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Objetivo: hacer una propuesta de tecnología alternativa que cumpla con el umbral de
emisiones de GEI permitido y que recupere la inversión en un plazo no mayor a 2 años
Antecedentes
Elementos a considerar para el diseño de la propuesta:
 Número de casas a construirse – 10,000
 Consumo mensual aproximado de cada casa por el uso de la tecnología
convencional contemplada por la constructora:
o Luz: 500 kWh
o Gas natural: 270 m3
 Tarifa mensual aproximada de cada unidad consumida:
o Luz: $1.50 por kWh consumido
o Gas natural: $3.7 por m3
consumido
 Factores de emisión:
o Luz: 0.000459 tCO2-eq por kWh
o Gas natural: 0.0025 tCO2-eq por m3
 Precio de cada tCO2-eq reducida: $1,440 al año
Introducción
La constructora contempla una gran cantidad de casas, por ende el consumo de
electricidad y energía térmica se ve reflejada en las emisiones de Gases de Efecto
Invernadero (GEI) anuales que sobrepasan el umbral determinado en el Registro
Nacional de Emisiones (RENE), el cual determina un límite máximo permisible de
25,000 tCO2eq al año. Con la información anterior tenemos lo siguiente:
Consumo de energía eléctrica total anual
Gasto de: $90,000,000.00 MXN GEI: 27,540.00 tCO2eq
Consumo de gas natural total anual
Gasto de: $119,880,000.00 MXN GEI: 67,218.655 tCO2eq
Mercados de Carbono: una forma de
mitigar el cambio climático
Valeria Estefanía Enciso Coaña
Fecha: 17 de junio de 2020
Práctica
individual con
evaluación entre
compañeros:
Propuesta de
tecnología
alternativa para
reducir emisiones
de GEI
2
Como se observa en las tablas anteriores, la suma total de los GEI emitidos por la
construcción abraca casi las 95,000 tCO2eq anuales, por lo cual será necesario
implementar la siguiente tecnología para lograr reducir las emisiones en a la mitad
durante el primer año y nuevamente a la mitad durante el segundo año para poder
estar por debajo del umbral que marca la Normativa Mexicana.
Es por ello que se plantea que la tecnología para abastecer a las 10,000 casas sea de
forma sustentable, por lo que se propone lo siguiente:
Energía térmica
Para poder determinar un equipo que cumpla con las especificaciones del proyecto,
es necesario escoger un equipo que cuente con una de las más grandes eficiencias,
así como establecer que el consumo de Gas Natural es exclusivamente para calentar
agua, mientras que la tecnología para las cocinas, será de forma eléctrica para poder
minimizar el uso de este combustible.
Por ende, se escogieron los siguientes paneles térmicos para que puedan ser
colocados en cada una de las casas: .
Sistema Compacto Termosifón Modelo TSS 150L
- Cuentan con sistema integrado de panel más un tanque acumulador
conveniente con el cual se puede almacenar el agua caliente por mayor
tiempo, evitando pérdidas térmicas durante la noche. Asimismo, no requiere
de una bomba para su funcionamiento, aprovechando la presión de la red.
- La información del proveedor BOSCH, menciona que se puede ahorrar hasta
en un 70% en el consumo mensual de gas en los meses más soleados. Se
tomará en cuenta una eficiencia promedio de equipo de alrededor del 65% por
ser el más moderno del mercado y por las condiciones meteorológicas de la
zona.
- Costo unitario al mayoreo: $22,000.00 MXN c/u por 10,000 unidades
3
Energía eléctrica
Para poder generar ahorros eléctricos es necesario contar con fuentes renovables
desde la fuente. Es por ello, que dentro del mismo proyecto, cada casa contará con
paneles solares de la más alta eficiencia, los cuales también tienen pequeñas
dimensiones para que puedan caber correctamente los 2 paneles (térmicos y
fotovoltáicos).
