• Keine Ergebnisse gefunden

Introducción de energías renovables en regadío

Carmen Lago

7. Introducción de energías renovables en regadío

El uso de energía solar fotovoltaica (SF) para el regadío contribuye a reducir las emisiones de  GEI, ya que la energía solar se produce por la acción del sol sobre el panel fotovoltaico sin  generar ninguna emisión durante su etapa de funcionamiento. Gracias a su utilización en la  agricultura se pueden suprimir las emisiones relacionadas con el mix eléctrico del país o las  derivadas del consumo de diésel de las bombas de riego.  

En el CIEMAT hemos realizado un estudio para evaluar los ahorros de emisiones de GEI cuando  la energía convencional del riego (en España el riego usa mayoritariamente el mix eléctrico) es  sustituida por la SF en el cultivo de sorgo en 10 comarcas del sur de España (Andalucía) (Lago  et al, 2016). Para poder comparar a lo largo de todo el ciclo de vida, se han tenido en cuenta  las cargas ambientales asociadas a la infraestructura necesaria para el riego solar (producción  de los paneles solares, excavación de zanjas, consumo de combustible en maquinaria, etc). El  riego se ha diferenciado entre riego superficial y subterráneo. Las emisiones desagregadas  entre la infraestructura y las asociadas al riego para los dos tipos de regadío se presentan en la  Figura 15. La reducción de emisiones se verifica en todas las comarcas analizadas y en todos 

los tipos de agua, llegando al 77% de reducción cuando se usan aguas subterráneas y un 80% 

cuando se trata de aguas superficiales.  

 

Figura 15. Emisiones GEI de los sistemas de riego (kg CO2eq/ha) 

Considerando las emisiones totales del cultivo del sorgo desagregado por etapas (Figura 16  con regadío convencional y Figura 17 con riego solar), se observa cómo la huella de C se  reduce al usar el riego solar, disminuyendo las emisiones a lo largo de todo  el ciclo de vida en  torno al 14‐15% cuando el riego se produce con aguas superficiales y entre el 18‐20% cuando  se usan aguas subterráneas. 

 

 

Figura 16. Emisiones cultivo sorgo riego convencional (kg CO2eq/ha) 

Figura 17. Emisiones cultivo sorgo riego solar 

Referencias 

Aguilera, E., Lassaletta, L., Sanz Cobeña, A., Garnier, J. y Vallejo Garcia, A. 2013. The potential  of  organic  fertilizers  and  water  management  to  reduce  N2O  emissions  in  Mediterranean  climate  cropping  systems.  A  review.  "Agriculture  Ecosystems  & 

Environment", v. 164; pp. 32‐52. ISSN 0167‐8809. 

Audsley, E. (Coordinador) 1997. Harmonisation of environmental life cycle assessment for  agriculture. Final Report, Concerted Action AIR3‐CT94‐2028. European Commission, DG  VI Agriculture. 

Bowman, A.F., Boumans, L.J.M and Batjes, N.H.   2002a. Emissions of N2O and NO from  fertilized fields. Summary of available measurement data. Global Biogeochemical  Cycles. Vol 16. NO. 4. 1058.  

Bowman, A.F., Boumans, L.J.M and Batjes, N.H.  2002b. Modeling global annual N2O and NO  emissions from fertilized fields. Global Biogeochemical Cycles. Vol 16. NO. 4. 1080.  

CALCUGEI. Calculadora Española de Gases de Efecto Invernadero. Y. Lechón, C. Lago, I. 

Herrera.  2014.  http://www.idae.es/informacion‐y‐publicaciones/bases‐de‐

datosherramientas/calculadora‐de‐emisiones‐de‐gases‐de‐efecto  Conference of the Parties (Maraquech). http://cop22.ma/es/ 

Crutzen, P. J., A. R. Mosier, K. A. Smith, and W. Winiwarter. 2008. N2O release from agro‐ 

biofuel production negates global warming reduction by replacing fossil fuels, Atmos. 

Chem. Phys., 8(2), 389–395.  

Estavillo, J.M., Merino,  Pinto, M., Yamulki, S., Gebauer, G., Sapek, A. y Corré. W. 2002. Short  term effect of ploughing a permanent pasture on N2O production from nitrification  and denitrification. Plant. Soil 239. pp 253‐265.   

