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Sección Secundaria Ciclo Escolar 2009-2010 Titular: Patricia González Arambúru. Tema: ¿Qué combustible usar? Alumnos: S. Larissa Romero Miranda N.L. 39 Roberto Olea Navarrete N.L. 34 Gerardo de Jesús Jiménez Pérez N.L. 24 Exell David Guevara Zavala N.L. 19

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Page 1: Que Combustible Usar

Sección Secundaria

Ciclo Escolar 2009-2010

Titular:

Patricia González Arambúru.

Tema:

¿Qué combustible usar?

Alumnos:

S. Larissa Romero Miranda N.L. 39

Roberto Olea Navarrete N.L. 34

Gerardo de Jesús Jiménez Pérez N.L. 24

Exell David Guevara Zavala N.L. 19

Marco Antonio Garduño Morlett N.L.17

Grado y Grupo: 3-C

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Introducción

Los combustibles fósiles, como el petróleo y el carbón, son considerados los motores de la sociedad moderna, pues son la fuente principal de la energía que se utiliza en industrias y medios de transporte. Sin embargo, su consumo conlleva una variedad de problemas.

Por un lado, este tipo de combustibles son recursos no renovables de los que no existe una cantidad ilimitada.

Por otro, durante su combustión se generan productos que contaminan el ambiente y contribuyen el calentamiento global del planeta.

¿Existen combustibles alternativos que nos ayudarían a disminuir este tipo de problemas?

¿Cómo se comparan en eficiencia y calidad de los combustibles fósiles?

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Justificación

En este proyecto queremos hacer que la gente reflexione sobre el uso exagerado de los combustibles que conocemos hoy en día.

Nuestra misión es dar un punto de vista del cual cada persona pueda darse a entender que nuestros recursos día a día se están agotando y debemos aprender a sacar el provecho de los combustibles alternativos, tratar de no consumir más de lo necesario y contaminar lo menos posible.

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¿Qué combustible usar?

Combustible es cualquier material capaz de liberar energía cuando se quema, y luego cambiar o transformar su estructura química. Supone la liberación de una energía de su forma potencial a una forma utilizable (por ser una energía química). En general se trata de sustancias susceptibles de quemarse, pero hay excepciones que se explican a continuación.

Se llaman también combustibles a las sustancias empleadas para producir la reacción nuclear en el proceso de fisión, aunque este proceso no es propiamente una combustión.

Combustibles alternativos

Los combustibles alternativos que actualmente se conocen, solamente el Biodiesel y el Bioetanol son totalmente renovables, de aplicación directa, no requieren cambios sustanciales a los motores y son idóneos para desarrollarse en México debido a que pueden fortalecer sensiblemente el sector agrícola, favorecen la independencia tecnológica, mejoran la administración de los recursos petroleros, además de sus excelentes beneficios ambientales.

En México es particularmente capital la voluntad de las autoridades para la viabilidad de este tipo de proyectos, ya que involucran a los sectores de la agricultura y los energéticos.

Los principales combustibles alternativas que se tienen en la actualidad, incluyen a los siguientes:

Biodiesel

• Electricidad

Etanol

Hidrógeno

Metanol

Gas Natural

Gas LP

Otros

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La biomasa es uno de los principales combustibles utilizados en México, cerca del 80% de la energía generada a partir de biomasa proviene de leña, la cual es el principal combustible doméstico en las áreas rurales y segundo después del gas en las áreas urbanas. La producción de leña es principalmente de autoconsumo ya que entre el 80 y el 96% de los consumidores recolectan su propia leña.

La leña se emplea en más de tres millones de viviendas, lo que representa una población superior a 18 millones de habitantes; en los municipios con altos índices de pobreza de los estados del sur del país, la proporción de hogares que emplean leña como combustible es superior al 60%.

El combustible doméstico más usado es una mezcla líquida de dos hidrocarburos: el propano (C3H8) y el butano (C4H10), contenida en tanques metálicos

Los combustibles fósiles consisten en depósitos de organismos fósiles que en una ocasión estuvieron vivos. La materia orgánica se forma durante siglos. Los combustibles fósiles consisten principalmente en uniones de carbón e hidrogeno. Existen tres tipos de combustibles fósiles que pueden usarse para la provisión energética: carbón, petróleo y gas natural.

