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ECONOMÍA DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN MÉXICO ROBERTO B. CABRAL Y BOWLING OCTUBRE, 2009.

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1 ECONOMÍA DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN MÉXICO ROBERTO B. CABRAL Y BOWLING OCTUBRE, 2009

2 LAS EMISIONES DE GEI CONTINÚAN AUMENTANDO

3 ESTAMOS EN EL UMBRAL DEL PEOR ESCENARIO DEL IPCC

4 LA REDUCCIÓN EN LA INTENSIDAD DE CARBONO SE HA FRENADO

5 LOS PAÍSES EN DESARROLLO TIENEN UNA ACELERADA TASA DE CRECIMIENTO DE EMISIONES

6 Notas: 1 No incluye Lichtenstein y Mónaco. 2 Incluye 141 de los 151 países No Anexo I miembros de la Convención.. Fuentes: Fondo de Población de las Naciones Unidas. 2006, Fondo de Población de las Naciones Unidas. 2009, International Monetary Fund. 2009, Energy Information Administration LOS PAÍSES EN DESARROLLO TIENEN UNA ACELERADA TASA DE CRECIMIENTO DE EMISIONES

7 VISIÓN DE LARGOPALZO Costos del cambio climático Costos del cambio climático y de la mitigación al 2050 como porcentaje del PIB 1 1 Universidad Nacional Autónoma de México, Dr. Luis Miguel Galindo (coord.): La Economía del Cambio Climático en México. 2 Escenario de línea base. Incluye sectores pecuario y biodiversidad. 3 Escenario de mitigación 50% en 2050, suponiendo un precio de 30 dls. la tonelada de carbono. Tasa de descuento Costos de la inacción 2 Costos de la mitigación 3 0.5%11.98%3.24% 4%3.71%1.75% La economía del cambio climático en México Informe Galindo Los costos del cambio climático serán mayores que los de la mitigación. Otros costos inadmisibles (no de mercado) en biodiversidad. Cobeneficios reducirán los costos netos de la mitigación. Otros estudios: Mexico: A Strategy for low carbon growth. McKinsey. México: Estudio para la disminución de emisiones de carbono. MEDEC. Banco Mundial.

8 LA ECONOMÍA DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN MÉXICO Dr. Luis Miguel Galindo Agosto 2009

9 Metodología Impactos económicos Niveles de incertidumbre Formas Funcionales Cambio climático t valor Potencial de reducción de emisiones por sectores escenario 2020

10 Estructura del Estudio Ciencia del Cambio Climático InternacionalMéxico Escenarios macro- económicos Nacionales, sectoriales Impactos económicos del Cambio Climático Agropecuario Agua Cambio de uso de suelo Biodiversidad Eventos extremos Turismo Salud Emisiones y mitigación Energía Estrategias de mitigación Políticas públicas Valuación económica Mitigación y Adaptación

11 Principales conclusiones 1.El cambio climático tiene y tendrá costos económicos significativos en la economía mexicana. 2.Los costos del cambio climático son crecientes y no lineales aunque existen ganancias parciales por regiones y sectores. Existen costos no monetarios importantes. 3.Existen riesgos significativos e inceritumbre. 4.Existen procesos de adaptación en curso que pueden ser ineficientes al generar externalidades negativas. 5.Los costos de colaborar en un acuerdo internacional son menores que los costos de los impactos.

12 El crecimiento económico en México Probabilidad del escenario Límite inferior Media Límite superior 60% de probabilidad % de probabilidad % de probabilidad Evolución del PIB Miles de millones de pesos a precios de 1993 Evolución del PIB Miles de millones de pesos a precios de 1993 Fan-chart del PIB Escenario de crecimiento del PIB Tasa de crecimiento del PIB (porcentaje)

13 Sector agropecuario y el cambio climático a) Distribución de la anomalía de precipitación bajo los diferentes escenarios de emisiones (datos a nivel nacional) b) Impactos en los cambios en la media, la varianza, y la media sobre la probabilidad de ocurrencia de tipos de climas específicos Densidad de probabilidad Porcentaje

14 Efecto del cambio de la temperatura media sobre la producción del maíz, trigo y arroz Valores reales y proyectados y residuales de los modelos de índices de producción agrícola, 1980 a Sector agropecuario y el cambio climático Índice de producción primavera-veranoÍndice de producción otoño-invierno Índice de producción cultivos cíclicosÍndice de producción cultivos perennes

15 Producción del Sector Agropecuario: Rendimientos del Maíz Estados con ganancias por el aumento de temperatura Rendimiento teórico con temperatura actual máxima Temperatura Rendimientos Rendimiento observados del 2006 Rendimiento Teórico Estados con pérdidas por el aumento de temperatura índice producción : precipitación y temperatura

