Archive for the ‘biodiesel’ Category

Revolucion Verde,Verde. Contenedor Hidroponico

Contenedor JARDIN HIDROPONICO SOLAR, modelo inicial y modelo SemiIndustrial. 30mil y 100mil Respectivamente. Se instalan en todo el estado de Veracruz, Instalacon de agua, Drenaje, Capacitar 3 personas y Lograr producir la comida de dos o tres familias. Proyecto de la Facultad de Ingenieria de la UV, Boca del Rio Veracruz. SEra UNA TESIS de INGENIERIA para el Semestre Agosto-Diciembre. Se Necista una presupuesto para la construccion de un Contenedor 15mil pesos, si se considera la Donacion de un COntenedor en buenas condiciones y el Flete de Transporte.

Modelo Wisdom

Veracruz

7. Referencias
APAT, 2003. Le biomasse legnose. Un’indagine delle potenzialità del settore forestale italiano nell’offerta di
fonti di energia. Rapporti APAT 30/2003. 99 p. ISBN 88-448-0097-7.
Ver: http://www.apat.gov.it/site/_contentfiles/00138000/138020_Rapporti30_2003_biomasse_legnose.pdf
Arnold, M., Köhlin, G., Persson, R. & Shepherd, G. 2003. Fuelwood revisited. What has changed in the last
decade? Occasional Paper 39. Bogor Barat, Indonesia, Center for International Forestry Research (CIFOR).
AVEBIOM Boletín Bioenergía: Avebiom estudia la utilización de los restos de poda de viñedos para su
valorización energética (http://www.avebiom.org/ )
Brown, S. & Lugo, A.E. 1984. Biomass of tropical forests: a new estimate based on forest volumes. Sci.,
223: 1290–1293.
Drigo R., G. Chirici, B. Lasserre and M. Marchetti. 2007. Analisi su base geografica della domanda e
dell’offerta di combustibili legnosi in Italia (Geographical analysis of demand and supply of woody fuel in
Italy). L’Italia Forestale e Montana 2007, LXII (6/6): 303-324.
Drigo R., O.R. Masera y M.A. Trossero. 2002. WISDOM: una representación cartográfica de la oferta y la
demanda de combustibles leñosos. Unasylva 211, Vol. 53, FAO, 2002. Pp 36 – 40.
Ver: ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/005/y4450s/y4450s06.pdf
Drigo R..2008. WISDOM Mozambique Final Report. Technical paper of the Wood Energy Component of the
Consolidation Phase of Project “Avaliação Integrada De Florestas De Moçambique”. Agriconsulting.
Eva H.D., E.E. de Miranda, C.M. Di Bella, V.Gond, O.Huber, M.Sgrenzaroli, S.Jones, A.Coutinho, A.Dorado,
M.Guimarães, C.Elvidge, F.Achard, A.S.Belward, E.Bartholomé, A.Baraldi, G.De Grandi, P.Vogt, S.Fritz,
A.Hartley. 2003. The Land Cover Map for South America in the Year 2000. GLC2000 database, European
Commission Joint Research Centre, 2003. http://www-tem.jrc.it/regions/southamerica.htm.
FAO. 1987. Technical and economic aspects of using wood fuels in rural industries. Training in planning
national programmes for wood-based energy.
Ver: http://www.fao.org/docrep/006/AB780E/AB780E00.HTM
FAO. 1997a. Patrones de consumo de leña en tres micro-regiones de México. Síntesis de resultados, by O.
Masera, J. Navia, T. Arias y E. Riegelhaupt. Proyecto FAO/MEX/TCP/4553(A). Pátzcuaro, Mexico. GIRA
AC.
FAO. 1997b. Estimating biomass and biomass change of tropical forests: a primer, by S. Brown. A Forest
Resources Assessment publication. FAO Forestry Paper 134.
FAO. 1998a. The Long-range Energy Alternatives Planning model (LEAP) and Wood Energy Planning.
Overview and Exercises, by J. Siteur for the Regional Wood Energy Development Programme in Asia
(RWEDP). FAO Doc. AD549/E. 28 pp.
Ver: http://www.fao.org/documents/pub_dett.asp?lang=es&pub_id=154650
FAO. 1998b. Woodfuel flow study of Phnom Penh, Cambodia, by the Woodfuel Flow Study Team. Field
Document 54. Regional Wood Energy Development Programme in Asia (RWEDP). GCP/RAS/154/NET.
FAO. 2000. Análisis del flujo de combustibles forestales en áreas demostrativas en Cuba. Informe de
Consultoría por T. Arias, Proyecto “La dendroenergía, una alternativa para el desarrollo energético
sostenible en Cuba”. TCP/FAO/CUB/8925(A). Havana. 25 pp.
FAO. 2001. Consumo y flujos de combustibles forestales en los sectores residencial, pequeño industrial y
alimenticio estatal de la Provincia de Guantánamo, Cuba. Informe de Consultoría por Núñez et al. Proyecto
“La dendroenergía, una alternativa para el desarrollo energético sostenible en Cuba”.
TCP/FAO/CUB/8925(A). Guantánamo. 57 pp.
FAO. 2002. A guide for woodfuel surveys. Prepared by T. A. Chalico and E. M. Riegelhaupt. EC-FAO
Partnership Programme (2000-2002) Sustainable Forest Management Programme. Ver:
http://www.fao.org/docrep/005/Y3779E/Y3779E00.HTM
WISDOM Argentina Informe Técnico Final FAO Dendroenergía
76
FAO. 2003. Woodfuels Integrated Supply/Demand Overview Mapping – WISDOM. Prepared by O.R.
Masera, R. Drigo and M.A. Trossero. Ver: http://www.fao.org/DOCREP/005/Y4719E/Y4719E00.HTM
FAO. 2004a. TUB – Terminología Unificada sobre la Bioenergía. Ver:
http://www.fao.org/docrep/009/j6439s/j6439s00.htm
FAO. 2004b. WISDOM Senegal – Analysis of woodfuel production/consumption patterns in Senegal. Draft
prepared by R. Drigo for the FAO Wood Energy Programme.
FAO. 2005. Fuelwood “hot spots” in Mexico: a case study using WISDOM – Woodfuel Integrated Supply-
Demand Overview Mapping. Prepared by R. O. Masera, , G. Guerrero, A. Ghilardi, A. Velasquez, J. F. Mas,
M. Ordonez, R. Drigo and M. Trossero. FAO Wood Energy Programme and Universidad Nacional Autónoma
de Mexico (UNAM). Ver: http://www.fao.org/docrep/008/af092e/af092e00.HTM
FAO. 2006a. Woodfuel Integrated Supply / Demand Overview Mapping (WISDOM) – Slovenia – Spatial
woodfuel production and consumption analysis. Prepared by R. Drigo and Ž. Veselič. FAO Forestry
Department – Wood Energy Working Paper. Ver: http://www.fao.org/docrep/009/j8027e/j8027e00.HTM
FAO. 2006b. WISDOM – East Africa. Woodfuel Integrated Supply/Demand Overview Mapping (WISDOM)
Methodology. Spatial woodfuel production and consumption analysis of selected African countries. Prepared
by R. Drigo for the FAO Forestry Department – Wood Energy. Ver:
http://www.fao.org/docrep/009/j8227e/j8227e00.HTM
FAO. 2007. Wood-energy supply/demand scenarios in the context of poverty mapping. A WISDOM case
study in Southeast Asia for the years 2000 and 2015. Prepared by Rudi Drigo for FAO Environment and
Natural Resources Service (SDRN) and Forest Product Service (FOPP). Environment and Natural
Resources Working Paper No. 27. FAO, Rome.
FAO. 2008. WISDOM for cities. Analysis of wood energy and urbanization aspects using WISDOM
methodology. Prepared by R. Drigo and F. Salbitano. FAO Forestry Department Urban forestry – Wood
energy. Ver: http://www.fao.org/docrep/010/i0152e/i0152e00.HTM
Fundación IDR Mendoza 1999. Caracterización de la cadena agroalimentaria de viticultura de la provincia
de Mendoza.
Hansen, M.; DeFries, R.; Townshend, J.R.; Carroll, M.; Dimiceli, C.; Sohlberg, R.. 2003. 500m MODIS
Vegetation Continuous Fields. College Park, Maryland: The Global Land Cover Facility.
JRC-EC. 2003. The Global Land Cover Map for the Year 2000 (GLC 2000). European Commission Joint
Research Centre. Ver: http://www-gem.jrc.it/glc2000/defaultglc2000.htm
Masera, O.R., Ghilardi, A., Drigo, R. & Trossero, M.A. 2006. WISDOM: a GIS-based supply demand
mapping tool for woodfuel management. Biomass and Bioenergy, 30: 618–637.
RENEWED Project. 2008. Work Package 2 – Identification and definition of Bio-energy Districts.
Methodology developed and applied over Emilia Romagna Region, Italy, by R. Drigo. Draft Project
documentation.
SEI. 2000. LEAP – Long-range Energy Alternatives Planning system. Stockholm Environment
Institute/Boston and Tellus Institute. Ver: http://www.seib.org/leap
Wabö E. 2005. Inventario Forestal Provincia de Chaco.
Zakia, M., Verslype, C., Riegelhaupt, E., Pareyn, F., Bezerra, F. & Mallants, J. 1992. Guía

Usos de la GLicerina del Biodiesel

Glycerin Recovery System: This method is to use an Artisan
Rototherm® mechanically-agitated thin film processor to
continuously evaporate and distill glycerin and other heat
sensitive solids-containing products, without color formation,
while achieving greater than 96% yield. Owing to its
extremely short residence time, narrow residence time
distribution, rapid surface renewal, and high heat transfer
rates, product degradation is minimized, while purity and
yield are maximized. Vegetable oil containing 20% glycerin
and 2% sodium salts, through continuous vacuum
evaporation/distillation, highly purified glycerin is recovered
overhead while a concentrated oil/salt residue is discharged
as waste.