La energía que proviene de la quema de combustibles fósiles se convierte en electricidad y calor en plantas eléctricas. Cuando se queman los fósiles el carbón e hidrogeno reaccionan con el oxigeno produciendo dióxido de carbono (CO2) y agua (H2O). Durante esta reacción se produce calor. La electricidad se genera mediante la transformación de energía mecánica (calor) con energía eléctrica por medio de una turbina o generador. Las plantas eléctricas son muy caras de construir y por lo tanto la inversión inicial es muy grande, pero cuando existen la eficiencia de transformar los combustibles en energía es muy alta. En la mayoría de las ocasiones se crema mayor electricidad que la que se necesita, porque la electricidad no se puede almacenar. La demandas eléctricas varían durante el año y por lo tanto la provisión debe de estimar cual será la carga máxima prevista, que significa la mayor demanda energética durante el año. Si las demandas exceden significativamente la capacidad de la planta eléctrica de generar energía puede provocar apagones temporales.

De todos los combustibles fósiles, el carbón es por mucho el más abundante en el mundo. Se ha estimado que a fines del año 2000 existirán más de 1 billón (1x1012) de toneladas en reservas totales accesibles de forma económica, y mediante las tecnologías de explotación actualmente disponibles. De estas reservas aproximadamente la mitad corresponden a carbón de alto rango o carbón duro.

No solamente existen grandes reservas, sino que también están geográficamente esparcidas en más de 100 países en todos los continentes. La abundancia de las reservas constituye una disponibilidad de suministro durante mucho tiempo. A los niveles de producción de 1998, las reservas de carbón son suficientes para los próximos 250 años. La cifra anterior considera los recursos

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carboníferos que pueden probarse durante las exploraciones en curso, aquellos recursos que se vuelvan accesibles a medida que se hagan mejoras en las tecnologías de explotación; o se vuelvan comerciales por el incremento en el uso de carbones de bajo rango, cuya utilización no es actualmente rentable.

Las relaciones actuales de reservas de carbón son aproximadamente 4 veces las reservas de petróleo. La disponibilidad de reservas abundantes y fácilmente accesibles también significa disponibilidad de energía estable para países tanto importadores como productores. La siguiente figura muestra la distribución mundial de las reservas de carbón duro. Nótese que aún cuando existen países con grandes reservas, éstas se encuentras dispersas en toda la geografía.

Distribución mundial de las reservas de combustibles fósiles

El consumo mundial de petróleo se elevó un 3,4% y alcanzó los 82,4 millones de barriles al día. Los responsables de casi la mitad del aumento son Estados Unidos y China, que en la actualidad utilizan 20,5 y 6,6 millones de barriles diarios, respectivamente.

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Principales Países Productores de Petróleo

Los recursos naturales son "propiedad de la nación" (propiedad pública) constitucionalmente. Por lo tanto, el sector energético es administrado por el gobierno con diferentes grados de inversión privada limitada. México es el quinto productor de petróleo más grande del mundo, produciendo 3,8 millones de barriles diarios. Pemex, la compañía estatal encargada de administrar la exploración, explotación y ventas del petróleo con ventas superiores a los 86.000 millones USD al año, una cifra incluso superior al PIB de algunos de los países de la región, siendo la 1ª compañía más grande (de cualquier tipo) de Latinoamérica. Sin embargo, la compañía paga impuestos muy elevados (aproximadamente el 62% de los ingresos, convirtiéndose en una fuente significativa de ingreso para el gobierno). Aunque la industria petrolera todavía es importante en el presupuesto de la nación, su importancia como porcentaje del PIB y de las exportaciones es muy inferior a lo que era en la década de 1980. En 1980 las exportaciones de petróleo representaban el 61,6% de todas las exportaciones de México; en el 2000 tan sólo representaban el 7,3%.

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Esta fuente de energía, que tuvo y tiene tanta importancia en la evolución económica de los países industrializados del hemisferio norte, se caracteriza por su escasez en América latina, la que posee menos del 1% de las reservas mundiales. Sin embargo, la producción de la región ha aumentado regularmente en los últimos años, gracias al aporte de México, Brasil y Colombia, donde se han habilitado nuevos yacimientos. La producción anual es del orden de los 18.000.000.- de toneladas, de las cuales México (Coahuila) participa con mas de 7.000.000.- y Brasil y Colombia con mas de 4.000.000.- cada uno. Este ultimo país dispone de las mayores reservas de América latina. La mayoría de los países deben importar carbón de alto poder calórico para sus industrias siderurgicas.

El petróleo latinoamericano gravita en el balance energético mundial, pues representa el 9% de la producción de combustible fósil, es decir, 276.000.000.- de metros cúbicos por año. Las reservas de petróleo de la región se estiman en un 10,8% del total del mundo.

El consumo de hidrocarburos a experimentado un progresivo aumentó por habitante: esté ha pasado de 319 a 644 kilogramos entre 1960 y 1979. a la cabeza de este consumo figuran Trinidad & Tobago, y Venezuela.