Placa SunPower MAX2-MAX3
-Eficiencia que va desde el 19.2% hasta el 22.6% y
su potencia desde 350W hasta 400W.
-Está diseñado para generar 60% mayor energía en
un mismo espacio durante 25 años, por lo cual, año
con año, no pierde eficiencia.
- Es uno de los paneles que se utilizan con mayor
frecuencia en los edificios con certificación LEED,
por lo cual su eficiencia suele ser mayor a los
paneles fotovoltaicos comunes.
-Costo unitario al mayoreo: $15,000.00 MXN c/u por
10,000 unidades
Emisiones de GEI con las nuevas tecnologías
Con base en la información anterior, y con las eficiencias plasmadas por los
proveedores, se estima que las emisiones de GEI con las nuevas tecnologías durante
el primer año serán de la siguiente forma:
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero anuales por consumo de
energéticos con tecnologías alternativas
Tipo de
consumo
Antes Después Emisiones
anuales
reducidas
Energía eléctrica GEI: 27,540.00
tCO2eq
GEI: 22,582.8
tCO2eq
4,957.2
tCO2eq
Energía térmica GEI: 67,218.655
tCO2eq
GEI: 23,526.53
tCO2eq
43,692.125
tCO2eq
Como se puede observar en la tabla anterior, la disminución de las emisiones está
muy relacionado con las eficiencias de cada uno de los equipos seleccionados para
ser colocados en el proyecto inmobiliario. Asimismo, se considera que la zona en
donde se encontrarán las casas, tiene condiciones meteorológicas que favorecen el
rendimiento de éstas.
Así pues, determinando que es viable la tecnología, se debe proceder a realizar los
cálculos de la inversión de dicha tecnología.
4
Costo-Beneficio
En la siguiente tabla, se podrá observar de forma cuantitativa los gastos y ahorros que
se tendrán con la nueva tecnología, la cual cumple con estar por debajo del umbral
establecido en el Registro Nacional de Emisiones de México (RENE):
Para poder cuantificar el retorno de la inversión se debe de proceder de la siguiente
forma:
( 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔í𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎)
( 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎) + ( 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠)
Por ende, tenemos que la inversión total de la tecnología alternativa tendrá una tasa
de recuperación en:
1.9 años
Por lo cual, el proyecto de implementación con las tecnologías alternativas es
viable economica y ambientalmente. De la misma forma, un punto a favor de
las tecnologías seleccionadas es el tiempo de garantía que tienen cada una
de ellas, así como las facilidades en sus mantenimientos, ya que para ambas,
se cuenta con una garantía de 20 años con el proveedor y 2 años directamente
con el agente instalador.
Así pues, el proyecto inmobiliario estaría cumplimiendo con la Normatividad
Mexicana, y tendrá una imagen “Limpia” para su compra-venta.
