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Consultado en: http://planeolico.iie.org.mx/simposio/14%20pgottfried%20amdee.pps
Fecha de consulta: 17/09/2009.
VENTAJAS MEDIOAMBIENTALES Y
SOCIOECONÓMICAS DE LA ENERGÍA EÓLICA:
HACIA LA MINIMIZACIÓN DE AFECTACIONES A LA
AVIFAUNA
Nuestro Objeto Social
Contribuir al crecimiento de la industria eólica nacional
en beneficio de la sociedad mexicana.
La AMDEE tiene por objeto conocer y mejorar los sistemas
de decisión públicos y privados que inciden sobre la
planeación, organización y operación de programas para la
promoción, implementación, venta, instalación, y operación
de sistemas de energía eólica, entre otros, y de los sitios en
donde se lleven acabo la instalación de sistemas de energía
eólicos
en
territorio
mexicano,
permitiendo
el
aprovechamiento de las tecnologías eoloeléctricas de
vanguardia a nivel mundial y beneficiando a:
(1) los sectores marginados fuera del alcance de la Red
Eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad permitiendo
utilizar energía eoloeléctrica para el desarrollo y economía
locales.
Nuestro Objeto Social
(2) los campesinos ejidales,
comuneros
y
pequeños
propietarios
que
obtengan
ingresos adicionales por los
derechos de uso de sus
propiedades ventosas,
(3) los Estados y Municipios
que
obtengan
inversiones
nacionales y extranjeros en
proyectos eoloeléctricos, los
cuales impulsan el desarrollo
socio-económico, comercial e
industrial integral en las zonas
ventosas de su territorio, e
ingresos adicionales por pagos
prediales y de impuestos que
amplían la base tributaria,
Nuestro Objeto Social
(4) la industria nacional en la fabricación de los bienes de
capital, comerciales, y de servicios requeridos como
resultado de los proyectos eoloeléctricos,
(5) la Red de La Comisión Federal de Electricidad
aumentando la disponibilidad y capacidad de sus
hidroeléctricas al proporcionar grandes cantidades de
energía eléctrica en los meses de sequía elevando los
niveles de las presas,
(6) el Gobierno Federal permitiéndole cumplir con los
compromisos de cambio climático contraídos y ratificados
del Protocolo de Kyoto, evitando millones de toneladas de
CO2 y otras emisiones a la atmósfera,
(7) el Sistema Tributario Federal por los ingresos
adicionales derivados como resultado de la inversión
nacional y extranjera en proyectos redituables en la
infraestructura nacional,
Nuestro Objeto Social
(8) a Petróleos Mexicanos por
desplazamiento y ahorro
significativo del petróleo y del
gas utilizados en la producción
de energía eléctrica y
reduciendo las importaciones,
(9) a todos los sectores de la
sociedad por la creación de
miles de nuevas fuentes de
trabajo, y
(10) a todos los habitantes del
país y del mundo por
implementar energías
renovables y limpias.
Cómo ayuda la Energía Eólica a Reducir
los Gases de Efecto de Invernadero (GEI)
En México, más del 80%
de la energía eléctrica es
generada en centrales
termoeléctricas a partir
de combustibles fósiles,
mientras que apenas un
13% es generada por
medios renovables.
El Protocolo de Kioto se
aplica a las emisiones de
seis gases de efecto
invernadero:
• dióxido de carbono (CO2);
• metano (CH4);
• óxido nitroso (N2O);
• hidrofluorocarbonos (HFC);
• perfluorocarbonos (PFC);
• hexafluoruro de azufre (SF6).
El óxido nitroso y otros óxidos de
nitrógeno se producen debido a que
la quema de combustible hace que el
nitrógeno del combustible o del aire
se combine con el oxígeno del aire.
Los óxidos de azufre (SOx) son el
resultado de la combinación de
azufre (proveniente básicamente del
carbón y el combustóleo) con
oxígeno.
Cómo ayuda la Energía Eólica a Reducir
los Gases de Efecto de Invernadero (GEI)
Los gobiernos pueden eliminar las barreras que obstaculizan
la difusión de las tecnologías de bajos niveles de emisión. La
difusión de las nuevas prácticas y tecnologías a menudo está
bloqueada por barreras económicas, financieras, informativas,
legales,
institucionales
y
culturales.
Las
políticas
gubernamentales pueden ayudar a eliminar en parte estos
bloqueos.