Los yacimientos de petróleo se encuentran en cuencas de material sedimentario a una profundidad general de un porcentaje superior a los 600 metros.

Suministro energético Mundial (Porcentajes)

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Consumo de hidrocarburos por habitante, 1979. en kilogramos de petróleo equivalente.

Argentina 1218 Haití 29Barbados 679 Honduras 153

Bolivia 250 Jamaica 1222Brasil 429 México 925

Colombia 348 Nicaragua 197Costa rica 372 Panamá 627

Cuba 820 Paraguay 121Chile 555 Perú 396

Ecuador 423 Republica Dominicana 272El Salvador 139 Trinidad & Tobago 3182Guatemala 215 Uruguay 610Guayana 659 Venezuela 1097

Los yacimientos de petróleo contienen como riqueza complementaria, gas natural. Este recurso se encuentra en condiciones geológicas de almacenamiento bastante similares al petróleo, pero su consumo es mínimo, atendiendo el presente nivel de desarrollo industrial de los países de la región. Con frecuencia, gran parte del gas no utilizado se reinyecta en el subsuelo para atender la presión adecuada en la explotación de los pozos de petróleo. La potencialidad futura, de este combustible con miras al uso industrial y domestico es notable. Venezuela, por si sola, dispone del 1,7% de las reservas mundiales , lo que representa una cantidad de extraordinaria magnitud: 1210 mil millones de metros cúbicos, de los cuales unos 32 millones son aportados por Venezuela, unos 20 mil millones por México y el resto por Argentina, Chile y otros.

Biodiesel

Países productores de gas natural

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El biodiesel es un biocombustible sintético líquido que se obtiene a partir de lípidos naturales como aceites vegetales o grasas animales mediante procesos industriales de esterificación y transesterificación, y que se aplica en la preparación de sustitutos totales o parciales del petrodiésel o gasóleo obtenido del petróleo.

Como sustituto total se denomina B100, mientras que otras denominaciones como B5 o B30 hacen referencia a la proporción o % de biodiesel utilizado en la mezcla.

El diesel vegetal, cuyas propiedades son conocidas desde mediados del siglo XIX gracias a los trabajos de Rudolf Diesel, ya se destinaba a la combustión en motores de ciclo diesel convencionales o adaptados, según el fabricante y por ello a principios del siglo XXI, en el contexto de búsqueda de nuevas fuentes de energía y la creciente preocupación por el calentamiento global del planeta, se impulsa su desarrollo como combustible para automóviles alternativo a los derivados del petróleo.

El impacto medioambiental y las consecuencias sociales de su previsible producción y comercialización masiva, especialmente en los países en vías de desarrollo o del Tercer Mundo es objeto de debate entre los especialistas y los diferentes agentes sociales y gubernamentales internacionales.

Etanol

El etanol puede utilizarse como combustible para automóviles por sí mismo o también puede mezclarse con gasolina en cantidades variables para reducir el consumo de derivados del petróleo. El combustible resultante se conoce como gasohol (en algunos países, "alconafta"). Dos mezclas comunes son E10 y E85, que contienen el etanol al 10% y al 85%, respectivamente.

El etanol también se utiliza cada vez más como añadido para oxigenar la gasolina estándar, como reemplazo para el metil terc-butil éter. Este último es responsable de una considerable contaminación del suelo y del agua subterránea. También puede utilizarse como combustible en las celdas de combustible.

El etanol que proviene de los campos de cosechas (bioetanol) se perfila como un recurso energético potencialmente sostenible que puede ofrecer ventajas medioambientales y económicas a largo plazo en contraposición a los combustibles fósiles. Se obtiene fácilmente del azúcar o del almidón en cosechas de maíz y caña de azúcar, por ejemplo. Sin embargo, los actuales métodos de producción de bio-etanol utilizan una cantidad significativa de energía comparada al valor de la energía del combustible producido. Por esta razón, no es factible sustituir enteramente el consumo actual de combustibles fósiles por bio-etanol.

El etanol puede utilizarse como combustible para automóviles por sí mismo o también puede mezclarse con gasolina en cantidades variables para reducir el consumo de derivados del petróleo. El combustible resultante se conoce como

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gasohol (en algunos países, "alconafta"). Dos mezclas comunes son E10 y E85, que contienen el etanol al 10% y al 85%, respectivamente.