16 Sector Hídrico Evolución histórica de la precipitación acumulada media anual (milímetros) Evolución histórica de la precipitación acumulada media anual (milímetros) Distribución espacial de la precipitación media anual histórica Precipitación Distribución temporal de la precipitación mensual

17 (a) Disponibilidad natural media per cápita 2006 por región hidrológica (m3/habitante/año) (a) Disponibilidad natural media per cápita 2006 por región hidrológica (m3/habitante/año) Consumo Agrícola: Elasticidad ingreso Consumo Agrícola: elasticidad precio (b) Distribución del consumo de agua: uso consuntivo 2007 Sector Hídrico Elasticidad ingreso (PIB agropecuario)Elasticidad precio relativo

18 Consumo de agua y Cambio Climático: Pronóstico de consumo de agua Abastecimiento público Sector agropecuario Sector industrial

19 Consumo de agua y Cambio Climático Análisis de vulnerabilidad ante el Cambio Climático Pronóstico de disponibilidad per cápita de agua Disponibilidad per cápita 2007Disponibilidad per cápita 2100 Diagrama de dispersión Temperatura vs evaporación Diagrama de dispersión Precipitación vs evaporación

20 Matriz de probabilidades de transición de coberturas vegetales (ha X 1,000) entre los años 1976 y 2000 Cambio de uso de suelo: Modelo de proyección de uso del suelo Proyección de las coberturas bosques, selvas, cultivos y pastizales inducidos con base en la transición observada entre Proyección de las coberturas de a) bosques y b) selvas, bajo diferentes escenarios a)b) Millones de ha/año

21 Biodiversidad: índice potencial VariableModelo Índice de Biodiversidad (lib t ) c (-8.31) tmx t 0.723(8.50) tmx2 t (-8.50) pr t (4.47) pr2 t (-5.90) R2R Notas: Los valores entre paréntesis indican los estadísticos t- student Año de estimación: 2006 Nota: tmx = temperatura máxima, tmx2 = temperatura maxima al cuadrado, pr = precipitación, pr2= precipitación al cuadrado, ib= Índice de Biodiversidad que considera precipitación, temperatura, altitud, y superficies de ecosistemas Año Escenarios A2A1B B Marco conceptual Pronóstico del Índice de Biodiversidad bajo diferentes escenarios de CC Cambio en el Índice de Biodiversidad bajo diferentes escenarios de CC (cambio porcentual respecto a 2006) Modelo de Índice de Biodiversidad

22 Biodiversidad : Costos Costos Directos Costos indirectos Función de producción: incluye a la biodiversidad como una de los factores productivos (1) y = f (k, l, bio) Productos estimados: PIB agropecuario, maíz, frijol, sorgo, trigo. VariableCoeficientes tmx t (55.30) tmx2 t (-53.71) pr t (6.66) prd t (-6.82) em (12.70) sm t (6.93) ib t (9.54) bs t R2R Notas: Los valores entre paréntesis indican los estadísticos t- student tmx = temperatura máxima, tmx2 = temperatura máxima al cuadrado, pr = precipitación, em = empleo, sm= Superficie mecanizada, prd= desviación de precipitación, ib= Índice de biodiversidad Modelos del PIB Agrícola con la temperatura máxima Modelo Ricardiano: incluye las variables climáticas de forma lineal y no lineal, para identificar el efecto de estas sobre el valor de la renta de la tierra VariableCoeficientes tm t (4.439) tm2 t (-1.264) ypc t (2.592) ib t (5.569) R2R Modelo Ricardiano

23 Sector Turismo y Eventos Extremos Distribución geográfica de los principales impactos del CC Comportamiento del gasto promedio del turismo internacional bajos diferentes escenarios: teórico con temperatura actual máxima Análisis de riesgo Función de demanda de turismo : gt t = + 1 *yx t + 2 *sr t + 3 *im t + 4 *tmp t demanda de turismo en México (GTt) depende del PIB de Estados Unidos (YXt), el tipo de cambio real (SRt), el índice bursátil México (IMt) y la temperatura media (TMPt) Metodología de Cointegración de Johansen y MCE Metodología