El énfasis en las fuentes de energía renovables será esencial
para lograr esta la meta de reducción de Gases Efecto
Invernadero. En la medida en que se puedan utilizar distintas
combinaciones de tecnologías y políticas, este futuro sistema
de suministro de energía podría construirse de formas muy
variadas.
México cuenta con un potencial estimado en instalaciones
eólicas probable mayor a los 5,000 MW con valores de factor
de planta superior al 25%.
Cómo ayuda la Energía Eólica a Reducir
los Gases de Efecto de Invernadero (GEI)
Tomando en cuenta únicamente
los proyectos que están
considerados a desarrollarse en
la zona del Istmo de
Tehuantepec, que suman unos
3,830 MW al 2020, por lo que de
encontrar un marco favorable
para el desarrollo eólico, México
podría dejar de emitir
anualmente:
• 10,070,060 Toneladas de CO 2
• 128,436 Toneladas de SO 2
• 14,260 Toneladas de NO x
Cómo ayuda la Energía Eólica a Reducir
los Gases de Efecto de Invernadero (GEI)
Con los siguientes beneficios anuales:
• 2,951,903 Toneladas de combustóleo de ahorro
• 36,318,744 m 3 anuales de ahorro de agua
• La producción de energía por medio del viento
alcanzaría a suministrar electricidad a 9,227,082
hogares mexicanos considerando el consumo
promedio de Tarifas 1.
Energía Eólica y Medio Ambiente
Aves y aerogeneradores
En Dinamarca hay varios ejemplos de aves (halcones)
anidando en jaulas montadas en las torres de los
aerogeneradores. El emplazamiento mejor conocido en el que
existen problemas de colisión de aves está localizado en
Altamont Pass, en California. Incluso allí, las colisiones no son
comunes, aunque la preocupación es mayor dado que las
especies afectadas están protegidas por ley.
Un estudio de Ministerio de Medio Ambiente danés indica que
las líneas de alimentación, incluidas las líneas de alimentación
que conducen a los parques eólicos, representan para las aves
un peligro mucho mayor que los aerogeneradores en sí
mismos.
Energía Eólica y Medio Ambiente
Aves y aerogeneradores
Algunas aves se acostumbran a los
aerogeneradores muy rápidamente, a
otras les lleva algo más de tiempo. Así
pues, las posibilidades de levantar
parques eólicos al lado de santuarios de
aves depende de la especie en
cuestión. Al emplazar los parques
eólicos normalmente se tendrán en
cuenta las rutas migratorias de las aves,
aunque estudios sobre las aves
realizados en Yukon en el norte de
Canadá muestran que las aves
migratorias no colisionan con los
aerogeneradores
(Canadian
Wind
Energy Association Conference, 1997).
Energía Eólica y Medio Ambiente
ECOPUNTOS
El impacto ambiental en la generación de electricidad de las
energías convencionales es 31 veces superior al de las
energías renovables según los resultados del estudio
"Impactos Ambientales de la Producción de Electricidad",
elaborado por AUMA y auspiciado por ocho instituciones entre
las que se encuentran los órganos competentes de cinco
gobiernos autónomos (Cataluña, Aragón, País Vasco, Navarra
y Galicia), el IDAE, el Ciemat y la Asociación de Productores de
Energías Renovables-APPA.
Energía Eólica y Medio Ambiente
ECOPUNTOS
El estudio cuantifica con un método científico homologado
internacionalmente las diferencias de impacto ambiental entre
las diversas tecnologías de generación de electricidad. Los
resultados del mismo, expresados en ecopuntos de impacto,
demuestran que el lignito, el petróleo y el carbón son las tres
tecnologías más contaminantes superando los mil ecopuntos,
en un segundo grupo figuran la nuclear y el gas entre
doscientos y mil ecopuntos, mientras que la eólica y la
minihidráulica, ambas renovables, forman un tercer grupo con
una cantidad muy inferior de impactos -menos de cien- como
puede apreciarse en el siguiente cuadro:
Energía Eólica y Medio Ambiente
ECOPUNTOS
Energía Eólica y Medio Ambiente
ECOPUNTOS
TECNOLOGÍAS
ECOPUNTOS
Lignito
1.735
Petróleo
1.398
Carbón
1.356
Nuclear
672
Gas natural
267
Eólica
65
Minihidráulica
5
Energía Eólica y Medio Ambiente
ECOPUNTOS
Estos resultados suponen
que producir un kWh con la
minihidráulica tiene 340
veces menos impactos que
hacerlo con lignito o 50
veces menos que hacerlo
con gas natural. En la
comparación menos
perjudicial para las energías
convencionales se
comprueba que la eólica
tiene cuatro veces menos
impacto que el gas.