Comparado con la gasolina sin plomo convencional, el etanol es una fuente de combustible que arde formando dióxido de carbono y agua, como la gasolina. Para cumplir la normativa de emisiones se requiere la adición de oxigeno para reducir emisiones del monóxido de carbono. El aditivo metil tert-butil éter actualmente se está eliminado debido a la contaminación del agua subterránea, por lo tanto el etanol se convierte en un atractivo aditivo alternativo. Como aditivo de la gasolina, el etanol al ser más volátil, se lleva consigo gasolina, lanzando así más compuestos orgánicos volátiles.

El uso de etanol puro en lugar de gasolina en un vehículo aumenta las emisiones totales del dióxido de carbono, por cada kilómetro, en un 6%. Si de algún modo se reduce la emisión total, pudiera deberse al proceso agrícola que se necesita para crear el biofuel que produce ciertas emisiones del CO.

Considerando el potencial del etanol para reducir la contaminación, es igualmente importante considerar el potencial de contaminación del medio ambiente que provenga de la fabricación del etanol.

Combustible FórmulaCalor

combustión (kJ/mol)

Calor combustión

(kJ/g)metano C H 4. 890 213etano C2H6. 1564 1553

propano C3H8. 2205 2218octano C8H18. 5470 5475

metanol C H 3OH. 726 170etanol C H 3-C H 2-OH 1410 130

Ventajas de los biocarburantes

Disminuir de forma notable las principales emisiones de los vehículos, como son el monóxido de carbono y los hidrocarburos volátiles, en el caso de los motores de gasolina, y las partículas, en el de los motores diesel. 

La producción de biocarburantes supone una alternativa de uso del suelo que evita los fenómenos de erosión y desertificación a los que pueden quedar expuestas aquellas tierras agrícolas que, por razones de mercado, están siendo abandonadas por los agricultores. 

Supone un ahorro de entre un 25% a un 80% de las emisiones de CO2 producidas por los combustibles derivados del petróleo, constituyendo así un elemento importante para disminuir los gases invernadero producidos por el transporte.

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El biodiesel, utilizado como combustible líquido, presenta ventajas energéticas, medioambientales y económicas:

Desarrollo sostenible tanto en agricultura como en energía. Menor impacto ambiental. Reducción de las emisiones contaminantes: SO2, partículas, humos

visibles, hidrocarburos y compuestos aromáticos. Mejor calidad del aire. Efectos positivos para la salud, ya que reduce compuestos cancerígenos

como PAH y PADH. Reduce el calentamiento global: Reduce el CO2 en el ambiente cumpliendo el protocolo de Kyoto. Producto biodegradable: Se degrada el 85% en 28 días. Desarrollo local y regional: Cohesión económica y social. Creación de puestos de trabajo. Puede sustituir a los gasóleos convencionales en motores, quemadores y

turbinas. Se puede utilizar en flotas de autobuses, taxis y maquinaria agrícola. Favorece el mercado doméstico. Reducción de la importación de combustibles.

Tecnologías alternativas para la producción de energía

Gasificación:

Conversión de la biomasa en combustibles gaseosos para producir calor y electricidad a partir de la utilización de motores gaseosos generadores.

Combustión:

La combustión de la biomasa produce calor y electricidad empleando generadores de turbinas de vapor.

Pirolisis:

Descomposición termal de la biomasa sometiéndola a altas temperaturas en ausencia de aire y oxígeno.

Co-generación:

Es la combustión de la biomasa como sustituto parcial del carbón.

Fermentación alcohólica:

Producción de combustible alcohólico a partir de la transformación del almidón en azúcar y de la fermentación de azúcar a alcohol.

Gasificación - Síntesis de Combustible:

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Empleo de la gasificación y del proceso de refinado de los combustibles para la producción de metanol.

Transesterificación:

Implica la combinación de aceites orgánicos y alcohol para formar esteres lipiditos. Se denomina biodiesel al combustible final.

Digestión anaeróbica:

Producción de gas metano por medios biológicos en condiciones anaerobias.

Micro turbinas:

Producción de electricidad a partir de la biomasa mediante el uso de turbinas más pequeñas.

Las Energías renovables.

Las energías renovables son inagotables, limpias y se pueden utilizar de forma auto gestionada. Además tienen la ventaja adicional de complementarse entre sí, favoreciendo la integración entre ellas.

