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Innovación Tecnológica en Energía para Aumentar la Competitividad. “Estrategia local para la gestión energética integral” Tabasco 27 de marzo 2009 Ernestina.

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1 Innovación Tecnológica en Energía para Aumentar la Competitividad. “Estrategia local para la gestión energética integral” Tabasco 27 de marzo 2009 Ernestina Torres Reyes PRESIDENTA

2 I. Situación actual Aspectos Cambio climático Pobreza extrema Innovación y Competitividad II. Modelos y herramientas en materia de I+D+ i Estrategias y Líneas de acción Estructura institucional para la gestión energética Del Modelo de Vinculación a los Sistemas de Innovación Locales para el Desarrollo Regional Sustentable III. Innovación Productiva Multidisciplinaria Convergencia de tecnologías Clúster de conocimiento Contenido

3 Vinculación de la energía renovable con la necesidad y oportunidades para Mitigar el Cambio Climático Reducción de la Pobreza Innovación y Competitividad

4 El cambio climático no es una ficción. Es una realidad que se está gestando a cada momento debido al patrón de consumo energético que privilegia los combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas). Cambio Climático Frente a la isla Bloomstrandbreen, Noruega. Diferencias entre 1928 y 2002.

5 Cambio Climático Situación actual y prospectiva Incremento de la temperatura global. En el último siglo la temperatura aumentó 0.8 °C. 0.6 °C se atribuyen a las tres últimas décadas, los seis años más calurosos han sucedido durante los últimos 8 años. Incremento en el nivel del mar de 2.9 mas menos 0.4 mm/Año, promedio estimado entre 1994 y 2004. Promedio mensual de concentración de CO 2 en el observatorio del volcán Mauna Loa en Hawai en los últimos 4 años entre 372 y 381.5 ppm. Durante 420 000 años la concentración de CO 2 se mantuvo en márgenes muy estrechos 180 a 300 ppmv. Actualmente es de casi 400 ppmv y se proyecta para 2100 de 665 ppmv

6 La AIE estima que para el 2030 existirán 1.4 billones de personas sin acceso a la electricidad, comparado con el 1.6 billones de ahora. 2.6 billones de personas aun más que ahora estarán consumiendo biomasa tradicional para sus necesidades básicas de calentamiento y cocina en el año 2030. 1.5 millones de personas la mayoría mujeres y niños, mueren prematuramente por la contaminación del aire en la vivienda y por incendios en los países en desarrollo. Desbalances sociales originados por la pobreza energética: Localización geográfica: África 553 e India 675 millones, de personas pobres Medio rural y urbano Países ricos y pobres en petróleo Grupos de género, se estima que el 70% de los pobres son mujeres Situación actual y prospectiva Pobreza Extrema

7 Innovación y Competitividad La fuerte relación entre el crecimiento económico, el desarrollo humano y el consumo de energía están bien documentados Se estima que los países en desarrollo dejan de crecer anualmente entre 1 - 4 % por falta de inversión en infraestructura energética La innovación productiva en el ámbito de la energía renovable y la eficiencia energética, representa una oportunidad para reducir la pobreza y el cambio climático, El ciclo de I 4 : Innovación – Inversión – Internacionalización – Interdependencia Innovación Tecnológica Balance entre la inversión en investigación y la inserción de productos en el mercado Situación actual y prospectiva

8 Establecer políticas energéticas para reducción de la Pobreza Establecer políticas energéticas para el desarrollo sustentable Integrar y maximizar los beneficios de la energía renovable en el desarrollo local Vincular las demandas sociales con la inversión en investigación, desarrollo tecnológico e innovación en energía Modelos y Herramientas de I+DT + i en energía Estrategia local, nacional y global

9 Prospección, caracterización e inventario de recursos energéticos renovables. Desarrollo de un Sistema de Información Energética Estatal Promoción de actividades permanentes de difusión y capacitación Desarrollo del marco legal adecuado, esquemas de financiamiento y estímulos. Programas de racionalización, eficiencia y ahorro de energía. Proyectos de Cogeneración y autoabastecimiento industrial y municipal Programa de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación en Energía Líneas de acción Modelos y Herramientas de I+DT en energía Del análisis de fortalezas, amenazas, y debilidades del sector energético nacional se presentan oportunidades locales Modelos y Herramientas de I+DT + i en energía