Energía Eólica y Medio Ambiente
ECOPUNTOS
La metodología aplicada para la estimación de los impactos
ha sido la de Análisis del Ciclo de Vida, herramienta de
gestión ambiental reconocida internacionalmente utilizada
para identificar de forma objetiva y rigurosa los impactos de
un proceso, producto o actividad "desde la cuna a la tumba".
Se han inventariado para cada una de las ocho tecnologías
569 entradas -de energías y materias primas- y salidas -de
emisiones residuales- lo que supone haber manejado 4.552
datos.
Energía Eólica y Medio Ambiente
ECOPUNTOS
Se han analizado impactos ambientales en doce grandes
categorías: calentamiento global, disminución capa de ozono,
acidificación,
eutrofización,
radiaciones
ionizantes,
contaminación
por
metales
pesados,
sustancias
carcinógenas, niebla de verano, niebla de invierno,
generación de residuos industriales, residuos radioactivos y
agotamiento recursos energéticos. Fuera del estudio han
quedado otros impactos sobre los que no hay consenso en la
comunidad científica para su evaluación pero que no
modificarían los resultados del mismo sino que
probablemente acentuarían las diferencias entre energías
renovables y convencionales a favor de las primeras.
Energía Eólica y Medio Ambiente
ECOPUNTOS
Este estudio pretende
ser un referente
ineludible para todos los
sectores implicados en
la generación de energía
y, en especial, una
herramienta para los
responsables políticos a
la hora de definir sus
objetivos estratégicos
energéticos.
Ventajas medioambientales
• El gran beneficio medioambiental que reporta el
aprovechamiento del viento:
• En primer lugar, los niveles de emisiones gaseosas
evitados, en comparación con los producidos en centrales
térmicas.
• Esto afecta tanto a elementos contaminantes como
dióxidos de azufre, partículas, como a la emisión de CO2,
con lo que contribuye a la estabilidad climática del planeta.
• Otras ventajas medioambientales como:
a) No contribuye al agotamiento de reservas de combustibles
fósiles, porque se trata de una energía renovable derivada
del sol y por lo tanto se renueva de forma continua y es, en
consecuencia, inagotable.
Ventajas medioambientales
b)
La construcción de parques eólicos
no requiere grandes movimientos
de tierra ya que las obras civiles
que deben realizarse son mínimas.
c) No genera ningún tipo de residuos
que necesite un tratamiento
posterior.
d) Produce una ocupación de terreno
reducida y es compatible con otras
actividades
(agrícolas,
ganaderas,…) que habitualmente
se
dan
en
el
área
de
emplazamiento.
e) Las instalaciones son fácilmente
reversibles, pudiéndose retirar sin
dejar rastro.
Ventajas medioambientales
Cambio Climático
• Cada kWh que se genera en parque eólicos sustituye a otro
que se habría producido en centrales térmicas de carbón,
con lo que se evita la contaminación atmosférica
correspondiente.
• Que supone, aparte de otros componentes, la emisión
aproximadamente de 0,9 kg de CO2.
• A efectos de órdenes de magnitud, hay que considerar que
una instalación de 175 MW de energía eólica supondría
evitar la emisión de 393.750 ton/año de CO2.
• Considerando que, por el proceso de fotosíntesis, un árbol
elimina de la atmósfera unos 20 kg de CO2 al año.
• La actuación que se pretende tendría un efecto equivalente
en este aspecto al de casi 20 millones de árboles.
• Que ocuparían unas 103.500 ha, superficie equivalente.
Ventajas medioambientales
Agotamiento de Reservas de Combustibles Fósiles
• El carácter renovable de la
energía eólica, es decir,
prácticamente inagotable al
provenir en última instancia del
sol, representa una importante
ventaja ecológica:
• Contribuye a frenar el proceso
de agotamiento de las reservas
de combustibles fósiles y de
uranio conocidas.
Ventajas sociales y económicas
• La energía eólica comporta mayores beneficios sociales
que las energías convencionales.
• El desarrollo de este tipo de energía puede reforzar la
competitividad general de la industria y tener efectos
positivos y tangibles en el desarrollo regional, la cohesión
económica y social, y el empleo.