Energía solar

La energía solar es la energía obtenida directamente del Sol. La radiación solar incidente en la Tierra puede aprovecharse por su capacidad para calentar o directamente a través del aprovechamiento de la radiación en dispositivos ópticos o de otro tipo. Es un tipo de energía renovable y limpia, lo que se conoce como energía verde.La potencia de la radiación varía según el momento del día, las condiciones atmosféricas que la amortiguan y la latitud. La radiación es aprovechable en sus componentes directa y difusa, o en la suma de ambas. La radiación directa es la que llega directamente del foco solar, sin reflexiones o refracciones intermedias. La difusa es la emitida por la bóveda celeste diurna gracias a los múltiples fenómenos de reflexión y refracción solar en la atmósfera, en las nubes, y el resto de elementos atmosféricos y terrestres. La radiación directa puede reflejarse y concentrarse para su utilización, mientras que no es posible concentrar la luz difusa que proviene de todas direcciones.La irradiación directa normal (o perpendicular a los rayos solares), fuera de la atmósfera recibe el nombre de constante solar y tiene un valor medio de 1354 W/m² (que corresponde a un valor máximo en el perihelio de 1395 W/m² y un valor mínimo en el afelio de 1308 W/m².)La energía solar pasiva es el aprovechamiento de la energía solar de forma directa, sin transformarla en otro tipo de energía para su utilización. Dicho de otro modo, es aquella que no requiere sistemas mecánicos ni aporte externo de energía, aunque puede ser complementada por ellos.El método más sencillo para la captación solar es el de la conversión fotovoltaica, que consiste en convertir la energía solar en energía eléctrica por medio de células solares.

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Energía solar térmica

La energía solar térmica o energía termosolar, consiste en el aprovechamiento de la energía del sol para producir calor que puede aprovecharse para la producción de agua caliente destinada al consumo de agua doméstico, ya sea agua caliente sanitaria, calefacción, o para producción de energía mecánica y a partir de ella, de electricidad.

Entre los posibles usos de la energía solar, figuran:

Centrales termo solares Potabilización de agua Destilación Evaporación Fotosíntesis Secado Acondicionamiento y ahorro de energía en edificaciones Calentamiento de agua Calefacción doméstica Iluminación Refrigeración Acondicionamiento de aire Energía para pequeños electrodomésticos

Energía eólica

La energía eólica es la que se obtiene por medio del viento, es decir mediante la utilización de la energía cinética generada por efecto de las corrientes de aire.El término eólico viene del latín Aeolicus, perteneciente a Éolo, dios de los vientos en la mitología griega y, por tanto, perteneciente al viento. La energía eólica ha sido aprovechada desde la antigüedad para mover los barcos impulsados por velas o hacer funcionar la maquinaria de molinos al mover sus aspas. Es un tipo de energía verde.

Ventajas de la energía eólica:

Es un tipo de energía renovable ya que tiene su origen en procesos atmosféricos debidos a la energía que llega a la Tierra procedente del Sol.

Es una energía limpia ya que no produce emisiones atmosféricas ni residuos contaminantes.

Su utilización combinada con otros tipos de energía, habitualmente la solar, permite la auto alimentación de viviendas, terminando así con la necesidad de conectarse a redes de suministro, pudiendo lograrse autonomías superiores a las 82 horas, sin alimentación desde ninguno de los 2 sistemas.

Posibilidad de construir parques eólicos en el mar, donde el viento es más fuerte, más constante y el impacto social es menor, aunque aumentan los costes de instalación y mantenimiento.

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Energía hidráulica

Se denomina energía hidráulica o energía hídrica a aquella que se obtiene del aprovechamiento de las energías cinética y potencial de la corriente de ríos, saltos de agua o mareas. Es un tipo de energía verde cuando su impacto ambiental es mínimo y usa la fuerza hídrica sin represarla, caso contrario es considerada solo una forma de energía renovable.Se puede transformar a muy diferentes escalas, existiendo desde hace siglos pequeñas explotaciones en las que la corriente de un río mueve un rotor de palas y genera un movimiento aplicado, por ejemplo, en molinos rurales. Sin embargo, la utilización más significativa la constituyen las

Historia de la Gasolina en México

La gasolina es un derivado del petróleo, que está constituido por la suma de varios hidrocarburos (moléculas de hidrógeno y carbono). La gasolina es utilizada en todo el mundo porque es el combustible para vehículos automotores más efectivo hasta el momento. Este combustible es el más demandado entre los productos derivados de la refinación del petróleo. La gasolina comenzó a formar parte de nuestra vida desde que empezó la producción en serie de los automotores, esto ocurrió por ahí de la década de los 20.

Pero fue hasta 1940, dos años después del nacimiento de Petróleos Mexicanos tras la expropiación del 18 de marzo de 1938, que apareció la primera gasolina mexicana, Mexolina, con un octanaje de 70 (el octanaje en la gasolina es la medida de su cualidad antidetonante, es decir, su capacidad de quemarse sin causar detonación en los motores de los automóviles).

Diez años después, obligados por los requerimientos automotrices, se mejoró

Energía Mundial.