Propylene Glycol from Glycerin

A variety of economic, environmental and technical factors have encouraged industry attention on producing industrial chemicals from bio-feedstocks, rather than from crude oil derivatives. One such example is producing propylene glycol (PG) from glycerine (GLY), rather than the conventional routes starting with propylene monomer.

Propylene glycol has historically been produced in commercial quantities either via the chlorohydrin process or by peroxidation, both using propylene monomer as the starting material. Both routes produce propylene oxide (PO) as an intermediate chemical, which is then hydrated to propylene glycol. The peroxidation routes have evolved from those processes (Arco Chem/Lyondell, Repsol, Shell, BASF) producing a significant amount of by-product (PO/styrene monomer, PO/tertiary butyl alcohol, PO/ methyl tertiary butyl ether), to more recent processes developed by Solvay, Dow and BASF that eliminate the by-product by using hydrogen peroxide as the oxidizing agent.

There is clearly an attraction to de-coupling propylene glycol from petroleum and exploiting the predicted surplus of glycerine is one way of achieving this.

In the new Davy process, glycerine is reacted over a heterogeneous catalyst with hydrogen at moderate conditions. Fresh glycerine together with a recycle stream is vaporised in a recirculating stream of hydrogen, with a suitable quantity of make-up hydrogen, typically from a pressure swing adsorption unit. Per-pass glycerine conversion is around 99% and byproducts are removed by distillation. The advantage of the Davy scheme is high selectivity to the desired product. The refining scheme recovers high purity propylene glycol, whilst water produced in the reaction is of suitable quality to be passed to a biological treatment plant. Propylene glycol product specification meets the requirements of the target markets, namely unsaturated polyester resins and functional fluids, although pharmaceutical grade material can be produced if required. The relatively small by-product streams are of high quality and can be used as solvents or (in the case of the mixed glycols) functional fluids.

In the new process, glycerine is reacted over a heterogeneous catalyst with hydrogen at moderate conditions. Fresh glycerine together with a recycle stream is vaporised in a recirculating stream of hydrogen, with a suitable quantity of make-up hydrogen, typically from a pressure swing adsorption unit. Per-pass glycerine conversion is around 99% and byproducts are removed by distillation. The advantage of the Davy scheme is high selectivity to the desired product. The refining scheme recovers high purity propylene glycol, whilst water produced in the reaction is of suitable quality to be passed to a biological treatment plant. Propylene glycol product specification meets the requirements of the target markets, namely unsaturated polyester resins and functional fluids, although pharmaceutical grade material can be produced if required. The relatively small by-product streams are of high quality and can be used as solvents or (in the case of the mixed glycols) functional fluids.

http://www.sriconsulting.com/PEP/Reports/Phase_2007/RP262/RP262.html

http://biodieselmagazine.com/article.jsp?article_id=1123

¿Qué es el glicol de propileno?

El glicol de propileno es una sustancia líquida sintética que absorbe agua.  El glicol de propileno se usa para fabricar compuestos de poliéster y como componente principal en soluciones para deshelar.  El glicol de propileno es usado como anticongelante en industrias químicas, de alimentos y farmacéuticas cuando un escape de agente anticongelante podría hacer contacto con los alimentos.  La Administración de Drogas y Alimentos (FDA) ha clasificado al glicol de propileno como un aditivo «que generalmente se estima que es seguro» para uso en alimentos.  El glicol de propileno se usa para absorber el exceso de agua y para mantener la humedad en ciertos medicamentos, cosméticos o alimentos.  El glicol de propileno también se usa para producir humo artificial en el adiestramiento de bomberos y en obras de teatro. Otros nombres del glicol de propileno son: 1,2-dihidroxipropano, 1,2-propanediol, glicol de metilo y glicol trimetílico.

El glicol de propileno es un líquido incoloro levemente espeso a temperatura ambiente.  Puede existir en el aire en forma de vapor, aunque debe ser calentado o agitado enérgicamente para que se transforme en vapor.  El glicol de propileno prácticamente no tiene olor ni sabor.

Applications

Propylene glycol is used:

Propylene glycol has properties similar to those of ethylene glycol (monoethylene glycol, or MEG). (Note: Infrequently propylene glycol may also use the acronym MEG, but as an abbreviation of methyl ethyl glycol- the industry standard acronym for propylene glycol is PG or MPG (monopropylene glycol). The industrial norm is to replace ethylene glycol with propylene glycol when safer properties are desired.

Biodiesel Magazine catches up with a few of the researchers investigating innovative chemical and biological processes for the conversion of glycerin into value-added products including antifreeze agents, hydrogen, fortified milk and ethanol.
Much research by several companies and academic groups centers on breaking into the propylene glycol (PG) market with a biobased form of the compound produced from glycerin. At this time, PG is almost exclusively made from propylene oxide, a derivative of propylene, which is a petrochemical feedstock. The yearly demand for PG exceeds 2 billion pounds and growing. The compound is used in everything from pet food and paints to polyester resins, lubricants, antifreeze and cosmetics.

In early May, Cargill Inc. and Ashland Inc. announced a joint venture to develop and produce a range of biobased chemicals. The first product to be marketed will be renewable PG, which the two companies expect to commercialize by mid-2008 and produce at a 65,000-metric-ton-per-year plant to be built in Europe, although the exact plant location has yet to be determined.

“Cargill, and some of our competitors [including Dow Chemical Co., Archer Daniels Midland Co. and Huntsman Corp.], have been exploring options to convert glycerin into a range of industrial bioproducts—the most promising of which is propylene glycol,” says Jim Millis, technical director of industrial bioproducts for Cargill. “We’ve explored a number of technologies and approaches to converting glycerin to PG. We’ve settled on an approach that uses a combination of proprietary and licensed technology that we believe has significant advantages.”

In addition to these two processes this report also provides a detailed design of the glycerin purification section that is needed to allow these processes to take advantage of lower cost crude glycerin which is readily available form may bio-diesel production facilities.

Cost-Competitive Biorefinery Solution: Feedstocks and end products can be optimized based on local market conditions.  This fast and continuous (versus batch) process lowers capital expenditures, while low energy requirements reduce operating costs. Together, these attributes provide a biorefinery solution with a broad mix of high value products and attractive market returns

Biological Approaches
In their hunt for new uses for glycerin, Shulin Chen’s team of biological systems engineers at Washington State University in Pullman work with a strain of algae that can turn pretty much any organic-carbon source into high concentrations of omega-3 fatty acids. These nutritional elements have garnered great interest as health promoters since the early 1980s when researchers recognized that despite their high-fat diets rich in fish, Inuit people show surprisingly low rates of heart disease. It turns out that fatty fish are full of omega-3 fatty acids and subsequent studies have suggested that these molecules, which the human body doesn’t produce naturally and therefore must obtain from the diet, may also play a role in brain function and normal growth and development.

Chen chose glycerin for his carbon source, which he mixes with algae in a fermentor. He then lets the algae feed on the glycerin for a couple of days allowing time for the algae to convert this byproduct of biodiesel production into omega-3 fatty acids—in fairly high concentrations, Chen says. “We’ve found that from 17 [percent] to over 20 percent of the biomass of the algae is omega-3 fatty acids,” he says. The team recently received a grant from the National Science Foundation, which will fund the scale up of the research to a 30-liter fermentor and then to a 100-liter fermentor. From there it will go to the pilot-plant stage, Chen explains.

The question then becomes, what does he do with the omega-3 fatty acid-rich algae? He turns that biomass into milk of course. “Once you have the algae you can do one of two things. You can either extract the fatty acids from the algae or you can feed the algae to animals and use the animals as extractors,” Chen explains. Chen’s team will be studying the latter of those processes within the next year. They will feed the algae to dairy cows and then determine how much of the omega-3 fatty acids ends up in the milk. “This puts the omega-3s into a product that people use on a daily basis,” he says. “Rather than treat the waste as waste we turn it into an actual product.”

Biomass gasification and fuel synthesis

Biomass-derived fuels, chemical
compounds, and power from
renewable sources such as forests
and farm land are foreseen to become
important energy sources for a
sustainable future. Advanced biomass
conversion technology will play a
crucial role in at least reducing, if not
eliminating, oil dependence in some
countries such as Sweden. At the
same time it will mitigate the negative
effects of greenhouse gas emission
generated from the combustion of
fossil fuels.