• De todas las fuentes de generación de energía eléctrica, la
eólica es la que genera más puestos de trabajo por unidad
energética producida.
• En octubre de 1999, la Asociación Europea de la Energía
Eólica, el Foro para la Energía y el Desarrollo, y
Greenpeace Internacional publicaron un estudio, Viento
fuerza 10 (Windforce 10).
Ventajas sociales y económicas
• Concluía que están creándose 17
empleos-año por cada megavatio de
capacidad
de
energía
eólica
fabricado.
• Cinco empleos-año adicionales por
cada megavatio instalado, o un total
de 22 empleos-año megavatio.
• Asumiendo que estas tasas se
mantendrán, el estudio prevé que el
total de empleo en el sector eólico
crecerá de algo menos de los 100.000
empleos de hoy, a casi 2 millones
durante las dos próximas décadas.
• La EWEA (Asociación de Promotores
Eólicos Europeos) estima que los
36.000
MW
adicionales
de
implantación prevista en la UE entre
1996 y el año 2010 pueden crear
entre 190.000 y 320.000 empleos en
el territorio de la Unión.
Ventajas sociales y económicas
• En el año 2000 el sector eólico español dio trabajo directo o
indirecto a más de 50.000 personas, en los sectores de
promoción, implantación, fabricación, operación y
mantenimiento de parques eólicos.
• El fomento de la energía eólica produce un efecto sobre la
industria de bienes de equipo que debe responder a los
incrementos de la demanda inducidos sobre el propio
sector.
• Y que se trasladarán de manera indirecta al resto de los
sectores económicos.
• El despliegue de las fuentes de energía renovables puede
ser una característica clave del desarrollo regional con el
objetivo de lograr mayor cohesión social y económica.
Ventajas sociales y económicas
• Los fondos invertidos a escala
regional en el desarrollo de las
fuentes de energía renovables
pueden contribuir a elevar los niveles
de vida y de renta de las regiones
menos favorecidas o en declive
mediante la utilización de recursos
locales.
• Generando empleos permanentes a
nivel local y creando nuevas
oportunidades para la agricultura y la
silvicultura.
• Las energías renovables contribuyen
de esta forma al desarrollo del
potencial endógeno de las regiones
menos favorecidas cuyos recursos
naturales
encuentran
así
una
oportunidad de fomento.
• Induciendo a la reducción de las
disparidades regionales.
Ventajas sociales y económicas
• La ocupación de espacio que produce la energía eólica es
muy reducida. Además, la eólica es compatible con los
usos que se producen en los terrenos antes de su
implantación.
• La generación de impuestos locales puede convertirse en
uno de los principales ingresos de muchas entidades
locales afectadas por la construcción de parques eólicos.
• Los terrenos más ventosos suelen tener escasa riqueza
para otros usos económicos, y en muchas ocasiones se
encuentran desprovistos de vegetación.
Inconvenientes de la energía eólica
• Las ventajas medioambientales de la
energía eólica son incuestionables.
• Existe un amplio consenso en nuestra
sociedad sobre el alto grado de
compatibilidad entre las instalaciones
eólicas y el respeto por el medio
ambiente.
• Es preciso reconocer que la instalación
concreta de un parque eólico puede
producir impactos ambientales
negativos que dependerán,
fundamentalmente, del emplazamiento
elegido.
• El impacto paisajístico, los efectos sobre
la avifauna y el ruido, suelen ser los
efectos negativos que generalmente se
citan como inconvenientes
medioambientales de los parques
eólicos.
Efectos sobre la avifauna
• La construcción de parques eólicos es una actividad
relativamente reciente.
• Desde su principio se apuntó la posibilidad de que estas
instalaciones produjeran impactos importantes sobre las
aves.
• Este es un aspecto difícil de prever, dadas las
relativamente escasas experiencias existentes y lo
arriesgado de su extrapolación, con la excepción de
Altamont Pass y Tarifa.
• Los datos existentes y los estudios realizados revelan que
con carácter general el impacto de los aerogeneradores
sobre la avifauna no es tan importante como pudiera
parecer en un principio.
Efectos sobre la avifauna
• La gravedad de los efectos, dependerá de las especies, es
decir, del grado de amenaza en que se encuentren.
• De la fracción de la población de una especie sobre la que
puedan tener lugar esos efectos.
• El valor simbólico de la especie.
• Para detectar los efectos sobre la avifauna se debe tener
en cuenta la gestión actual que se lleva a cabo con las
especies, que tiende a ser global.