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la gasolina para ofrecer la Supermexolina de 80 octanos. Le siguieron, en 1956, Gasolmex de 90 octanos y Pemex 100, de 100 octanos, una década después. Hasta 1973 se mantuvieron en el mercado estas cuatro gasolinas, todas contenían tetra etilo de plomo (componente químico utilizado para incrementar el número de octanos). Gracias a estudios de mercado realizados en ese mismo año, se definió que el promedio de octanaje que el país requería era de 85, por lo que todas las gasolinas anteriores fueron sustituidas por la Nova, con 81 octanos y la Extra con Plomo de 94 octanos, las cuales, según la sugerencia que les daban a los consumidores de aquellos años, debían ser combinadas para satisfacer las necesidades de sus autos; sin embargo, el público prefirió utilizar la Nova.

Por eso, a partir de 1982, la gasolina Nova experimentó cambios en su composición básica para disminuir el uso de tetraetilo de plomo, lo que permitió un avance significativo en contra del impacto ambiental. Y es que la década de los ochenta estuvo marcada por la preocupación sobre el daño que estábamos produciendo a la atmósfera: el hecho de que, en 1985, una estación de sondeo británica detectara que en la Antártida la concentración del manto de ozono prácticamente había desaparecido, fue una evidencia que no se pudo soslayar más. Así entonces, en 1986, como resultado de los estudios hechos para reducir la contaminación ambiental, se crearon las gasolinas Nova Plus y Extra Plus. De forma gradual, las gasolinas fueron disminuyendo sus niveles de plomo hasta que en 1990 apareció la gasolina Magna Sin, un combustible sin plomo.

Los convertidores catalíticos, introducidos en 1991, fueron parte importante para reducir los daños al medio ambiente causados por los autos (ver recuadro). El plomo es un "veneno" para el catalizador de los convertidores, llegando a estropearlos, por lo que se hizo indispensable el uso de gasolinas libres de plomo. Así fue como desapareció la gasolina Nova para dar paso a una nueva generación de gasolinas: Pemex Magna y Pemex Premium.

Con cada auto que sale de las agencias automotrices, el consumo de gasolinas aumenta. Tan sólo en el periodo de 1990 al 2002, las ventas de gasolina pasaron de 362 mil a 565 mil barriles por día, y se espera que alcancen los 720 mil barriles hacia el 2010. Hoy en día en el país se consumen alrededor de 640 mil barriles diarios, esto es, un aproximado de 103 millones de litros de gasolina, una cantidad tan grande que nuestro país se ve en la necesidad de importar cerca del 20% de las gasolinas que consumimos. Al pensar en una gasolinera en seguida nos vienen a la mente los colores que predominan en éstas: rojo y verde, pero en México existen tres tipos de gasolina, la gasolina que está en bombas verdes (Pemex Magna), la gasolina que está en rojas (Pemex Premium) y una tercera gasolina denominada Magna Oxigenada, que se vende en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey; lugares que, por su congestionamiento vehicular, requieren de una gasolina con un mayor número de oxidantes para que al quemarse en la cámara de combustión de los automóviles genere menor cantidad de contaminantes.

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Los Biocarburantes a lo largo de la historia.

La utilización de los biocombustibles líquidos es tan antigua como la de los mismos combustibles de origen fósil y los motores de combustión.

El agotamiento de los recursos fósiles, el incremento de las emisiones de contaminantes (que se sitúan por encima de la capacidad de regeneración de los ecosistemas) y el hecho de que dos terceras partes de las reservas petrolíferas están en la inestable región del golfo Pérsico claman a gritos la necesidad de encontrar alternativas energéticas. Las crisis energéticas que sacudieron el siglo XX fueron el motor para incentivar la búsqueda de nuevas fuentes energéticas. Sin embargo, el actual modelo energético mayoritariamente basado en las energías fósiles y que engorda a la economía mundial está en crisis. Los denominados biocombustibles han entrado  justo cuando se acercaba o se daba un período de crisis.En otros momentos de la historia incidentes, no menos contundentes o dramáticos que la caída de las Torres Gemelas neoyorquinas, han provocado crisis energéticas mundiales. Octubre de 1973 pasó a la historia por la aparición de una fuerte crisis del petróleo asociada a la cuarta guerra árabe-israelí. Durante este mes, el precio de la gasolina, que se había mantenido prácticamente constante durante cinco años en los países industrializados, se dobló en cuestión de tres meses. El mundo desarrollado entero se resintió y los sectores más radicales comenzaron a defender el ataque militar en los países árabes para defender sus intereses. La escasez de este recurso no renovable hizo peligrar el suministro y este hecho comportó la búsqueda de combustibles alternativos a los derivados del petróleo.A finales de 1979, a raíz de la preocupación que desencadenó la primera crisis del petróleo, se comercializó en EUA la mezcla de gasolina y etanol. Los combustibles alternativos se convirtieron en la solución al posible problema que representaba el agotamiento de los recursos no renovables. Así, la American Oil Company y otras empresas abanderadas en el sector comenzaron a comercializar la mezcla de etanol para diluir la gasolina y aumentar el octanaje.