10 II. MODELO INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN EN ENERGÍA DESDE LO LOCAL

11 SIEG, Sistema de Información Energética del Estado de Guanajuato Programa Estatal de Diversificación y Eficiencia Energética (PRODIEE) Operación

12 PROGRAMA ESPECIAL DE DIVERSIFICIACIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA, Objetivo general. Establecer en el Estado una política energética sustentable que beneficie a las comunidades y al ambiente. Eficientar el consumo de energía de los diferentes sectores de la sociedad y el Gobierno. Fomentar el uso de fuentes de generación de energía renovables en el estado Promover la infraestructura para el uso de la energía renovable. Aprovechar oportunidades y desarrollar capacidades para la reducción de gases de invernadero. Objetivos Particulares

13 TABASCO es modelo a nivel internacional, por su política institucional, que establece bases sólidas para transitar hacia un modelo energético sustentable La información energética Estatal se actualiza y relaciona a través de un programa de seguimiento ambiental, con la disminución de emisiones de gases contaminantes. Todos los sectores, cuentan con apoyo para diversificar sus fuentes de generación de energía limpia e implementan medidas de ahorro y uso eficiente de la energía. El sector empresarial es más competitivo y la cadena de valor del sector de energía renovable y eficiencia energética alcanza su madurez en el mercado local PROGRAMA ESPECIAL DE DIVERSIFICIACIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA, Visión 2012

14 ropicie un esquema de trabajo para la coordinación, colaboración y complementación entre diversas instancias gubernamentales y de la sociedad civil, en el aprovechamiento de la energía renovable y la eficiencia energética a nivel local (municipal y estatal). Que el enlace institucional propicie un esquema de trabajo para la coordinación, colaboración y complementación entre diversas instancias gubernamentales y de la sociedad civil, en el aprovechamiento de la energía renovable y la eficiencia energética a nivel local (municipal y estatal). Modelos y Herramientas de I+DT en energía ¿Qué resultados se esperan? Modelos y Herramientas de I+DT + i en energía

15 La investigación Científica y Tecnológica en Energía, debe ser un tema prioritario de inversión. Se reconoce que tiene impacto transversal en todos los sectores de la sociedad. La identificación de demandas sociales y la transferencia de las soluciones tecnológicas, se instrumentan en el marco de un Modelo de Vinculación, para facilitar la apropiación social. El Proceso de Participación Social Modelos y Herramientas de I+DT + i en energía

16 Del Modelo de Vinculación a los Sistemas de Innovación Locales para el Desarrollo Regional Sustentable A través de la Formación de Redes de Innovación Tecnológica Estrategia de participación social Modelos y Herramientas de I+DT + i en energía

17 Modelo de Conocimiento para la Vinculación y el Desarrollo Regional Sustentable

18 articulación productiva Programa de impulso a la innovación y al desarrollo tecnológico empresarial sectorial a nivel local y nacional en el marco global. Creando las estructuras necesarias con instrumentos financieros, reglas claras de operación para consolidar la articulación productiva basada en la oferta-demanda de energía renovable, con la integración de un Programa de impulso a la innovación y al desarrollo tecnológico empresarial sectorial a nivel local y nacional en el marco global. ¿Cómo aumentar la competitividad? Modelos y Herramientas de I+DT + i en energía

19 Fomentar la innovación tecnológica en la utilización de las fuentes de energía renovable para lograr la sostenibilidad del medio ambiente y la competitividad empresarial. Objeto de la Estructura de participación social Institución Privada Modelos y Herramientas de I+DT + i en energía

20 Impulsar la capacidad Emprendedora para la creación de empresas de base tecnológica en el sector de energía renovable, dentro o fuera de las incubadoras de empresas. Desarrollar la cadena de valor de los sectores de energía renovable Objeto de la Institución Privada Modelos y Herramientas de I+DT + i en energía