• Es decir, se debe intentar garantizar tanto el mantenimiento
de los lugares de nidificación e invernada de las aves y el
buen estado de sus vías migratorias.
Efectos sobre la avifauna
•
•
Como el desarrollo de las
distintas funciones que tienen
que realizar aquéllas en sus
territorios: alimentación, cría,
descanso…
En todo caso, la posible
afección concreta sobre las
aves deberá ser analizada
cuidadosamente a la hora de
seleccionar los
emplazamientos de los
parques eólicos.
Efectos sobre la avifauna
Las afecciones negativas sobre
la avifauna por parte de la
presencia de
aerogeneradores podrían
llegar a ser:
1. Colisión.
2. Afección a la nidificación.
Pérdida directa del hábitat,
molestias durante la cría,
molestias primeros vuelos
de jóvenes.
3. Alteración de las rutas
migratorias.
4. Emisión de ruidos.
Efectos sobre la avifauna
•
•
•
•
La colisión de aves migratorias en la zona de estudio
puede ser el impacto ambiental más significativo de los
parques eólicos.
No obstante, es necesario reconocer que, con la
información disponible hoy del Istmo de Tehuantepec, es
difícil precisar los niveles de probabilidad de estos eventos
por lo que más análisis y trabajo de campo es necesario.
Las causas de tales colisiones no son del todo conocidas, y
parece ser que las causas que influyen sobre las aves
residentes son distintas de las que afectan a las aves
migratorias.
El comportamiento de las aves, el uso del espacio por parte
de las aves (migratorias o residentes).
Efectos sobre la avifauna
•
•
•
•
•
•
•
El diseño de los aerogeneradores y su arreglo espacial.
La topografía de la región.
Están entre los factores que causan las colisiones con los
aerogeneradores (Sterner, 2002).
Los nuevos modelos de aerogeneradores que se están
instalando actualmente en la mayoría de los proyectos
eólicos, son más grandes que sus antecesores.
Tienen una eficacia más alta.
Tienen un promedio de velocidad rotatoria y de velocidad
en las puntas de las aspas mucho más reducido que
aquellas tecnologías utilizadas en Altamont Pass.
Estos cambios tecnológicos y de diseño parecen tener un
alto potencial para reducir las fatalidades con aves
(Sterner, 2002).
Efectos sobre la avifauna
•
•
•
•
Tucker (1995a,1995b, in Sterner 2002) concluyó que las
aves tenían menos probabilidades de chocar con
aerogeneradores con rotores más grandes y de velocidad
variable.
Que con aerogeneradores con rotores mas pequeños y
de velocidad fija.
Concluyendo que si las turbinas más pequeñas fueran
sustituidas por un número menor de turbinas más
grandes para generar la misma cantidad de energía
eléctrica anual.
El resultado podría ser una reducción de dos terceras
partes de las muertes de aves.
Medidas de mitigación para las
aves migratorias
•
•
•
Kingsley y Whittam (2001), mencionando los trabajos de (Mossop
1998, Howell y Noone 1992), dicen que aún las turbinas colocadas
en el paso de importantes corredores de migración han tenido
pocas muertes de aves.
Los mismos autores subrayan que las aves parecen mostrar
comportamiento de evasión si las turbinas son visibles.
Pero que en algunos casos la neblina o las condiciones
meteorológicas pueden afectar la visibilidad y ocasionar colisiones.
Medidas de mitigación para las
aves migratorias
•
•
Para mitigar los impactos
ocasionados por proyectos
eólicos sobre las aves
Kingsley y Whittam (2001),
han
recomendado
las
siguientes medidas:
Usar luces estroboscopicas
blancas (Gauthreaux and
Belser 1999) con el ciclo de
apagado
más
amplio
permitido
en
la
ley
(Kerlinger, 2006).
Medidas de mitigación para las
aves migratorias
•
•
•
•
•
•
Instalar dispositivos anti-percha y
disuasores.
Utilizar torres tubulares para evitar el
riesgo de percheo y anidación.
Reducir el riesgo de colisión durante
vientos fuertes (paro de
funcionamiento de algunos
aerogeneradores/Navarra).
Mantener los cables de recolección
de energía bajo suelo
Las torres de meteorología
permanentes deberían ser de tipo
sin retenidas.
El tamaño de los caminos y bases
de las turbinas deberían ser
minimizados y la regeneración se
deberá apoyar.
MUCHAS GRACIAS