Mitos y Relidades del Biodiesel de Algas

The Promise and the Reality

Mitos y Realidades

ALGUNOS emprendedores se han enganchado en el mercado de la produccion de algas como feedstock del mercado de los biocombustibles . Un negocio que tendra un valor importante en los proximos 5 años y donde la ciencia podra tener avances significativos. El mercado de los recursos renovables como el Biodiesel es un mercado que tiene un tamaño de mercado cercano a los 3billones de dolares de ventas anuales.

By Susanne Retka Schill

Mas de 150 compañias de alrededor del mundo lanzaron proyectos en muchos paises, con la promesa de capitalizarse con este mercado, pero el desarrollo del mercado se a retrasado debido a este año complicado, pero poco a poco las empresa se estan encontrando con los resultados de algunas de esas inversiones.

En este verano el mercado de las algas cobro un avance significativo, cuando la empresa ExxonMobil corp. reservo $600 millones de pesos para los proximos 5 años de investigaciones junto con un laboratorio “Synthetic Genomcs”; Bp Amoco plc anunciaron también un proyecto por 10 millones con “Market Biosciences Corp”. dentro de 3 años. Y con Down Chemical Co. And Alge Biofuels INC declararon un proyecto conjunto para produccir etanol de algas en un biorefinerya . Adicionalmente dos grandes Departamentos del Gobierno de Estados unidos, han ganado premios academicos, dejando solo una pregunta a los invesionistas, esta el mercado subestimado.

La promesa y la realidad del mercado de los biocombustibles con algas esta falseando la informacion de un repote publicado por US DOE BIOMASS PROGRAM. El DOE puso juntos a 200 expertos el pasado invierno de sectores privados y publicos, en un laboratorio y a marcar el rumbo que deberia de tomar las investigaciones.

El documento se publico en Agosto, para una version final a fin del año 2009 y para implementarse en 2010 por lo menos en 18 estados de U.S. El documento titulado Programa Tecnologico de Biocombustibles a partir Algas “National Algal Biofuels Technology Roadmap” el reporte de los estados fue que era MUY importante determinar cual seria el verdadero potencial de las algas, para continuar los estudios estas preguntas tendrian que estar bien determinadas y soportadas con la realidad.

El reporte da un status de las diferentes areas claves e identifica muchas areas de oportunidad para crecimiento. Desde Laboratorios, Pequeños Experimentos, Desarrollo de PYMES prestadoras de servicios, Nuevas fuentes alternativas de energía, Industria de Alimentos. Las Microalgas prometen mucho mas unidades productivas por area que los cultivos fotosinteticos tradicionales y la eficiencia se nota cuando se comparan los cultivos convencionales. Una rama importante del desarrollo de larga escala esta enfocado al mercado de los alimentos al ser humano o para aumentar el rendimiento de las proteinas en aliemtnos paa ganado y con ello aumentar la productivodad en CARNE y LECHE en el sector ganadero. Los lipidos de origen vegetal son mas sanos y mas rapidos de obtener que los lipidos de plantas mas grandes, ya que son mas complejos y el metabolismo tarda mas en asimilarlos.

El reporte de rendimiento por cada hectarea anualmente es de 1mil a 4mil galones anuales, el reporte suguiere qeu las algas porian suplir toda la demanda de materia prima para el mercado que es de 36 billones de litros. El reporte presenta un escenario que no refleja la realidad, demostrando que las promesas de rendimiento, dadas por acre serian igual a los campos de soya, con esto presentando la idea de que TODO el diesel de la industria de USA seria producido por algas, en un poco terreno comparado con las grandes extensiones de terrenos para producir maiz, soya, girasol.

Aun con algun buen potencial para la produccion, todavia falta coordinar desarrollos, para empezar a crear el mercado y desarrollando la tecnologia Mexicana necesaria para afrontar los retos. Generando con esto un nueva area para dar empleo a Ingenieros capacitados y en un area economica estrategica como lo es la energía.

La biologia de las algas y el sistema de extraccion de aceite, necesitan mayores avances, aunque los sistemas de extraccion y sus metodos se han perfeccionado mucho. Faltan de 2 años para que se puedan ver en el mercado productos comerciales derivados de algas, a Gran escala. En la actualidad el mercado esta enfocado en alimento para animales, suplementos alimenticios, vacunas y poco para biocombustibles.

La producción de algas con el C02 emitido puede dar un fuerte impulso ya que ofrece una solucion de ciclo cerrado, que podria darle un buen avance y promover otros co productos.

PASOS INTERMEDIOS

El desarollo de productos de alto valor agregado es una parte fundamental de un paso intermedio para llegar a la produccion a larga escala, segun menciono Bill Barclay,chief intellectual property officer at Martek. Barcaly tiene 30 años en el campo de la investigacion con algas marinas y de otros medios, fue el primero en el DOE programa de especies acuaticas. Despues tuvo una empresa personal donde produjo algas apra obtener nutrientes omega3 y suplementos nutrimentales. El desarollo tecnologico en esta are, se a dado en pequeños pazos, el dijo que la industira de las algas necesita dar pequeños pasos primero. Concentrandoce en la generacion de procutos de alto valor como polimeros biodegradables, o pigmentos o pinturas o alguna fibra para ropa etc. Usted no tendra 100 la eficiencia de estos producots y por consecuencia un buen feedstock para producir biocombustibles de bajo costo. Los productos intermedios producen cash flow asi como experiencia que es ganancia. dando tiempo para trabajar fuera de los retos inerentes a pasar a la larga escala, bajos costos de produccion para ofrecer un costo competitivo. Barclay ve pequeños pasos de empresas pequeñas para avanzar mas rapido. Hay una nueva ola de patentes que se estan generando en tecnologia intermedias.

Se han evaluado mas de 800 epeceies de algas , buscnaod un alto contenido de lipidos que muestran un robusto crecimienot. La clave de los rendimientos es donde se vera en realidad el potencial y esto se dara en uno 3 años mas y aun con algunas dudas. Como un investigador se estan evaluando tecnologias para observar si en realidad se pueden aplicar de la misma manera, o si el concepto no es valido. Esta es una razon por la cual las universidades desarrollaron un sistema para investigadores donde pudieran compartir los papers y posteriormente publcarlos en revistas academicas.

La tension existe entre la academia y las camaras de comercio. Mary Rosenthal, director ejecitivo de Alga biomass Organitazion, ella lo llama como la danza entre los cautos de la academia con los emprendedores que estan acostumbrados a comercializar. Se necesitan de los dos los academicos para desarrollar mas tecnologia y los empresarios para mantenernos en uun camino viable y de negocio. Despues de todo asi es como se han formado los GRANDES MERCADOS. Previamente Rosenthal habia trabajdo como directora en NatureWorks LLC empresa dedicada a la manufactura de bioplasticos. Ella dijo – He gastado los pasados cuatro años inmerso en el mundo de los plasticos sustentables, por lo tanto yo pronostico un potencia de las algas para servir como muchas materias primas en el futuro, incluyendo combustibles, comida, quimicos , pintura, telas, fibras etc. Ella ve el mercado desarrollandoce a una velocidad rapida con una paso mas veloz que los bioplasticos, que incluso involucra microbios, en el caso de las fermentaciones del sustrato de maiz.

Como alguien que a desarrollado exitosamente la produccion de algas para suplemento alimenticio de animales. Barclay dice que es real el reto de que la produccion de algas a larga escala, a una bajo costo sea competitivo para el mercado esta todavia lejos.

Cuando se quiere hacer crecer algas a gran escala en costos es ahi donde esta el problema, es relativamente facil hacer crecer algas en un laboratorio con condiciones controladas, obteniendo un procentaje de aceite de 60 % en condiciones ideales. Pero extrapolar esos picos de rendimiento a la larga escala es lo que se a llevado años de lograr y es aun el mas ambiciosa meta. El promedio de rendimiento a lollargo de los años a sido de 15 a 25 % . Para que los Biocombustibles se puedan producir a un costo eficiente se necesita aumentar entre un 40 a 50% . Puesto en perspectiva, Barclay dijo que se requirian de un aumento en el rendimiento en un 300% en productividad.

Mientras los biologos se han enfocado en entender y optimizar el rendimiento de las algas, los ingenieros trabajan en generar los sistemas mas eficientes economicamente para la produccion, la extraccion de aceite y su procesamiento final hasta llegar a tener un biocombustible de calidad. EL programa de la DOE propone para la aceleracion del mercado que se trabaje conjuntamente entre la academia y el sector privado.

Se han dado avances importantes en el ambito de la biologia y es una hecho que se requeriran de estrategias para potencializar a los feedstocks y esto necesita de ingenieros que inoven y de ciencia que les ayude, para poder tener un panorama mas sustentable y sostenible de una inversion. Desarrollar la tecnologia en el país para poder tener menor costo de inversion y poder estar desarrollando a mayor velocidad nuevas patentes mexicanas. Fomentar la creacion de patentes mexicanas.