Leyes contra la contaminación de los combustibles:

Entre 1965 y 1970 el grupo de investigación del Centro de Estudios de la Atmósfera de la UNAM, proponían que se promulgara una legislación ambiental que regulara la calidad del aire. Ya que los estudios elaborados en ese entonces, señalaban que se sobrepasaban los estándares de calidad del aire de varios países. En ellos, se encontró la primera correlación empírica entre CO2 y CH4 y el flujo vehicular y temperatura ambiente en la ZMCM. Nuevamente se hacia un llamado para que se implementaran estrategias de control de la contaminación en la Ciudad de México y en especial, de las emisiones ocasionadas por los escapes de los vehículos por el uso de tetrástilo de plomo en las gasolinas.

En 1970, a partir de la creación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACT) se habría la posibilidad de llevar a cabo estudios con tecnología más

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adecuada para el análisis de la contaminación, con la participación de los sectores académico, industrial y social se publica el Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica originada por la Emisión de Humos y Polvos.

Se pretendía que la SSA, a través de la Subsecretaría del Medio Ambiente (SMA), coordinara las acciones que implicaban manejar a tres poderosas secretarías: de Industria y Comercio, Recursos Hidráulicos y Agricultura y Ganadería. Esto implicaba que un nuevo organismo, sin experiencia previa, con facultades meramente normativas y de menor nivel jerárquico, se enfrentaría a formidables protagonistas en cuanto a competencia técnica, prestigio y peso político. En este sentido, compartir una política significaría compartir poder, por lo que podría preverse que las nuevas áreas de competencias no iban a quedar fácilmente bajo el control de la SSA, ni de su órgano ejecutivo la Subsecretaría del Medio Ambiente.

Se promulgó la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental, la cual definió las áreas de competencia en el combate a la contaminación en términos de los recursos naturales utilizados: aire, agua y suelo. Se establecía una concurrencia de organismos gubernamentales, la cual fue interpretada por la SMA como una competencia de ella para coordinar los demás organismos involucrados.

En relación a la aplicación de esta Ley Federal su incumplimiento, sin duda resultado de los obstáculos interpuestos por los diversos actores políticos, fue un hecho reconocido no sólo por los tomadores de decisiones, sino por el público en general. Tal como quedó demostrado en una investigación sobre reacción social en materia de delitos ecológicos, en la cual se extrajeron las siguientes conclusiones:

La legislación en materia ambiental es más simbólica que real, pues ésta no se aplica con efectividad.

La legislación no es conocida por el público, pero sí por unos cuantos expertos.

Las conductas no son penalizadas y se encuentran diseminadas en leyes y reglamentos especiales con sanciones de multas y clausuras.

Las sanciones son violadas por actos de corrupción y por los fuertes intereses en juego.

Los empresarios prefieren sufrir la sanción administrativa (multas) que poner equipos anticontaminantes. Es de señalar que la sanción se diluye en los costos de producción en virtud de que sus montos son muy bajos y no guardan relación alguna con el proceso inflacionario ni con el capital social de la empresa. Los investigadores que elaboraron el estudio, se declaraban partidarios de gravar las empresas contaminantes con un porcentaje significativo de su capital social.

Los delitos ecológicos no causan estigma, a diferencia de los delitos convencionales, porque por lo general no figura el nombre de la empresa y se desconocen el de sus integrantes, lo que hace objetable el trato diferencial. Un buen porcentaje de empresas contaminantes son transnacionales y no se les investiga ni castiga. Las empresas

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sancionadas son medianas y sólo figura su nombre cuando sucede algún daño grave (muertes o enfermedades).

Existe la figura del “chivo expiatorio” a través de la sanción de empresas medianas que crean una falsa ilusión de que se castiga a todas las empresas contaminantes.

Las medidas y sanciones no son efectivas. En vez de efectuar sanciones de clausura definitiva, se busca establecer la intervención estatal para los casos de reincidencia, evitando con ello el problema del desempleo.

El monto de las sanciones no guarda relación con los daños ocasionados a la salud y a la vida, por más que existe conciencia en el público de esos daños. El procedimiento para su aplicación es subjetivo e inoperante.