Fuentes
 SunFields Europe. Recuperado el 15 de junio de 2020. En: https://www.sfe-
solar.com/paneles-solares/sunpower/max2-max3/
 Bosch Termotecnología. Sistema Solar Termosifón. Recuperado el 15 de junio
de 2020. En: https://www.bosch-climate.co/productos-bosch-
industriales/bosch-productos-comerciales/sistemas-solares-
termicos/sistemasolar.html
 Multi Servicios Empresariales México. Paneles Solares Térmicos. Recuperado
el 15 de junio de 2020. En: https://msem.com.mx/index.php/paneles-
solares-termicos
Costo de consumo
anual sin
tecnología
alternativa
Costo de consumo
anual con
tecnología
alternativa
Costo de la
inversión de la
tecnología
alternativa
Ganancia por venta
de emisiones
reducidas
Energía
eléctrica
$90,000,000.00
MXN
$79,200,000.00
MXN
$150,000,000.00
MXN
$7,138,080.00 MXN
Energía
térmica
$119,880,000.00
MXN
$41,958,000.00
MXN
$220,000,000.00
MXN
$62,916,480.00 MXN
TOTAL $209,880,000.00
MXN
$121,158,000.00
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$370,000,000.00
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$70,054,560.00 MXN

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  • 1. Objetivo: hacer una propuesta de tecnología alternativa que cumpla con el umbral de emisiones de GEI permitido y que recupere la inversión en un plazo no mayor a 2 años Antecedentes Elementos a considerar para el diseño de la propuesta:  Número de casas a construirse – 10,000  Consumo mensual aproximado de cada casa por el uso de la tecnología convencional contemplada por la constructora: o Luz: 500 kWh o Gas natural: 270 m3  Tarifa mensual aproximada de cada unidad consumida: o Luz: $1.50 por kWh consumido o Gas natural: $3.7 por m3 consumido  Factores de emisión: o Luz: 0.000459 tCO2-eq por kWh o Gas natural: 0.0025 tCO2-eq por m3  Precio de cada tCO2-eq reducida: $1,440 al año Introducción La constructora contempla una gran cantidad de casas, por ende el consumo de electricidad y energía térmica se ve reflejada en las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) anuales que sobrepasan el umbral determinado en el Registro Nacional de Emisiones (RENE), el cual determina un límite máximo permisible de 25,000 tCO2eq al año. Con la información anterior tenemos lo siguiente: Consumo de energía eléctrica total anual Gasto de: $90,000,000.00 MXN GEI: 27,540.00 tCO2eq Consumo de gas natural total anual Gasto de: $119,880,000.00 MXN GEI: 67,218.655 tCO2eq Mercados de Carbono: una forma de mitigar el cambio climático Valeria Estefanía Enciso Coaña Fecha: 17 de junio de 2020 Práctica individual con evaluación entre compañeros: Propuesta de tecnología alternativa para reducir emisiones de GEI
  • 2. 2 Como se observa en las tablas anteriores, la suma total de los GEI emitidos por la construcción abraca casi las 95,000 tCO2eq anuales, por lo cual será necesario implementar la siguiente tecnología para lograr reducir las emisiones en a la mitad durante el primer año y nuevamente a la mitad durante el segundo año para poder estar por debajo del umbral que marca la Normativa Mexicana. Es por ello que se plantea que la tecnología para abastecer a las 10,000 casas sea de forma sustentable, por lo que se propone lo siguiente: Energía térmica Para poder determinar un equipo que cumpla con las especificaciones del proyecto, es necesario escoger un equipo que cuente con una de las más grandes eficiencias, así como establecer que el consumo de Gas Natural es exclusivamente para calentar agua, mientras que la tecnología para las cocinas, será de forma eléctrica para poder minimizar el uso de este combustible. Por ende, se escogieron los siguientes paneles térmicos para que puedan ser colocados en cada una de las casas: . Sistema Compacto Termosifón Modelo TSS 150L - Cuentan con sistema integrado de panel más un tanque acumulador conveniente con el cual se puede almacenar el agua caliente por mayor tiempo, evitando pérdidas térmicas durante la noche. Asimismo, no requiere de una bomba para su funcionamiento, aprovechando la presión de la red. - La información del proveedor BOSCH, menciona que se puede ahorrar hasta en un 70% en el consumo mensual de gas en los meses más soleados. Se tomará en cuenta una eficiencia promedio de equipo de alrededor del 65% por ser el más moderno del mercado y por las condiciones meteorológicas de la zona. - Costo unitario al mayoreo: $22,000.00 MXN c/u por 10,000 unidades