Se anunciaron que algunos contratos entre empresa publicas y privadas generaran proyecto este verano de 2010. Mas investigacion se dara en colaboracion con los trabajos y en tanto existan recursos para seguir investigando. La propuesto es una inyeccion de 900 millones de dolares al sector en los proximos meses y en 2010 llegar a tener un mercado de 10,000millones y en crecimientos del 10% anual aproximado por los proximos 10 o 20 años.

Los inversionistas en el sector energetico de las empresas productoras de biocombustibles en el mundo seguiran muy de cerca el avance en las investigaciones para poder detectar cual sera la empresa que se levante como ganadora en la carrera por tener el primer sistema de comercializacion de algas para biocombustibles de larga escala. Los Paises con mayor nivel de potencial para lograrlo son Hawwaii, USA; Vietnam, COR; Dheli,India; Havana,Cub; Veracruz, Mex; Sonora, Mex; San Jose,Costa Rica; Caracas, Venezuela; Santiago, Chile; Y algunos otros paises Europeos que tiene extensiones de terrenos en Africa, como Alemanes y Holandeses.

Traduccion del ORIGINAL ** Susanne Retka Schill is assistant editor of Biodiesel Magazine. Reach her at sretkaschill@bbiinternational.com **

1ª Conferencia Internacional de Biocombustibles

Dilma Rousseff, ministra de la presidencia del Gobierno brasileño, abrió ayer con estas palabras la 1ª Conferencia Internacional de Biocombustibles, que tiene lugar en Sao Paulo. Ante 300 asistentes de casi 100 países, la mandataria brasileña resaltó la principal razón ambiental: 800 millones de toneladas de CO2 no emitidas a la atmósfera desde 1973.

Desde ese año, Brasil ha apostado fuertemente por los biocombustibles, hasta el punto de llegar a la actualidad con la participación de un 3% del biodiésel en el transporte. Por este motivo, pocos países en el mundo aparecían como el más indicado para celebrar la 1ª Conferencia Internacional de Biocombustibles.

Para la actual mano derecha del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Brasil es “una referencia mundial en la producción de semillas destinadas a la bioenergía, a pesar de ser un país que produce petróleo; por lo tanto, no apostamos por la producción de etanol de caña y cultivos oleaginosos para biodiésel porque nos falte petróleo, sino por una razón ambiental “.

Biofuels 2008

Mini Refineria de Biodiesel y Etanhol

Planta De Baja escala construida para producir Biodiel y Etanhol por fermentacion en las misma unidad.

refineria pequeñla para biodiesel y etanhol

refineria pequeña para biodiesel y etanhol en la misma unidad, aprovechando desechos de vegetales y de desperdicios de frutas.

http://www.allardresearch.com/systems.html

A Texas-based company has announced the “world’s first mini-refinery” for consumer use that can produce both ethanol and biodiesel from the same small machine at the same time. It’s capable of generating up to 120 gallons per day of ethanol and 450 gallons per day of biodiesel.

Consisting of two pieces of equipment — an ethanol boiler and the mini-refinery — the whole system can fit into an area of less than 30 square feet with 8 feet of clearance and is completely automated.

Introducing the world’s first “mini-refinery” consumer use.

The AFS125 represents state-of-the-art technology for fully automated production of Ethanol and Biodiesel in one compact system.

The AFS125 is also the first computer-controlled Ethanol production system available for businesses, municipalities, farm, and even end-consumer markets.

Computer-controlled with a 15” touch screen LCD monitor, all valves, pumps, and sub-systems are controlled by the software program, or the touch of a finger on the screen. Users can choose to produce Ethanol, Biodiesel, or both from this highly integrated system. With a user-friendly computer interface, affordable price, and a footprint of only 24 square feet, the AFS125 easily fits the bill in almost any environment. Whether you are a home user, a farm or ranch operation, corporate fleet, or government or municipality, the AFS125 is the right choice for you.

The AFS125 has a 275, 60, 30, and 15-gallon tanks built in, and also comes with controls and ports for easy expansion to almost unlimited size. The computer includes built-in networking for both Ethernet and wireless 802.11. The system can be remotely controlled through the network, and multiple systems can be easily connected together to scale daily output capacity.

Because the system produces its own high-grade Ethanol, users who wish to make Biodiesel no longer need to source and handle dangerous, expensive methanol. This system produces the same high-grade Biodiesel as the competition, without methanol. This not only represents a significant cost savings, but also is orders of magnitude safer.

Compare the capabilities, features, and price to any other system. Once you do, you will see how much further advanced the AFS125 is beyond all the other biofuel systems, and what a value it represents compared to their price.

Key Features:

* World’s first Ethanol and Biodiesel combination system available to end consumers
* Produce Biodiesel WITHOUT methanol
* Fully automatic computer-controlled system with touch screen operation
* No Assembly Required. Arrives ready to operate
* 100% Stainless Steel pipe, fittings, and valves
* All valves are electrically operated
* Heavy-duty Industrial-grade steel frame with casters
* Utilizes the EB120 Advanced Ethanol Boiler from Allard Research
* Integrated fire suppression system
* Easily expandable with user-provided external tanks
* Automated Molecular Sieve to remove water from Ethanol
* Automated Purolite Dry-Wash for Biodiesel (eliminates water washing)
* In-line fuel and oil filters
* Dual ethanol and biodiesel filler hoses and nozzles
* Comprehensive Instructions and Starter Kit
* Free Customer Support
* Three-Year Comprehensive Warranty

Specifications:

* Electrical Requirements: 240V Single-Phase AC, 60A
* Dimensions: 45″w x 76″l x 92″h
* Weight: 850lbs
* Computer: Custom software to control entire system
* Touchscreen Monitor: 15″ LCD UXGA

Capacities:

* Ethanol: Up to 120 Gallons per day
* Biodiesel: Up to 450 Gallons per day
* Both are easily expandable to significantly increase daily output capacities

Availability:

The AFS125 system can be customized to customer specifications. Final assembly for each customer order is initiated after payment. Shipping usually occurs within two weeks of order. A customer support representative will contact you upon receipt of the order to discuss exact shipping dates, methods, and other pertinent information to get you started.

Shipping cost is included in the sale price to any destination within the contiguous 48 US States. Shipping to Alaska, Hawaii, or outside the United States will incur additional costs.

IMPORTANT NOTICE:

Customers who purchase and use the AFS125 system within the United States must obtain an Federal Alcohol Fuel Producer Permit. This permit is available in one of three (3) classifications; “small”, “medium”, and “large” fuel producer. The “small” permit classification allows the permit holder to produce up to 10,000 gallons of ethanol per calendar year. This permit is easy to obtain, using a very simple form, and there is no cost or fees associated with the permit. The application form for the Federal permits can be obtained here. Visit the Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau website for detailed information.

Purchasers of the AFS125 system from Allard Research and Development, LLC., agree that Allard Research and Development, LLC., its owners, officers, subsidiaries, and partners shall not be held liable for any unlicensed operation of the equipment, and shall be held harmless from any actions arising from its use.

EL Mercado de los Biocombustibles crece 1000%

hanks to a new miraculous feat of engineering and science, this energy source has suddenly become competitive with oil, catapulting it from a backyard business into a global economic phenomenon.

The fact is that major governments from the world over have practically guaranteed this revolution by writing it into law. The U.S., the E.U., Japan and China have all passed statutes mandating that bio-fuel be increasingly used to replace crude oil products in order to reduce emissions and to reduce dependence on foreign crude.

While little has been done during the current administration and previous ones, the volatility of the oil markets today has resulted in politicians finally giving more than lip service to alternative energy sources.

Jatropha Curcas Veracruz e Higuerilla

Unas Fotos de Plantas de JAtropha y de Higuerilla, en un pequeño invernadero  con variedad de jatropha toxica y no toxica, Higuerilla Mirante 10 y Ricinus Comunnis.

OCDE destaca el Impacto Positivo de Etanol de Brasil

La OCDE destaca el impacto ambiental positivo del etanol brasileño
  • Destaca Políticas de biocarburantes en los países de la OCDE costosas e ineficazes

La OCDE destacó este miércoles el impacto positivo del etanol brasileño, a base de caña de azúcar, en el medio ambiente, ya que reduce en al menos 80% las emisiones de gases contaminantes, y aseguró que en Estados Unidos y Europa la eficacia de los biocarburantes es mucho menor.

“El etanol de la caña de azúcar -la principal materia prima utilizada en Brasil- reduce los gases con efecto invernadero en al menos 80% en relación a los combustibles fósiles”, indicó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que nuclea a 30 países industrializados, en un informe.

costes produccion biocarburantes

“Pero la reducción de emisiones es mucho menor cuando se utilizan los biocarburantes basados en las materias primas utilizadas en Europa y América del Norte”, añadió.

Estados Unidos, que lo destila a partir del maíz, es el primer productor de etanol (alcohol carburante), con un 48% del total mundial en 2007. Brasil le sigue el paso, con 31% de la producción mundial de etanol, fabricado a partir de la caña de azúcar.

La Unión Europea (UE) representa un 60% de la producción mundial de biodiésel, extraído de aceites vegetales.

