.org/countries. IEA. (2020a). Data and statistics. Data tables. Year: 2018. [En línea]. Disponible en: https:// www.iea.org/world. IEA.; OCDE.; EUROSTAT. (2005). Energy Statistics Manual. pp. 6. [En línea]. 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T.; Arroyo, B.; Sánchez-Zapata J. A.; Blanco, G.; Negro, J. J.; Tella J. L.; Ibañez, J.; Tellería, J. L.; Hiraldo, F.; Donázar, J. A. (2020). Renewables in Spain threaten biodiversity. Science, 370(6522), pp. 1282-1283. DOI: 10.1126/science.abf6509 Tremblay, A.; Varfalvy, L.; Roehm, Ch.; Garneau, M. (2004). The issue of greenhouse gases from hydroelectric reservoirs: from boreal to tropical regions. Hydro-Québec Prod. Environ. 1. World Bank (WB).; International Finance Corporation (IFC)., Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA). (2016). World Bank Group Climate Change Action Plan 2016–2020. World Bank, Washington DC, License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO, pp. 33. World Wildlife Fund (WWF). (2017). Las energías renovables: motor del desarrollo sostenible. [En línea] [consultado el 21 de julio de 2020]. Disponible en: https://www.wwf.org. co/?298831/Propuesta-energias-renovables-2030 Yang, L.; Lu, F.; Zhou, X.; Wang, X.; Duan, X.; Sun, B. (2014). 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Se encontró que aunque la producción global de ERs casi se duplicó en las últimas tres décadas, las fuentes de energía producida no han cambiado sustancialmente, ya que el porcentaje de energía producida con combustibles fósiles (CFs) se mantiene en el 81%. Al revisar el consumo energético final, se encuentra un avance de 0,5 puntos porcentuales, entre 1990 y 2018, con una demanda global abastecida con ERs que pasó del 15,4% a 15,9%. Para las ERNCs, este valor pasó del 0,1% al 1,9%. En 2018, Islandia era la economía con mayor porcentaje del consumo energético final proveniente de ERNCs, en donde cerca del 42% provenía de energía geotérmica. Las ERNCs en ninguna otra economía tuvieron este alcance, siendo Dinamarca el país que ocupó el segundo lugar, con un 10%. En general, las economías con matrices energéticas de menor escala logran un mayor porcentaje de participación de ERNCs en el consumo energético final. Las ERs generadas con biomasa y energía hidráulica históricamente han tenido un mayor alcance en las matrices energéticas de mayor escala, aunque el alto impacto ambiental asociado a estas formas de generación de energía debe ser considerado, si el propósito es lograr un menor costo ambiental asociado al desarrollo económico y poblacional.The purpose of this article is to analyse the progress after 3 decades of efforts to migrate to renewable energies, specifically non-conventional renewables. Data on final energy production and consumption were analyzed by regions, as defined by the International Energy Agency (IEA), and a timeframe between 1990 and 2018. Although the production of renewables in the last three decades almost doubled, the share of different types of energy sources did not change substantially: the percentage of energy produced with fossil fuels in 2018 accounted for 81% of the total, just as in 1990. Total energy consumption from renewables went from 15,4% in 1990 to 15,9% in 2018. Non conventional renewables went from 0,1% to 1,9% in the same period of time. In 2018, Iceland was the economy with the highest percentage of final energy consumption coming from non-conventional renewables, with roughy 42% from geothermal energy. Denmark ranked second, with 10% of the final demand supplied with non-conventional renewables. It was found that smaller-scale economies allow higher participation of non conventional renewable energies, while renewables generated with biomass and hydropower have a greater scope for larger-scale energy matrices. However, environmental impacts related to conventional and non-conventional renewables must be considered, if the environmental cost of development is intended to be reduced.21 páginasapplication/pdfspaUniversidad EIAEnvigadohttps://doi.org/10.24050/reia.v18i36.1513Energías renovables no convencionales para satisfacer la demanda energética: análisis de tendencias entre 1990 y 2018Non conventional renewable energies to fullfill energy demands: analysis of 1990 to 2018 trends.Artículo de revistainfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1DataPaperinfo:eu-repo/semantics/articlehttp://purl.org/redcol/resource_type/ARThttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Año XVIII/ Volumen 18/ Edición N.362136118Revista EIABanco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo, Banco Mundial. (2020). Tracking SDG 7. The energy progress report 2020. [En línea]. Disponible en: https://trackingsdg7. esmap.org/downloads.Banco Mundial. (2020). 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