La legislación ambiental no es funcional. En las campañas conservacionistas, el público afectado no participa

(88%) y los empresarios tampoco (70%). La efectividad de esas campañas es cuestionada por el público y los

expertos. Se definen como superficiales, poco realistas, que no se hacen en forma permanente y a nivel nacional, y que se logran sólo en casos aislados y particulares.

Los que dirigen las campañas conservacionistas son los organismos oficiales y privados y los que tienen intereses creados y los propios causantes, en el caso de la industria y el comercio.

Existen posibilidades reales de detectar los daños y de sancionar a las empresas involucradas.

Los daños ocasionados representan un costo social muy alto. La erogación del Estado es muy elevada.

Continuando con el planteamiento hecho por Godau, señalaremos las etapas de la política ambiental de acuerdo a los periodos presidenciales:

1. Periodo 1970-1976.-Se caracteriza por establecer los lineamientos legales y organizacionales de la nueva política ambiental, en un marco de lucha por establecer un espacio burocrático entre los sectores establecidos. Esta lucha se expresó a través de intensos conflictos de competencia técnico-administrativa. La agudización de la crisis económica de 1974 finalmente determinó que el asunto de la contaminación fracasará en asentarse como política pública.

2. Periodo 1976-1982 .- Se caracterizó por intentar renovar la política ambiental bajo el liderazgo de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, con lo cual surgieron nuevamente los conflictos interinstitucionales, lo que obstaculizó la efectividad de las acciones. Nuevamente, con la crisis económica que se presentó en 1982 se dio inicio a una segunda versión de la Ley Federal Ambiental.

3. Periodo 1982-1988.- En esta etapa se elimina la responsabilidad del sector de salud pública de la lucha contra la contaminación. Se crea así la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE).

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Respecto a las gasolinas mexicanas, se han establecido límites máximos a los contenidos de olefinas, aromáticos, benceno y presión de vapor. Se tiene una gasolina sin plomo y se redujo a un 92% el contenido de este elemento en la gasolina Nova, al mismo tiempo que se ha vuelto negativa su tasa de variación en -11.3%, lo que representa una disminución en su consumo de 24,890 millones de litros en 1991 a 22,088 millones de litros para 1992. Asimismo, el consumo de gasolina Magna Sin tuvo una variación de 109.8%, esto es, de 2,820 en 1991 a 5,917 millones de litros en 1992.

Estos resultados se obtuvieron de la aplicación de impuestos diferenciales en el consumo de estas gasolinas, del 191.76%-142.15% para gasolinas con plomo y de 163.74%-96.79% para las sin plomo. Lo anterior es un ejemplo de la aplicación de instrumentos económicos a cuestiones ambientales, los cuales además, generaron ingresos provenientes de estos impuestos a la gasolina y al diesel por N$19,639 millones en 1994.En cuanto al diesel y al combustóleo, el primero ha sido mejorado disminuyendo en un 95% su contenido de azufre, y el segundo, a sido reemplazado mayormente por gas natural y en menor escala por gasóleo industrial, de menor contenido de azufre.

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Conclusión

Nuestra conclusión es que debemos recurrir urgentemente a la utilización de los biocombustibles, nuestro planeta ha sido afectado considerablemente con el uso de combustibles, que si, han ayudado al desarrollo de la tecnología y de la vida, pero también ha ido acabando con muestro mundo.

Nosotros debemos hacer ese cambio y por lo tanto debemos cambiar nuestra forma de vida.

Utilizando los biocombustibles, iremos creando un mejor entorno para vivir, sin más contaminación y podremos asegurar la continuidad de nuestro planeta tierra.

Es nuestro deber como personas buscar mejores soluciones para el impulso de la industria, qué nos cuesta dejar de utilizar el petróleo o el carbón y empezar a utilizar los combustibles que podemos crear gracias a algunas plantas.

O que tal utilizar la energía del viento o del sol para impulsar carros o empresas completas.

Es nuestra decisión ver si lograremos un cambio.

Y para empezar con esos cambios podemos caminar o utilizar la bicicleta, esos pequeños cambios después se vuelven más grandes, hasta convertirse en gigantescos. Y si queremos a nuestro planeta, sabremos cómo ir realizando pequeñas acciones que nos beneficiarán a largo o a corto plazo.

Los biocombustibles y las fuentes alternativas de energía son nuestra mejor solución si queremos que el mundo siga mejor de lo que ya. En unos años si la situación sigue como está terminaremos con los recursos y no sólo eso sino que en vez de avanzar, la sociedad irá retrocediendo.

Por eso debemos pensar y analizar:

¿Qué combustible voy a usar?