Las políticas gubernamentales de apoyo a los biocarburantes en los países de la OCDE -sobre todo los elevados subsidios- son costosos e ineficientes a la hora de proteger el medio ambiente, concluyó el informe.

“Son costosas, tienen un impacto limitado en la reducción de gases con efecto invernadero y en la mejora de la seguridad energética, y un impacto significativo en los precios mundiales de los alimentos”, estimó.

Los biocarburantes producidos a base de trigo, remolacha azucarera, aceites vegetales o maíz, “raramente reducen las emisiones más de 30% a 60%, mientras la reducción (de emisiones) del etanol de maíz es generalmente inferior a 30%”, indicó la OCDE.

“La continuación de las políticas actuales de apoyo a los biocarburantes reducirían las emisiones de gases con efecto invernadero derivadas del transporte en no más de 0,8% para 2015″, añadió.

Los subsidios a los biocombustibles en Estados Unidos, Canadá y la UE se elevaron a 11.000 millones de dólares anuales en 2006, y esta cifra subiría a 25.000 millones por año para 2015, sostuvo la OCDE. Esos subsidios están reforzados por elevados impuestos a la importación.

El informe aconseja a los gobiernos de la OCDE centrar sus políticas en la reducción de energía, sobre todo en el sector del transporte, y abrir los mercados a los biocombustibles y sus materias primas “para mejorar su eficiencia y bajar los costos”.

El impacto de las actuales políticas sobre los biocarburantes en los precios alimenticios “es significativo pero no debe ser sobrestimado”, indicó la OCDE.

El informe calcula que las actuales medidas de apoyo a los biocombustibles aumentarán los precios del trigo en un 5%, del maíz en un 7% y del aceite vegetal en un 19% en los próximos 10 años.

Un reciente informe del Banco Mundial indicó que la explosión del cultivo de productos agrícolas destinados a la producción de biocarburantes es responsable en un 75% del alza del precio de los alimentos.

VIa http://www.biodieselspain.com

Biocombustibles como Chivo Expiatorio

Discurso pronunciado el 6 de mayo de 2008 en Bruselas por Mariann Fischer Boel, Comisaria Europea para la Agricultura y el Desarrollo Rural:

Damas y Caballeros: antes que nada, déjenme agradecer al Centro de Política Europea su invitación para participar en el evento de esta mañana. Ahora mismo, está estallando una tormenta. Por supuesto, Europa ha visto muchas tormentas a lo largo del último, o los dos últimos, años – ya sea por el cambio climático o por otros factores más conocidos. Pero en todo este tiempo, no he visto una tormenta tan feroz como la que se ha desatado en los medios contra los biocarburantes.

Los precios de los alimentos están aumentando rápidamente. De hecho los precios de los cereales han disminuido a la mitad en términos reales desde 1975, pero ahora se están encareciendo y la gente está preocupada. Están buscando explicaciones. Y tienen todo el derecho a hacerlo.

Pero desafortunadamente, una búsqueda de explicaciones puede rápidamente convertirse en la caza de un chivo expiatorio. Parece que los biocarburantes se han convertido en ese chivo expiatorio. La tormenta que los medios han desatado sobre ellos se ha hecho mayor y mayor, hasta el punto en que ahora es difícil escuchar un verdadero debate por encima del rugido viento.

Pero debemos esforzarnos por hacernos escuchar a pesar del viento, si no la víctima será la política que hagamos. Por eso estoy agradecida de tener la oportunidad de dirigirme a ustedes hoy. Volveré al tema de los precios de los alimentos en unos momentos. Pero antes, quiero ofrecer una amplia perspectiva de las políticas de desarrollo de biocarburantes de la Unión Europea.

Dejemos claro que esta política no es “política agrícola”. No creció en un armario de mi oficina y salió de allí, totalmente formada, a la luz del día. Se formó en respuesta a las necesidades de un amplio rango de grupos. Dirigentes europeos pidieron a la Comisión propuestas y mencionaron explícitamente un objetivo de utilización de biocarburantes del 10% en
transporte. En respuesta, toda la Comisión redactó propuestas y las
adoptamos.

Por ello cuando hablo de los biocarburantes, lo hago en nombre de la Comisión, explicando políticas adoptadas por la Comisión. También hay que dejar claro que los biocarburantes forman parte de una política mucho más amplia sobre energía y cambio climático.

Las energías renovables no se reducen sólo a los biocarburantes. Hay mucho que podemos hacer en términos de generar energía, calor y frío de varias fuentes, incluyendo muchas formas de biomasa. Los biocarburantes son sólo una pieza del puzzle.

Sin embargo son una pieza importante. Una pieza necesaria. La primera razón de su importancia es medioambiental.

Nuestro sector de transporte es un grave contaminador. Es responsable de más del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático dentro de la Unión Europea. Y las emisiones están aumentando más rápidamente en este sector que en ningún otro.

La utilización de biocarburantes puede ayudar a poner este crecimiento destructivo bajo control – en combinación con políticas sobre las emisiones de los vehículos y sobre la logística del transporte. Esto también es muy importante.

La segunda razón –una que es menos discutida– se refiere a la seguridad de los carburantes. Un sector del transporte que depende del petróleo importado en un 98% para cubrir sus necesidades es un sector del transporte vulnerable. El 80% del petróleo que importamos proviene de cinco países: Rusia, Arabia Saudí, Libia, Irán y Noruega. Por razones políticas y económicas, no es una posición muy confortable.

Necesitamos diversificar nuestras fuentes de carburante. Y todo ello cobra más sentido cuando los precios del petróleo, que llegan hasta los 120 $, están tirando de la inflación.

Por estas razones, los biocarburantes pueden ser extremadamente útiles para nosotros. Pero para aprovecharlos de la mejor manera, los Estados Miembros de la Unión Europea debemos movernos juntos. Sólo si nos movemos juntos – con objetivos claros – podremos hacer que la industria se adapte a un mundo con biocarburantes, proporcionando confianza a los inversores, construyendo un mercado interno que funcione correctamente, reduciendo los costes de producción y haciendo de los biocarburantes de segunda generación una opción económicamente viable.

Esa es la razón por la que nos hemos puesto un objetivo vinculante: que para 2020, todos los Estados Miembros de la Unión Europea deben alcanzar el 10% de utilización de biocarburantes en su suministro de carburantes para el transporte.

Con este objetivo, podremos comenzar a obtener beneficios de los mejores biocarburantes de primera generación. Y podremos utilizarlos como el puente que nos llevará a la siguiente generación.

Subrayo la importancia de este puente. Un mercado estable puede sortear los considerables riesgos a los que se enfrentan los potenciales inversores en carburantes de segunda generación. De igual manera, las instalaciones de producción para carburantes más avanzados pueden construirse como extensiones de las plantas de primera generación.

Es un puente que podemos cruzar; sin él me temo que la distancia a la que se encontrará la segunda generación estará tan lejos que no llegaremos. Sin un objetivo vinculante, es muy posible que:

El mercado interno se encontraría fragmentado.
Los productos más avanzados nunca verían la luz.
Las emisiones de gases de efecto invernadero del sector transporte continuarían aumentando, imponiendo reducciones de emisiones más elevadas en otros sectores para poder alcanzar nuestro objetivo global de reducción del 20% en 2020; y
Nuestro suministro de carburantes seguiría siendo vulnerable

Por supuesto, algunos han cuestionado el valor medioambiental de los
carburantes de primera generación.

Precisamente por este tipo de dudas la Comisión ha propuesto una garantía: el biocarburante sólo contará para los objetivos del Estado Miembro si supone un ahorro de gases de efecto invernadero, al menos, del 35% respecto a los combustibles fósiles.

Esto se aplicará tanto a la producción doméstica como a la importación, y estamos abiertos a la idea de aumentar ese umbral en 2015. De hecho, muchos biocarburantes de primera generación ahorran más del 35%. El ahorro de emisiones típico del biodiésel de colza cosechada en Europa es del 44%. Algunos procesos muy eficientes de la Unión Europea ahorran hasta un 60% de emisiones, mientras que los biocarburantes de caña de azúcar pueden alcanzar fácilmente una disminución de emisiones del 74%.

Es importante entender cómo nuestros cálculos de gases de efecto invernadero tienen en cuenta la conversión de tierras. No se tienen en cuenta las emisiones de gases invernadero supuestamente causadas por la conversión indirecta de tierras. Eso se hace porque no hay estudios fiables que muestren que la producción de biocarburantes causa conversión indirecta.

Por otro lado, nuestros cálculos sí tienen en cuenta la conversión de tierras directa. Este tema lo tratamos de una manera muy seria. En un momento volveré a la cuestión de si la producción de biocarburantes requiere conversión de tierras.

Pero, en cualquier caso, la Comisión ha propuesto garantías medioambientales. Ningún biocarburante contabilizará para el objetivo de utilización de un Estado Miembro si no satisface unos estrictos criterios de sostenibilidad. Por ejemplo, quedarían excluidos los biocarburantes procedentes de:

Tierras con un alto valor de biodiversidad, y
Tierras con altas reservas de carbono.

En las negociaciones con otras instituciones de la Unión Europea buscamos añadir estos requisitos medioambientales.

