{"id":58378,"date":"2007-01-30T20:11:00","date_gmt":"2007-01-30T20:11:00","guid":{"rendered":"http:\/\/weblogs.madrimasd.org\/\/energiasalternativas\/archive\/2007\/01\/30\/58378.aspx"},"modified":"2007-01-30T20:11:00","modified_gmt":"2007-01-30T20:11:00","slug":"energia-de-las-praderas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/2007\/01\/30\/58378","title":{"rendered":"Energ\u00eda de las praderas"},"content":{"rendered":"<p><P>[Juan A. Melero]<\/P> <P align=justify>La producci\u00f3n de biocarburantes a partir de materias primas agr\u00edcolas constituye uno de los objetivos comunitarios para reducir la dependencia energ\u00e9tica del petr\u00f3leo. El Plan de energ\u00edas renovables (PER) aprobado en Espa\u00f1a contempla que para el a\u00f1o 2010, el 5,75 % de la demanda de combustibles de automoci\u00f3n proceda de biocarburantes (750.000 tep de bioetanol y 1.222.000 tep de biodiesel). <\/P> <P align=justify>En principio, para lograr estos objetivos se estima necesaria la siembra de 546.000 hect\u00e1reas de cultivo de trigos, 245.000 hect\u00e1reas de cebada; 52.000 hect\u00e1reas de ma\u00edz y 50.000 hect\u00e1reas de remolacha en lo que afecta a la producci\u00f3n de bioetanol. En el caso de la materia prima para la producci\u00f3n de biodiesel se apunta a la necesidad de 400.000 hect\u00e1reas de colza. En el a\u00f1o 2006 la superficie destinada a cultivos energ\u00e9ticos en Espa\u00f1a ha estado en torno a 200.000 hect\u00e1reas totales dominando claramente los cereales para la obtenci\u00f3n de bioetanol. <\/P><!--more--><P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0cm 0cm 6pt\" align=justify><SPAN style=\"FONT-WEIGHT: normal\"><FONT size=2><FONT face=\"Bookman Old Style\">A la vista de los datos mostrados se observa claramente que es necesario un impulso de estos cultivos en Espa\u00f1a. Adem\u00e1s debe tenerse en cuenta que este tipo de cultivos compiten con el mercado alimentario y la ayuda actual de 45 euros por hect\u00e1rea y a\u00f1o de <?xml:namespace prefix = st1 ns = \"urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags\" \/><st1:PersonName ProductID=\"la Uni\u00f3n Europea\" w:st=\"on\">la Uni\u00f3n Europea<\/st1:PersonName> para estos cultivos se estima insuficiente para impulsar su despegue.<?xml:namespace prefix = o ns = \"urn:schemas-microsoft-com:office:office\" \/><o:p><\/o:p><\/FONT><\/FONT><\/SPAN><\/P> <P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0cm 0cm 6pt\" align=justify><SPAN style=\"FONT-WEIGHT: normal\"><FONT size=2><FONT face=\"Bookman Old Style\">Una de las alternativas que se plantean son los cultivos energ\u00e9ticos con elevados contenidos lignocelul\u00f3sicos (cultivos herb\u00e1ceos y le\u00f1osos).<SPAN style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp; <\/SPAN>En este sentido el profesor David Tilman ha publicado recientemente un trabajo en Science (8 de Diciembre de 2006, Volumen 314, 1598-1600) en el que describe que una mezcla de hierbas de pradera permite la producci\u00f3n m\u00e1s eficiente de energ\u00eda que cultivos energ\u00e9ticos convencionales (cereales y aceites vegetales). El secreto de estos cultivos radica en sus bajas necesidades energ\u00e9ticas de tipo