  • 3. 3 Energía eléctrica Para poder generar ahorros eléctricos es necesario contar con fuentes renovables desde la fuente. Es por ello, que dentro del mismo proyecto, cada casa contará con paneles solares de la más alta eficiencia, los cuales también tienen pequeñas dimensiones para que puedan caber correctamente los 2 paneles (térmicos y fotovoltáicos). Placa SunPower MAX2-MAX3 -Eficiencia que va desde el 19.2% hasta el 22.6% y su potencia desde 350W hasta 400W. -Está diseñado para generar 60% mayor energía en un mismo espacio durante 25 años, por lo cual, año con año, no pierde eficiencia. - Es uno de los paneles que se utilizan con mayor frecuencia en los edificios con certificación LEED, por lo cual su eficiencia suele ser mayor a los paneles fotovoltaicos comunes. -Costo unitario al mayoreo: $15,000.00 MXN c/u por 10,000 unidades Emisiones de GEI con las nuevas tecnologías Con base en la información anterior, y con las eficiencias plasmadas por los proveedores, se estima que las emisiones de GEI con las nuevas tecnologías durante el primer año serán de la siguiente forma: Emisiones de Gases de Efecto Invernadero anuales por consumo de energéticos con tecnologías alternativas Tipo de consumo Antes Después Emisiones anuales reducidas Energía eléctrica GEI: 27,540.00 tCO2eq GEI: 22,582.8 tCO2eq 4,957.2 tCO2eq Energía térmica GEI: 67,218.655 tCO2eq GEI: 23,526.53 tCO2eq 43,692.125 tCO2eq Como se puede observar en la tabla anterior, la disminución de las emisiones está muy relacionado con las eficiencias de cada uno de los equipos seleccionados para ser colocados en el proyecto inmobiliario. Asimismo, se considera que la zona en donde se encontrarán las casas, tiene condiciones meteorológicas que favorecen el rendimiento de éstas. Así pues, determinando que es viable la tecnología, se debe proceder a realizar los cálculos de la inversión de dicha tecnología.
  • 4. 4 Costo-Beneficio En la siguiente tabla, se podrá observar de forma cuantitativa los gastos y ahorros que se tendrán con la nueva tecnología, la cual cumple con estar por debajo del umbral establecido en el Registro Nacional de Emisiones de México (RENE): Para poder cuantificar el retorno de la inversión se debe de proceder de la siguiente forma: ( 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔í𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎) ( 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎) + ( 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠) Por ende, tenemos que la inversión total de la tecnología alternativa tendrá una tasa de recuperación en: 1.9 años Por lo cual, el proyecto de implementación con las tecnologías alternativas es viable economica y ambientalmente. De la misma forma, un punto a favor de las tecnologías seleccionadas es el tiempo de garantía que tienen cada una de ellas, así como las facilidades en sus mantenimientos, ya que para ambas, se cuenta con una garantía de 20 años con el proveedor y 2 años directamente con el agente instalador. Así pues, el proyecto inmobiliario estaría cumplimiendo con la Normatividad Mexicana, y tendrá una imagen “Limpia” para su compra-venta. Fuentes  SunFields Europe. Recuperado el 15 de junio de 2020. En: https://www.sfe- solar.com/paneles-solares/sunpower/max2-max3/  Bosch Termotecnología. Sistema Solar Termosifón. Recuperado el 15 de junio de 2020. En: https://www.bosch-climate.co/productos-bosch- industriales/bosch-productos-comerciales/sistemas-solares- termicos/sistemasolar.html  Multi Servicios Empresariales México. Paneles Solares Térmicos. Recuperado el 15 de junio de 2020. En: https://msem.com.mx/index.php/paneles- solares-termicos Costo de consumo anual sin tecnología alternativa Costo de consumo anual con tecnología alternativa Costo de la inversión de la tecnología alternativa Ganancia por venta de emisiones reducidas Energía eléctrica $90,000,000.00 MXN $79,200,000.00 MXN $150,000,000.00 MXN $7,138,080.00 MXN Energía térmica $119,880,000.00 MXN $41,958,000.00 MXN $220,000,000.00 MXN $62,916,480.00 MXN TOTAL $209,880,000.00 MXN $121,158,000.00 MXN $370,000,000.00 MXN $70,054,560.00 MXN