Está claro que un punto crucial es asegurar que las importaciones también satisfacen estos criterios en la práctica. Estamos trabajando en varias líneas para hacer esto compatible con nuestras obligaciones internacionales. Algo que debo decir es que nuestros socios comerciales tienen un interés claro en alcanzar acuerdos con nosotros: ¡para ellos marcará la diferencia entre hacer negocios con la Unión Europea o no hacerlos!

De igual forma, el Consejo ha declarado abiertamente que acordar un objetivo vinculante para la utilización de biocarburantes depende de que existan suficientes garantías de sostenibilidad. Más aún, no debemos exagerar la tierra necesaria para producir biocarburantes.

Las simulaciones de la Comisión sugieren que, para 2020, el 80% de nuestro objetivo de utilización de biocarburantes podría alcanzarse con materia prima interna cosechada en, aproximadamente, el 15% de la tierra cultivable de la Unión Europea. (Todo ello basado en el supuesto de que las políticas de comercio no sufrirán cambios. )

Por supuesto estamos apuntando al éxito en la Ronda de Dohna!

Resumiré otros supuestos clave en nuestros cálculos un poquito más tarde) Pero tengan en cuenta que, en nuestro análisis, la utilización de tierra “real” será menor del 15%. Esto se debe a los coproductos obtenidos de la producción de biocarburantes. Si producimos una tonelada de colza para hacer biodiésel, aproximadamente el 42% de la cosecha será convertido en aceite y aproximadamente el 58% en alimento para animales. Claramente, las hectáreas contabilizadas no “sólo” producen biocarburantes.

Debo añadir que el sector ganadero europeo necesita desesperadamente
piensos a precios razonables – ¡pregunten en cualquier granja de cerdos!
Ahora déjenme volver al corazón de la tormenta mediática que mencioné al
comienzo de mi intervención – el miedo a que la producción de biocarburantes impulse los precios de los alimentos más y más arriba, y vacíen cada cuenco de comida del mundo en desarrollo.

Está claro que un repentino aumento de precios ha causado problemas
recientemente en áreas urbanas de países en desarrollo. La Unión Europea
debe reaccionar con ayuda lo antes posible. De todas formas, a largo plazo el aumento de precios no es del todo malo. Podrían suponer buenas noticias para el 70 u 80% de la población más pobre del mundo que vive en áreas rurales y depende de la agricultura para sobrevivir. Aquí podemos hacer un mejor
esfuerzo con nuestra ayuda al desarrollo. Debemos ayudar a los países en vías de desarrollo a mejorar su conocimiento agrícola y a buscar nuevos tipos de productos agrícolas.

En cualquier caso, aquellos que ven a los biocarburantes como la fuerza
conductora culpable del reciente aumento de los precios de los alimentos no
verían un elefante ni aunque se les pusiera delante, ni dos elefantes siquiera.

El primer elefante es el gran incremento de demanda de países emergentes como la China y la India. Estos países están consumiendo más carne. Se
necesitan 4 kg de cereales para obtener 1 kg de cerdo, y 2 kg de cereales para obtener 1 kg de pollo. Así que un cambio en la dieta hacia el consumo de carne en países con más de 1.000 millones de habitantes cada uno, tiene un tremendo impacto en los mercados de materias primas.

El segundo elefante es el clima, y su efecto en la producción. En 2006,
problemas climáticos golpearon la producción de cereales en los EEUU, la
Unión Europea, Canadá, Rusia, Ucrania y Australia. En 2007, ocurrió lo mismo, exceptuando EEUU. Esto no mejora los precios. Además de estos dos elefantes existen otras influencias. Una de ellas es la especulación. Es difícil de contabilizar, pero déjenme darles un par de ejemplos.

En 1998, las inversiones en materias primas alcanzaron los 10.000 millones de dólares. En 2007, el total supuso 142.000 millones. En febrero de este año, 140 productos financieros basados en materias primas se pusieron en el mercado. Ha sido el mayor lanzamiento mensual y duplica el número de los que salieron mensualmente en 2006 y 2007.

¿Dónde está la influencia de la producción de biocarburantes en todo esto?
La Unión Europea utiliza actualmente menos del 1% de su producción de
cereales para producir etanol. Eso es una gota en el océano. Utiliza dos
terceras partes de los cultivos de colza para hacer biodiésel, pero de hecho la producción europea de colza significa, aproximadamente, el 2% de la demanda global de aceite. No es algo que haga tambalear los mercados.
El efecto del programa estadounidense de biocarburantes es algo mayor. Pero incluso esa influencia es modesta en comparación con otras.

De acuerdo con el informe “OECD Agricultural Outlook for 2006 to 2016”, el
déficit combinado de cereales en Norteamérica, Europa y Australia en 2006 era de más de 60 millones de toneladas – casi 4 veces mayor que los 17 millones de toneladas de incremento de cereal utilizado para el etanol en esos países.

¿Qué ocurrirá en el futuro? ¿Podremos alcanzar un objetivo de utilización del
10% de biocarburantes en la Unión Europea sin someter a nuestras tierras y
mercados alimentarios a una fatiga excesiva?

Los análisis de la Comisión Europea proporcionan un firme “sí” como
respuesta.

De todas maneras, estoy segura de que se habrán dado cuenta de que otros
análisis de diferentes fuentes han alcanzado diferentes conclusiones. Así que es vital entender qué consideraciones se han hecho en cada caso.

Esencialmente, gran parte de los análisis no efectuados por la Comisión parten de una visión estática del mundo. A diferencia de éstos, la Comisión no ve un mundo paralizado. Vemos un mundo cambiante. Así que tenemos en cuenta muchos factores que otros análisis pasan por alto.

Esperamos incrementos de rendimientos que proporcionarán a la Unión
Europea más cereales – del orden de 34 millones de toneladas anuales de
producción adicional para 2020.

Más aún, esperamos que la abolición de la retirada de tierras nos suministre de 12 a 15 millones de toneladas de cereales adicionales.

Y esperamos también que los biocarburantes de segunda generación
continúen su progreso. Por eso en nuestros modelos asumimos que estos
biocarburantes supondrán el 30% de nuestra demanda de biocarburantes en
2020.

El último factor a tener en cuenta son las importaciones. Aceptamos que la
Unión Europea necesitará un determinado nivel de importaciones para alcanzar nuestro objetivo. Según nuestros modelos, esto supondrá un 20% de nuestras necesidades en 2020. Si los biocarburantes de segunda generación se desarrollan a un ritmo más lento, las importaciones aumentarán.

Pero la importación de biocarburantes no significa exportar nuestros
problemas.

Tal y como he explicado, estamos trabajando en garantías para asegurar que nuestras importaciones proceden de producción sostenible. Además, existe un gran potencial para los países exportadores de biocarburantes y en otros países de incrementar sus rendimientos agrícolas y de utilizar tierras en desuso e incluso degradadas.

Recordemos que casi 21 millones de hectáreas de tierra utilizada para cosechar cereal se desatendió cuando la Unión Soviética se separó.

De igual manera, la FAO nos dice que Rusia puede incrementar su rendimiento de producción de grano en un 45%, Kazajistán en un 60% y Ucrania en un 70%.

Y el rendimiento medio de grano de los países en vías de desarrollo es menos de la mitad que el obtenido por los “occidentales”.

Si a esto le añadimos el potencial de los biocarburantes de segunda generación, vemos que muchos países pueden aumentar su producción de biocarburantes sin sustituir los cultivos para alimentos o realizar dañinas conversiones de tierra.

Déjenme finalizar con un rápido comentario acerca del papel de la Política
Agraria Comunitaria (PAC) en el desarrollo de los biocarburantes. Puede que hayan oído que el 20 de mayo la Comisión presentará sus propuestas para el chequeo de la PAC.

Como saben, la PAC actualmente ofrece una ayuda para los cultivos
energéticos de 45 ! por hectárea. Esto ya no es necesario – no necesitamos
incentivar la producción – e intento que esto forme parte del chequeo. Me
gustaría utilizar más dinero para desarrollar los biocarburantes de segunda
generación.

Es hora de concluir.

Tal y como he dicho antes, desarrollar nuestra política de biocarburantes no es un golpe de genialidad ni un ataque de locura. Los biocarburantes no
resolverán todos nuestros problemas, pero tampoco se tragarán el suministro
mundial de alimentos.

Usados correctamente, pueden ser un arma para luchar contra el cambio climático y un seguro político para nuestros problemas de suministro de carburantes – trabajando de una manera equilibrada con nuestras necesidades alimentarias.

No los usaremos correctamente si los utilizamos como chivo expiatorio. El problema de los chivos expiatorios es que son soluciones simbólicas. Mandas el chivo al desierto, pero los problemas reales permanecen.

No necesitamos chivos expiatorios. Necesitamos buenas políticas.Consigamos la política correcta.

Muchas gracias.

Via Biodiesel España

Interesante articulo

Biofuels: seeing past the sound and fury

Higuerilla – Ricinus Communis

Recolecta de semilla de Higuerilla – RAM Biocombustibles 10/may/2008

Veracruz, México.