FAO, 2015. ¿Qué es la agricultura de conservación?. http://www.fao.org/ag/ca/es/1a.html  IPCC, AR5, 2014: Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II 

and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate  Change [Core Writing Team, R.K. Pachauri and L.A. Meyer (eds.)]. IPCC, Geneva,  Switzerland, 151 pp.  

IPCC, AR5, 2013. Myhre, G., D. Shindell, F.‐M. Bréon, W. Collins, J. Fuglestvedt, J. Huang, D. 

Koch, J.‐F. Lamarque, D. Lee, B. Mendoza, T. Nakajima, A. Robock, G. Stephens, T. 

Takemura and H. Zhang, 2013: Anthropogenic and Natural Radiative Forcing. In: 

Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to  the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change  [Stocker, T.F., D. Qin, G.‐K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia,  V. Bex and P.M. Midgley (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United  Kingdom and New York, NY, USA.  

IPCC, 2007: Climate Change 2007: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III  to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change  [Core Writing Team, Pachauri, R.K and Reisinger, A. (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland,  104 pp 

IPCC, 2006. Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, prepared by the National  Greenhouse Gas Inventories Programme. http://www.ipcc‐nggip.iges.or.jp/ 

Lago C., Herrera I., Blanco M.J. and Lechón Y. Use of PV solar panels for irrigation in Sorghum  bicolor cultivation. How can solar energy help to reduce carbon footprint of energy  crops?. 24th Biomass Conference and Exhibition. Pages 1479‐1484. Amsterdam. 6‐9  June 2016. 

Garraín D., de la Rúa C., Lechón Y.  Consequential effects of increased biofuel demand in Spain: 

Global crop area and CO2 emissions from indirect land use change.   Biomass and  Bioenergy. Volume 85, February 2016, Pages 187–197. 

Lago C.,   Lechón Y., Herrera I.,   Sánchez, J.   Influence of improved agricultural management  practices (no till and minimum tillage) as mitigation strategy over GHG emissions from  energy crops in Spain. 23rd Biomass Conference and Exhibition. Vienna. 1‐4 June  2015b.  

Lago C., Santamaría M., Garraín D., Caldés N. and Lechón Y. 2011.Final Results of Brassica  Carinata Experience in Spain. Environmental and Economic Performance of Heat  Production. 19th European Biomass Conference and Exhibition. Berlin. Germany. 6‐10  June. 2011 

Lechón Y, Herrera I., Lago C.,  Sánchez J., Romero, L. 2011. Evaluación del balance de gases de  efecto invernadero en la producción de biocarburantes. Estudios Técnicos PER 2011‐

2020 nº 7. IDAE‐CIEMAT.  

http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_11227_e7_GEI_biocarburantes_A_feb ef7a7.pdf 

Mauna Loa‐ Earth System Research Laboratory. https://www.esrl.noaa.gov/gmd/obop/mlo/ 

Acceso 2016 

Mosier, A.R., Kroeze, C., Nevison, C., Oenema, O., Seitzinger, S., van Cleemput, O., 1998. 

Closing the global N2O budget: nitrous oxide emissions through the agricultural  nitrogen cycle. Nutr. Cycl. Agroecosyst. 52, 225–248. 

Nemecek, T. & Kägi, T. 2007. Life Cycle Inventories of Swiss and European Agricultural  Production Systems. Final Report Ecoinvent V2.0 No. 15a. Agroscope Reckenholz‐

Taenikon Research Station ART, Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Zurich and  Dübendorf, CH. 

Stehfest, E. & Bouwman, L. 2006. N2O and NO emisión from agricultural fields and soils under  natural vegetation: summarizing available measurement data and modelling of global  annual emissions. Nutrient Cycling in Agroecosystems. Vol. 74. pp. 207.228. 

Skiba, U.; Fowler, D. y Smith K.A. 1997. Nitric oxide emissions from agricultural soils in  temperate  and  tropical  climates:  sources,  controls  and  mitigation  options.  Nutr.  Cycl. 

Agroecosys. 48, 139‐153. 

IMPACTO  DE  POLÍTICAS  CLIMÁTICAS  GLOBALES  NACIONALES  EN  EL