21 III. Innovación Productiva Multidisciplinaria Convergencia de tecnologías Clúster del conocimiento en energía

22 Innovación Productiva FUENTES PRIMARIAS DE ENERGÍA Renovables No Renovables TRASFORMACIÓN Y CONVERSIÓN ENERGÉTICA Refinación de derivados fósiles Hidrógeno, Biocombustibles y reciclaje energético Generación eléctrica con renovables Generación eléctrica convencional Cogeneración, autoabastecimiento y generación distribuida TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÉTICOS Red de distribución de carburantes y no carburantes Red de transmisión y distribución eléctrica USOS FINALES DE LA ENERGÍA Transporte Industria Agropecuario Residencial, comercial y público 1 3 4 2 Mercado y Desarrollo Empresarial del Sector de Energía Renovable

23 Innovación Productiva Mercado y Desarrollo Empresarial del Sector de Energía Renovable

24 Tener instalados, para el año 2012, un millón ochocientos mil metros cuadrados de calentadores solares de agua en México. PROCALSOL

25 Instalaciones en edificios nuevos y existentes Metas por sector Fuente: PROCALSOL, Conae-ANES-GTZ, 2007 PROCALSOL

26 La estrategia local integral impulsa la generación de conocimiento, la innovación y el desarrollo Tecnológico en la materia orientados a: a.Formar capital intelectual, b.Generar empresas tecnológicas c.Innovar en los negocios Caracterizados por : 1.La integración de Grupos Multidisciplinarios 2.La Asociatividad empresarial (Red de Innovación Tecnológica p.e.) 3.La Convergencia de Tecnologías Estrategia local para la gestión energética integral Innovación Productiva

27 Energía Solar Calentadores Solares Planos Concentración solar para aplicaciones industriales y rurales Sistemas fotovoltaicos Bioenergía Tecnologías para la producción de Biocombustibles Sólidos Líquidos Gaseosos Tecnologías para la Generación de bioenergía (Térmica y eléctrica). Energía Eólica Desarrollo tecnológico en electrónica de potencia Optimización regional de generación distribuida Materiales Convergencia de Tecnologías

28 Operación A.Integración de Centros de Innovación y Transferencia de Tecnología en ER y EE B. Servicios Intensivos en la Administración del Conocimiento C. Gestión Financiera

29 Las redes de Innovación tecnológica Propician dos aspectos locales para el desarrollo regional sustentable: –El aprovechamiento eficiente de los recursos disponibles a través de la asociatividad en sectores con ventajas comparativas. –El crecimiento de la productividad en actividades en las que se tienen ventajas comparativas actuales o potenciales.

30 Paradigmas del Sistema de Innovación Regional Adoptar el enfoque de clúster físico como instrumento articulador de las PyMEs en los procesos productivos. Asumir el sistema de innovación como componente fundamental de la competitividad y espacio de interacción entre actores e instituciones. Operando clúster de conocimiento e innovación. Prioridades: Energía y TICs

31 REDNACECYT RENACE RIT ANES SECTOR PRIVADO CLUSTER DE CONOCIMIENTO EN ENERGÍA RENACE : RED NACIONAL DE COMISIONES DE ENERGÍA REDNACECYT : RED NACIONAL DE CONSEJOS ESTATALES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA ANES : ASOCIACIÓN NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR RIT : RED DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ANES IES (UJET)

32 Herramienta I+D+i Mapa Estratégico de Intervención Sectorial y Territorial Inteligencia Competitiva en Energía Geotecnología

33 Operando el clúster de conocimiento e innovación Los principales mecanismos que usan las Redes de Innovación Tecnológica Conocimiento mutuo, intercambio de experiencias e instrumentos metodológicos replicables. Promoción de las proveedurías de bienes y servicios de los sistemas productivos locales a las grandes y medianas empresas. Creación y apoyo a las estructuras intermedias de servicios para la innovación

34 El planteamiento global, es aprovechar la oportunidad a través de la estructura propuesta, para detonar un fenómeno social a nivel estatal y regional, donde el conocimiento sea incorporado y usado en todas las actividades económicas, tales como; el desarrollo de nuevos procesos, de nuevas empresas, y servicios que propicien la diversificación, uso eficiente, oferta, seguridad y racionalización de los recursos energéticos, para la sustentabilidad regional. Comentarios finales

35 desarrollo humano y económico para aumentar competitividad local y global Esto implica que se debe considerar la sustentabilidad energética (innovación tecnológica en el ámbito de la diversificación y eficiencia energética) como palanca del desarrollo humano y económico para aumentar la competitividad local y global


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