f\u00f3sil para su desarrollo, recolecci\u00f3n y procesado en relaci\u00f3n a la energ\u00eda obtenida (ver Figura 1). Este tipo de cultivo puede ser transformado a bioetanol mediante procesos de hidr\u00f3lisis y fermentaci\u00f3n de la celulosa que los constituyen, pueden ser utilizados para la generaci\u00f3n de electricidad mediante procesos de combusti\u00f3n o ser sometidos a procesos de gasificaci\u00f3n para la obtenci\u00f3n de electricidad y gas de s\u00edntesis que sirve de alimento a los procesos de Fischer-Tropsch que permiten la obtenci\u00f3n de una mezcla de hidrocarburos con buenas propiedades como combustible de automoci\u00f3n.<o:p><\/o:p><\/FONT><\/FONT><\/SPAN><\/P><?xml:namespace prefix = v ns = \"urn:schemas-microsoft-com:vml\" \/><v:shapetype id=_x0000_t75 stroked=\"f\" filled=\"f\" path=\"m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe\" o:preferrelative=\"t\" o:spt=\"75\" coordsize=\"21600,21600\"><v:stroke joinstyle=\"miter\"><\/v:stroke><v:formulas><v:f eqn=\"if lineDrawn pixelLineWidth 0\"><\/v:f><v:f eqn=\"sum @0 1 0\"><\/v:f><v:f eqn=\"sum 0 0 @1\"><\/v:f><v:f eqn=\"prod @2 1 2\"><\/v:f><v:f eqn=\"prod @3 21600 pixelWidth\"><\/v:f><v:f eqn=\"prod @3 21600 pixelHeight\"><\/v:f><v:f eqn=\"sum @0 0 1\"><\/v:f><v:f eqn=\"prod @6 1 2\"><\/v:f><v:f eqn=\"prod @7 21600 pixelWidth\"><\/v:f><v:f eqn=\"sum @8 21600 0\"><\/v:f><v:f eqn=\"prod @7 21600 pixelHeight\"><\/v:f><v:f eqn=\"sum @10 21600 0\"><\/v:f><\/v:formulas><v:path o:connecttype=\"rect\" gradientshapeok=\"t\" o:extrusionok=\"f\"><\/v:path><o:lock aspectratio=\"t\" v:ext=\"edit\"><\/o:lock><\/v:shapetype> <P align=justify>&nbsp;<SPAN style=\"FONT-WEIGHT: normal\"><FONT size=2><FONT face=\"Bookman Old Style\">Los autores del trabajo indican que la utilizaci\u00f3n de este tipo de cultivos herb\u00e1ceos con fines energ\u00e9ticos no s\u00f3lo permite una reducci\u00f3n en las emisiones de CO<SUB>2<\/SUB> con respecto a los combustibles f\u00f3siles que sustituyen sino un balance negativo en la emisi\u00f3n de este gas de efecto invernadero durante el ciclo de vida total del biocombustible (cultivo, transporte, procesado, combusti\u00f3n y fijaci\u00f3n). Biodiesel o bietanol obtenidos a partir de aceite de soja o ma\u00edz respectivamente emiten globalmente CO<SUB>2<\/SUB> a la atm\u00f3sfera en su ciclo de vida total aunque bien es cierto que sus emisiones son un 41 % y un 12 % inferiores que las que se obtendr\u00edan con los combustibles f\u00f3siles que desplazan. Por el contrario, este tipo de cultivos herb\u00e1ceos se caracteriza por poseer elevadas tasas de fijaci\u00f3n de CO<SUB>2<\/SUB> en suelo y ra\u00edces (4,4 Mg ha<SUP>-1<\/SUP> a\u00f1o<SUP>-1<\/SUP>) y estables con el tiempo que son muy superiores a las de monocultivos convencionales (0,14 Mg ha<SUP>-1<\/SUP> a\u00f1o<SUP>-1<\/SUP>). Las estimaciones realizadas por los autores del citado trabajo indican que la utilizaci\u00f3n de biocombustibles obtenidos a partir de estos cultivos herb\u00e1ceos en lugar de gasolina o diesel de origen f\u00f3sil produce reducciones globales de emisiones de CO<SUB>2<\/SUB><SPAN style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp; <\/SPAN>a la atm\u00f3sfera de <st1:metricconverter