FOTOS:

UNESCO opina Sobre la Agricultura

UNESCO pide un cambio radical en la agricultura  via Teorema.com.mx

“La agricultura moderna deberá cambiar radicalmente para servir mejor a los pobres y hambrientos si el mundo debe sobrellevar una creciente población y el cambio climático al tiempo que evita una explosión social y un desastre ambiental”,

Los autores del informe subrayaron asimismo el riesgo que genera la producción de bioenergéticos para la seguridad alimentaria mundial.

Los precios de los alimentos básicos han subido fuertemente en los últimos meses, desatando protestas violentas en muchos países, entre ellos Egipto, Camerún, Costa de Marfil, Haití, Mauritania, Etiopía, Madagascar, Filipinas e Indonesia.

LA PRODUCCION DE BIOENERGETICOS NO ES LA CAUSA DE LA ALZA DE LOS PRECIOS DE LOS ALIMENTOS, EL TOTAL DE AREA SEMBRADA PARA CULTIVOS BIOENERGETICOS, NO ES NI UNA OCTAVA ARTE DE LA QUE SE USA PARA FINES DE AGRICULTURA COMESTIBLE DE NIVEL COMERCIAL.

El PROBLEMA ESTA EN DETECTAR QUE LO QUE ESTA EQUIVOCADO ES TENER QUE GENERAR LA MISMA CANTIDAD DE BIOCOMBUSTIBLES PARA SEGUIR SOSTENIENDO “UN RITMO DE VIDA Y DE DESARROLLO” QUE ESTA CONSUMIENDO AL PLANETA Y ACELERANDO LOS PROCESOS DEGENERATIVOS DE LA TIERRA. ES ESE ESQUEMA DESMEDIDO EN EL QUE EL MUNDO SE ENCUENTRA, ES LO QUE NO SE PUDE NI SE DEBE DE QUERER SEGUIR ALIMENTANDO, YA SEA CON BIOCOMBUSTIBLES Y/O ALGUNAS OTRAS FUENTES DE ENERGÍA.

UN BOOM DE LOS BIOENERGETICOS LIDEREADO EN AMERICA POR BRASIL ABRIRA LA PAUTA, PARA QUE OTROS PAISES SIGUIERAN ESE CAMINO DE FOMENTAR UNA INDUSTRIA LIMPIA Y QUE PUEDA CONVERTIR A LOS PAISES, EN GENERADORES DE SU PROPIA ENERGÍA Y NO DEPENDIENTES DE GRANDES IMPORTACIONES DE ENERGETICOS A PRECIOS DEL MERCADO.

LA BIOENERGIA ES MAS DEMOCRATICA, YA QUE LOS RECURSOS ESTAN DISTRIBUIDOS ENTRE MAS PERSONAS. LA BASE DE LA PRODUCCION ESTARIA EN LA TIERRA QUE PUDAN CULTIVAR O APROVECHAR. SE TIENEN QUE BUSCAR DESARROLLOS ORIENTADOS A LA SUSTENTABILIDAD, NO SEGUIR EL ESCUQEMA DE POCAS EMPRESAS CON GRAN DOMINO SOBRE EL MERCADO.

ESE NUEVO HORIZONTE EL QUE LAS COMPAÑIAS DE ALIEMENTOS ESTAN EMPEZANDO A ESPECULAR CON EL PRECIO DE ESTOS, PARA DOMINAR EL MERCADO, PARA DAR MAS TIEMPO PARA QUE SUS SOCIOS DE LAS PETROLERAS. VUELVAN A DOMINAR EL MERCADO, AHORA CON OTRAS ESTRATEGIAS. EL TEMA DE LOS BIOENERGETICOS ES TAMBIEN UN TEMA DENTRO DE LA REFORMA ENERGETICA, NO NADA MAS EL PETROLEO.

LEER AMS DE LA NOTA DE LA UNESCO en BBC NEWS

The authors found:

  • Progress in agriculture has reaped very unequal benefits and has come at a high social and environmental cost
  • Food producers should try using “natural processes” like crop rotation and use of organic fertilisers
  • The distance between the produce and consumer should also be reduced

“We must develop agriculture less dependent on fossil fuels, that favours the use of locally available resources.”

‘Alleviate hunger’

The report said rising oil prices had made transport and farm production more expensive and had led to more crops being grown to make biofuels for vehicles.

It said biofuel production had mixed effects, adding: “The diversion of agricultural crops to fuel can raise food prices and reduce our ability to alleviate hunger throughout the world.”

It also warned large swaths of central and western Asia and Africa were running out of water.

Farming was responsible for more than a third of the world’s most degraded land, it said.

Unesco noted the ”considerable influence” of big transnational corporations in North America and Europe.

By contrast, Latin America and the Caribbean are largely dependent on imported food, it said.

Over the weekend the World Bank outlined a plan of aid and loans to developing nations to help deal with the problem.

Alimentos o energía [Debate]

Alimentos o energía

(Superar el Debate) R.Yépez 

https://i0.wp.com/static.pagina12.com.ar/fotos/20070311/notas/NA08FO01.JPG

Comparta esta nota con un amigo
E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Por Marcelo Zlotogwiazda

“Si de lo que se trata es de ganar dinero con la tierra, sembremos marihuana, coca u opio, que son más rentables que el maíz. Pero así como esas alternativas son moral y militarmente rechazadas y combatidas, también hay que rechazar el uso del maíz para producir etanol, que no es conveniente para el país porque quiebra la ecuación alimentaria e incrementa los precios de productos de consumo básico.” De esta manera provocativa el ingeniero Enrique Martínez, que es nada menos que el titular del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, suma su voz a varias otras que se enfrentan al feroz avance que se ha desatado a favor del uso de los biocombustibles en reemplazo de los derivados del petróleo, que fue el tema central del encuentro entre los presidentes George Bush y Lula da Silva, y que es un asunto de directo impacto para la Argentina, por ser el segundo exportador mundial de maíz y porque el Gobierno también se ha subido a la ola de los combustibles vegetales.

LA ECUACION A LA QUE HACE REFERENCIA EL INGENIERO ingeniero Enrique Martínez, ESTA SI CLARO DANDO DIVIDENDOS, PERO NO A LOS PRODUCTORES, SI NO A LOS PAISES QUE PROCESAN ESA MATERIA PRIMA Y LUEGO VENDEN MARCAS,

 

EN LA ECUACION GANAR GANAR, ESTA UNICAMENTE FUNDAMENTADA EN: LOGRAR QUE PAISES LATINOAMERICANOS DEJEN DE SER PAISES GENERADORES DE MATERIAS PRIMAS Y PASEN A SER INDUSTRIALES DE PRODUCTOS FINALES. coN PROCESOS LOCALES Y FOMENTANDO LO NACIONAL POR ENCIMA DE CUALQUIER INGENERCIA EXTRANJERA.

Y ESO ES LO QUE PUEDE SUCEDER SI EN LN HOY SE SATANIZA EL DEBATE ENERGÍA VS

ENTONCES ES NECESARIO VER LA ECUACION COMPLETA. y PARA ENTENDER UN POCO ESTO PODRIAMOS EMPEZAR POR HABLAR DE HISTORIA. lA REVOLUCION INDUSTRIAL FUE POSIBLE GRACIAS A LA MATERIA PRIMA DE AFRICA, ASIA, INDIA Y AMERICA DEL SUR. LO MISMO SUCEDE HOY, ELA MATERIA PRIMA – ENTIENDASE EN ESTE CASO GRANOS DEL CAMPO LATINOAMERICANO HACIA PAISES PROCESADORES D ELA COMINDA USA, LA UE, PAISES ASIATICOS COMO CHINA, JAPON, COREA.

En la semana que pasó los biocombustibles (biodiesel para mezclar con gas oil y etanol para mezclar con nafta) tuvieron un impulso extraordinario. El miércoles pasado fue el ex vicepresidente de Estados Unidos Al Gore quien en un congreso mundial sobre el tema señaló que “tienen un fantástico potencial para hacer frente a los retos de la crisis del cambio climático” e instó a la industria automotriz a “adaptar sus productos a la nueva generación de biocombustibles”. Al día siguiente, la cumbre de presidentes de la Unión Europea acordó un plan de acción en materia energética que plantea como objetivos para el año 2020 que una quinta parte del consumo total de energía sea renovable, y que como mínimo un 10 por ciento del total sea de biocombustibles.

LAS LEYES QUE FOMENTAN LA OBLIGATORIEDAD DEL CUMPLIMIENTO DE UNA NORMA, NO ESTAN A DISCUSIÓN, DE LO QUE SI SE TRATA ES DE ENTENDER CUALES SON LOS MECANISMOS QUE LLEVEN A ESTOS PAISES A PODER DESARROLLAR MAS SUS INDUSTRIAS.

EN LATINOAMERICA EN GENERAL SE DEBE DE SABER SUPERAR LOS DEBATES, NO DESGASTAR FUERZAS EN DEBATES YA SOLOCUIONADOS, EN MECANISMOS QUE SIGUEN COSTANDONOS GENERACIONES DE JOVENES QUE QUIEREN HACER COSAS INTERESANTES,PERO QUE NO PUEDEN POR AL BUROCRACIA.