24 Sector energético en México Modelos econométricos demanda de energíaEscenarios y proyecciones Calculo de las Emisiones de CO2 EM t+1 – EM t = 0t (X it+1 – X it ) + X it+1 ( 1t+1 - 0t ) Bases de datos: Demanda de energía: nacional y por sectores Ingreso (PIB nacional y por sectores) Precios relativos de la energía DEMANDA DE ENERGÍA Función de demanda típica: f (ingreso, precios) Especificación del modelo econométrico de demanda de energía: Modelos finales, simulaciones del comportamiento de las variables exógenas y pronósticos Evidencia empírica internacional y nacional Especificación de modelos econométricos de demanda de energía (México): Consumo de energía por sectores bajo el escenario base: (Petajoules) Consumo Nacional de Energía Crecimiento del PIB Nacional de 3.5% No existen cambios en los precios relativos de energéticos y en las intensidades energéticas Cambio en precios relativos de energéticos de 3% anual y sin cambios en las intensidades energéticas Cambio en precios relativos de energéticos de 3 % anual y cambio en las intensidades energéticas de 1% cne t ceie t cea t cei t cer t cec t cet t Periodo 1965 – ce it = β 0 + β 1 *y it + β 2 *pre t + u t

25 Demanda de gasolina gas t = 1.13y t – 0.14 prg t -0.15pra t – 0.16ren t Medidas de control Valores actuales, estimados y residuales de la demanda nacional de gasolinas Trayectoria del consumo nacional de gasolinas con tres escenarios: Modelos Econométricos Modelo de demanda de gasolina Modelo de Ventas Modelo de Impacto de las estructuras de ventas de gasolina Gas t = f(Y t, PRA t, PRG t, EF t ) Ventas t = f(Y t, PRA t, PRG t, EF t ) Gas t = f(Ventas t )

26 Escenarios de mitigación en México Fuente: Hadley Centre, De Murphy et al Nivel de estabilización ( en ppm CO 2 e) 2 o C3 o C4 o C5 o C6 o C7 o C Las probabilidades (en %) de superar un aumento de la temperatura en el equilibrio (1.1) Impacto ambiental = β 1 * Población (1.2) Impacto ambiental = β 2 * Producto

27 Diagrama de emisiones de GEI para México Potencial de reducción de emisiones por sectores 2020 Curvas de costos marginales al 2020 Estrategia de mitigación Costo de las reducciones de las emisiones de CO2 como fracción del PIB Sin transporte Con transporte

28 2. Estrategia de mitigación Producción de cereales al doblar el CO2 y 3 grados de temperatura Producción de cereales al doblar el CO2 y 3 grados de temperatura Impacto estimado del Cambio Climático en Estados Unidos del reporte del IPCC de 1996 (miles de millones de dólares de 1990) Sector Cline (2.5 Cº) Fankhause r (2.5 Cº) Nordhau s (3 Cº) Titus (4 Cº) Tol (2.5 Cº) Agricultura Perdida forestal (a)43.6(a) Pérdida de especies (a) 5.0 Aumento en el nivel del mar Electricidad (a) Calefacción no eléctrica -1.3(a) Aire acondicionado móvil (a) 2.5(a) Bienestar humano(a) 0.75 del PIB (a)12.0 Mortalidad y morbilidad humana Migración0.50.6(a)1.0 Huracanes0.80.2(a)0.3 Actividades de recreación 1.7(a) Oferta de agua Disponibilidad (a) Contaminación(a) 32.6(a) Infraestructura urbana 0.1(a) Contaminación del aire (a) Total Miles de millones % del PIB Nota: (a) son sectores que no se cuantificaron o se juzgaron muy pequeños Fuente: Nordhaus y Boyer (2000) Costos del cambio climático en los próximos 200 años

29 Sector 2100 Tasa de descuento 0.5% Tasa de descuento 2%Tasa de descuento 4% B1A1BA2 Promedio de los escenarios B1A1BA2 Promedio de los escenarios B1A1BA2 Promedio de los escenarios Agrícola 7.54%11.15%11.05%9.91%3.34%4.83%4.63%4.26%1.35%1.91%1.74%1.67% Agua 18.85% 9.41% 4.50% Uso de suelo -0.41%-0.28%-0.15%-0.28%-0.12%-0.08%-0.04%-0.08%-0.02% -0.01%-0.02% Biodiversidad 0.18%0.67%0.71%0.52%0.06%0.22%0.24%0.17%0.02%0.05%0.06%0.04% Turismo internacional 0.09%0.19%0.18%0.16%0.04%0.08%0.07%0.06%0.02%0.03% 0.02% TOTAL 26.24%30.58%30.64%29.16%12.73%14.46%14.30%13.83%5.86%6.48%6.32%6.22% Pecuario 3.76%5.27%5.18%4.73%1.68%2.32%2.21%2.07%0.69%0.94%0.86%0.83% Biodiversidad- Indirecto 3.63%8.53%7.58%6.58%1.35%3.04%2.63%2.34%0.42%0.80%0.69%0.63% TOTAL ( incluyendo pecuario y biodiversidad indirecto) 33.63%44.38%43.40%40.47%15.76%19.82%19.14%18.24%6.96%8.21%7.86%7.68%

30 LA ECONOMÍA DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN MÉXICO Dr. Luis Miguel Galindo Agosto 2009


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