ProductID=\"6 a\" w:st=\"on\">6 a<\/st1:metricconverter> 16 veces superiores a las obtenidas con bioetanol o biodiesel obtenidos de cultivos convencionales (ver figura 2). Adem\u00e1s este tipo de cultivos puede desarrollarse en tierras agr\u00edcolas abandonadas por lo que no compiten con suelos f\u00e9rtiles para el desarrollo de agricultura con fines alimenticios. Los autores tambi\u00e9n indican que este tipo de cultivos tiene una baja necesidad de fertilizantes y pesticidas con respecto a los cultivos energ\u00e9ticos tradicionales lo que redunda en un menor impacto ambiental<SPAN style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp; <\/SPAN>derivado de la contaminaci\u00f3n de suelos y aguas.<o:p><\/o:p><\/FONT><\/FONT><\/SPAN><\/P><SPAN style=\"FONT-WEIGHT: normal\"> <P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0cm 0cm 6pt; TEXT-ALIGN: center\" align=center>&nbsp;<\/P><o:p><\/o:p><\/SPAN> <P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0cm 0cm 6pt\" align=justify><SPAN style=\"FONT-WEIGHT: normal\"><FONT size=2><FONT face=\"Bookman Old Style\">Podemos concluir que este tipo de cultivos herb\u00e1ceos con elevados contenidos en celulosa se presenta como una alternativa interesante para la obtenci\u00f3n de energ\u00eda al poderse desarrollar en tierras marginales, tener bajo impacto ambiental durante su cultivo, poseer un balance energ\u00e9tico muy positivo y una importante reducci\u00f3n en la emisi\u00f3n neta de los gases de efecto invernadero. Sin embargo, los esfuerzos deben ir dirigidos hacia la optimizaci\u00f3n de las tecnolog\u00edas de procesado para obtener un mayor rendimiento energ\u00e9tico por hect\u00e1rea cultivada y hacerlos competitivos con las tecnolog\u00edas comerciales de obtenci\u00f3n de bioetanol a partir de cereales y materias ricas en azucares o biodiesel a partir de aceites vegetales.<\/FONT><\/FONT><\/SPAN><\/P> <P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0cm 0cm 6pt\" align=justify><SPAN style=\"FONT-WEIGHT: normal\"><FONT size=2><FONT face=\"Bookman Old Style\"><IMG style=\"WIDTH: 549px; HEIGHT: 280px\" height=638 src=\"\/blogs\/energiasalternativas\/wp-content\/blogs.dir\/46\/files\/493\/o_Energia%20de%20las%20praderas%201.gif\" width=1464><\/FONT><\/FONT><\/SPAN><\/P> <P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0cm 0cm 6pt\" align=justify><SPAN style=\"FONT-WEIGHT: normal\"><FONT size=2><FONT face=\"Bookman Old Style\"><IMG style=\"WIDTH: 549px; HEIGHT: 280px\" height=638 src=\"\/blogs\/energiasalternativas\/wp-content\/blogs.dir\/46\/files\/493\/o_Energia%20de%20las%20praderas%202.gif\" width=1464><o:p><\/o:p><\/FONT><\/FONT><\/SPAN><\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[Juan A. Melero] La producci\u00f3n de biocarburantes a partir de materias primas agr\u00edcolas constituye uno de los objetivos comunitarios para reducir la dependencia energ\u00e9tica del petr\u00f3leo. El Plan de energ\u00edas renovables (PER) aprobado en Espa\u00f1a contempla que para el a\u00f1o 2010, el 5,75 % de la demanda de combustibles de automoci\u00f3n proceda de biocarburantes (750.000 tep de bioetanol y 1.222.000 tep de biodiesel). 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