Y todo coronó anteayer, cuando los dos principales productores mundiales de etanol, Brasil (con la caña de azúcar como insumo) y Estados Unidos (usando maíz,)[ACLARACION: Estados unidos Usa Maíz, Soya, Trigo, ademas de que USA tiene mejores plantas para generar etanol mediante metodos comerciales mas avanzados como la modificaiocn de pyrolisis con cualquier cellusosa vegetal. ]

, sellaron una alianza para promover un mercado mundial que facilite el uso de biocombustibles, para extender la plantación de los insumos agrícolas necesarios en América Central, y para agilizar inversiones en destilerías por miles de millones de dólares.

NO SE LES HACE CONOCIDAS YA EN OTROS MOMENTOS HISTORICOS “INVERSIONES” DE usa EN ENCTRO AMERICA . SABEN ALGO D EUNA COMPAÑIA LLAMADA The United Fruit Company SU HISTORIA INICIA MAS O MENOS EN ESA FORMA ASI”.

En esos dos países el etanol avanza a ritmo febril. En Estados Unidos ya hay más de 120 plantas funcionando y se inaugura a razón de una por semana. El año pasado destinaron a producir ese combustible un 20 por ciento de la cosecha de maíz (es por lejos el primer productor mundial), y se estima que el año que viene la mitad del cereal no tendrá fines alimentarios sino energéticos. El objetivo del gobierno de ese país es quintuplicar la producción en los próximos diez años, con lo cual se podría llegar a reemplazar un 20 por ciento de la nafta.

Aunque este fenómeno en Brasil viene de mucho antes (un 40 por ciento del combustible para transporte es etanol) y está apoyado en la caña de azúcar, también hay un furor en seguir expandiendo el negocio. Algunos imaginan que el Amazonas puede convertirse en la Arabia Saudita del etanol. Hay inversiones de la estatal Petrobras, de la multinacional Cargill, del magnate George Soros y muchas otras más, que representan parte importante del programa de aceleración del crecimiento que lanzó Lula semanas atrás.

Ventajas

Hay tres motivos elementales que explican el auge. El primero es que tras la estampida en el precio del petróleo pasó a ser conveniente mezclar la nafta con una parte de etanol (o el gasoil con biodiesel), lo que no requiere adaptaciones significativas de los motores ni desarrollos de nuevas redes de distribución: se mezcla en las refinerías y se expenden por el mismo surtidor en la estación de servicio. Hay una razón ecológica, ya que según el criterio dominante los biocombustibles están en la categoría de energía limpia, aunque si se considera el uso de la tierra se abre la controversia (ver más adelante). En tercer lugar está la necesidad productiva de encontrar fuentes alternativas a un recurso en extinción como el petróleo, con la ventaja de que los biocombustibles son energía renovable.

Esto último se enhebra con el interés que tienen muchos países de reducir su dependencia del petróleo importado. Bush lo dijo claramente: “depender del petróleo que viene de afuera afecta la seguridad nacional”. Claro que la movida de Bush en Brasil muestra la pretensión de Estados Unidos de contar con fuentes de abastecimiento extranjeras de etanol o de sus insumos. Hay expertos que conjeturan con que en un futuro no demasiado lejano la mitad del biocombustible usado en ese país sería importado.

EL Proyecto de Alfonsin, no se desactivo por los precios del azucar, se olvida el que el articulo escribe que durante el periodo de alfonsin u firmas de especuladores, se plantaron en Brasil, para hacer enormes compras de auzcar en la regioon, a cambio de invertir en plantas de Etanol en Brasil para generar combustible limpio. eso sucedio

Argentina

La Argentina tiene el potencial para transformarse en un actor clave del fenómeno, por la sencilla razón de que es uno de los líderes mundiales tanto en la producción y exportación de soja (y de otras oleaginosas que sirven de materia prima para el biodiesel) como de maíz. Dos tercios de los 90 millones de toneladas de la cosecha total de granos de la actual campaña son soja o maíz.

Y de hecho el año pasado se sancionó la Ley de Biocombustibles 26.093, reglamentada el mes pasado, que establece en resumidas cuentas un régimen de desgravaciones y otros incentivos para promover la producción de esa energía, y fija como obligatorio que a partir del año 2010 un 5 por ciento del gasoil y de la nafta sea biodiesel o etanol respectivamente. Aunque la sanción es reciente, ya hay numerosos proyectos en preparación de empresarios locales, de multinacionales del sector y también de inversores extranjeros.

El país ya tuvo una frustrada experiencia en el pasado con el programa alconafta durante el gobierno de Alfonsín, que consistió en subsidiar la producción de etanol a base de caña de azúcar en las provincias del norte, y que se fue diluyendo cuando el cambio en el precio relativo del petróleo y del azúcar lo tornó inviable. En cambio en Brasil nunca se desactivó, lo que se explica entre otras cosas porque tenían menor dotación de petróleo y abundancia de caña. Pero tanto para la Argentina como para Brasil el atractivo de hoy es mucho mayor, porque hay veinte años menos de petróleo y el barril está a 60 dólares.

Desventajas

Pero el boom de los biocombustibles no está exento de efectos negativos que lleva a muchos a pararse contra la corriente. Para Enrique Martínez, que acaba de ser confirmado por el presidente Kirchner para un nuevo período como titular del INTI, “producir etanol a partir de maíz no es conveniente para el país. El uso de soja o maíz con fines energéticos afectará seriamente el precio de esos granos como materias primas alimenticias por el simple hecho de que hay una demanda incremental sostenida”, según escribió en el último numero de la revista del INTI. En efecto, el acelerado uso de los biocombustibles en varias partes del mundo ha contribuido de manera determinante a que el precio internacional del maíz se duplicara en el último año.

Otro cuestionador de los biocombustibles es el prestigioso Lester Brown, director del influyente Earth Policy Institute y ex funcionario de varios gobiernos estadounidenses. En un reciente artículo sostuvo que “la competición por los granos entre los 800 millones de automovilistas y los 2000 millones de personas más pobres que hay en el mundo puede conducir a revueltas populares”. Si a primera vista suena exagerado, obsérvese que en un artículo del diario español El País del 17 de enero pasado titulado “Los mexicanos pobres se quedan sin tortillas”, se lee que “el aumento del precio del maíz importado de Estados Unidos, que se ha disparado un 150 por ciento, amenaza con provocar un estallido social”. En México la tortilla es un producto de consumo muy básico, y la palabra etanoinflación ha pasado a ser un neologismo de uso cotidiano.

Sin llegar a esos niveles, el alza del maíz también afectó los precios en la Argentina. De manera directa los alimentos derivados de ese cereal, pero también el valor de productos cárnicos que usan maíz como insumo: el pollo y la carne engordada en los llamados feedlots. Los efectos económicos no se agotan ahí. Si la presión por sembrar maíz sigue creciendo, el precio de la tierra se encarece para el maíz y para todo el resto; además, como la tierra es finita, si se la ocupa con más maíz se desplazan otros cultivos, que pueden escasear y encarecerse. De hecho, el gobierno argentino ya está subsidiando el maíz para contrarrestar los efectos descriptos.

Martínez además pone en duda que lo que se conoce como balance energético del etanol sea positivo. En otras palabras, dice que “hay estudios que demuestran que la energía gastada para producir una tonelada de etanol puede llegar a ser mayor que la energía que genera esa tonelada”.

Lester Brown, que aboga para que el gobierno de su país cese de otorgar licencias para construir plantas de etanol, plantea el dilema de una manera muy didáctica: “La cantidad de cereal que se necesita para llenar un tanque de 25 galones (casi 100 litros) con etanol una sola vez alcanza para alimentar a una persona un año entero”.

No obstante, pareciera que la ola de los biocombustibles es de tal envergadura que tapa cualquier crítica y ahoga el debate.

Biodiesel – parte.I – Raúl Yépez Serna

En un futuro no muy lejano, el sector energetico estara dando un salto importante, para bajar la dependencia de consumo de Petroleo y sus derivados, para pasar a un esquema de consumo de biocombustibles (liquid fules) como Etanol para el uso en maquinas de combustion interna y el Biodiesel, usadon en maquinaria a Diesel en todas sus variedades, El uso de Energía Solar, Eolica, Maritima, asi como incorporar elementos abundantes en la naturaleza, para algunas aplicaciones como lo es el Hidrogeno, aleaciones de Metales altamente Cataliticos.

Biocombustibles (combustibles Liquidos – Liquid Fules)

La gasolina derivada del petroleo – pemex magna y pemex premium – y el Diesel -pemex Diesel- representan la mayor cantidad de contaminacion que se genera en las ciudades. El REOI ( ). Es de MINIMO menor dendimienoto.

Biodiesel- Es un combustible derivado de aceites, lipidos, trigliceridos, grasas animales saturadas, aceites magros, FFA. Las caracteristicas del biodiesel lo hacen ser 98% biodegradable y con el avance de las tecnicas de produccion se puede llegar a una 100% de biodegradabilidad.