Produção de Bioenergia na América Latina, Caribe & África ... · Sumário da apresentação 1....

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Produção de Bioenergia na América Latina, Caribe & África Projeto LACAf Luís Augusto Barbosa Cortez Coordenador do Projeto LACAf Faculdade de Engenharia Agrícola FEAGRI Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético NIPE Universidade Estadual da Campinas - UNICAMP São Paulo 12 de novembro de 2015

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Produção de Bioenergia na América

Latina, Caribe & África

Projeto LACAf

Luís Augusto Barbosa Cortez – Coordenador do Projeto LACAf Faculdade de Engenharia Agrícola – FEAGRI

Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético – NIPE

Universidade Estadual da Campinas - UNICAMP

São Paulo – 12 de novembro de 2015

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Sumário da apresentação

1. A importância da Bioenergia Moderna (2 a 5)

- Mundo, América Latina & África

- Uso da terra

- Principais vantagens da bioenergia da cana-de-açúcar

2. O Projeto LACAf (6 a 9)

- As linhas de trabalho

- Perguntas a serem respondidas

3. Resultados Preliminares (10 a 13)

4. Comentários Finais (14)

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A importância da Bioenergia Moderna

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2012: elevada dependência de Biomassa Tradicional…

Dependência da Biomassa Tradicional = cocção + aquecimento

• Ásia (excluindo China e India): 51%

• América Latina: 15%

• África: 67%

- Subsaariana: 80%

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Fonte: IEA (2014)

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A importância da Bioenergia

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Uso da Terra com Pastagem & Pradarias: América Latina & Caribe e África

10,8% da Área Territorial Mundial

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Fonte: FAO (2012)

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A importância da Bioenergia

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Uso da Terra com Pastagem & Pradarias: América Latina & Caribe e África

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A importância da Bioenergia

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Principais vantagens da bioenergia da cana-de-açúcar:

Energia renovável;

Elevada produtividade agrícola (produtividade energética)

Reduzido custo de produção

Balanço de energia “renovável: fóssil” na produção (9:1)

Domínio e conhecimento genético

Domínio e maturidade tecnológica (agrícola e industrial)

Sustentabilidade social, ambiental e econômica

Cultura flexível: cana-de-açúcar = etanol/açúcar + calor + eletricidade

Etanol = biocombustível líquido de elevada qualidade e desempenho

Alta integração entre setores da economia (agrícola, industrial e serviços)

Elevada geração de empregos (diretos e indiretos) e renda

Redução da dependência energética externa (petróleo e derivados)

Elevado potencial de mitigação dos efeitos das mudanças climáticas

Demanda externa crescente por biocombustíveis

Potencial inserção como player no mercado global de biocombustíveis

Alta capilaridade na economia local em comparação ao petróleo e derivados

Potencial para expansão e recuperação de áreas degradadas

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http://bioenfapesp.org/gsb/index.php

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Financiamento principal: Fapesp

Contribuições: Oak Ridge National Laboratory

(ORNL-US), BE-Basic Program (NL) e Link

Foundation (US)

Comitê Executivo:

Lee Lynd (Dartmouth College, US), Luís Cortez

(Unicamp, BR), Patricia Osseweijer (TU Delft, NL)

e John Sheehan (Colorado State University - US)

Conselho:

Carlos H. Brito Cruz (Fapesp-BR), Luuk van

der Wielen (BE-Basic-NL) e Martin Keller

(ORNL-US)

Contribuir para a construção de um mundo sustentável através do

entendimento dos casos de sucesso e das realidades locais, visando a

disseminação e aplicação do conhecimento na produção de bioenergia

em larga escala de modo a beneficiar as pessoas e o meio ambiente

GSB

Why? How much? How?

GSB – Global Sustainable Bioenergy Initiative (2009)

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Task I – Why?

Análises regionais dos impactos da

produção de bioenergia

Coord. Luiz Horta Nogueira, Nipe/Unicamp

Uso & disponibilidade de terra e potencial de produção de cana-de-açúcar

Coord. Edgar Beauclair, Esalq-USP

Modelos de produção

Coord. Régis V. L. Leal, CTBE

Task II – How much?

Task II – How much?

GSB

Why? How much? How?

LACAf

Países foco: Moçambique e Colômbia

... África do Sul e Guatemala

http://bioenfapesp.org/gsb/index.php

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As perguntas a serem respondidas

Modelos de produção

impactos/viabilidade de diferentes práticas/tecnologias agrícolas e industrias

integrações de pequenos produtores na agricultura de larga escala

biomassa tradicional vs. bioenergia moderna

cana-de-açúcar vs. pobreza energética

Ta

sk

I

Wh

y?

Ta

sk

II

Ho

w m

uc

h?

Ta

sk

III

Ho

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Impactos da produção de etanol e bioeletricidade a partir de cana-

de-açúcar

matriz energética, oferta & demanda de combustível e eletricidade

impactos econômicos, sociais e ambientais

melhoria na qualidade de vida

food vs. fuel

Potencial de produção de cana-de-açúcar

espacialização do uso da terra

identificações das áreas potencias

estimativas dos potenciais de produção

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BRASIL: Luís Cortez (Unicamp), Luiz Horta (Unicamp), Regis Leal (CTBE), Edgar Beauclair (Esalq), Antônio

Bonomi (CTBE), Otávio Cavalett (CTBE), Luiz Martinelli (USP), Marcelo Cunha (Unicamp), Suani Coelho

(USP), Felipe Gomes (Pedológica), Fernando Bertolani (CTC), André Nassar (Agroicone), Marcelo Moreira

(Agroicone), Marco Ospina (Unicamp), Rafael A. Moraes (Unicamp), Luiz G. A. de Souza (Unicamp), João G.

Leite (Unicamp), Simone de Souza (Unicamp), Ricardo Baldassin Jr (Unicamp).

MOZAMBIQUE: Rui da Maia (Technical Univ. Mozambique), João Chidamoio (Eduardo Mondlane University)

SOUTH AFRICA: Emile van Zyl (Stellenbosch University), Annie Chimphango (Stellenbosch University)

COLOMBIA: Vyacheslav Kafarov (Universidad Industrial de Santander), Nicolás Javier Gil Zapata

(CENICAÑA), Jorge Bendeck Olivella (Fedebio), Carlos Alberto Mateus Hoyos (Fedebio), Sonia Lucia Rincon

Prat e José María Rincón Martinez (National University of Colombia), Jorge Alberto Valencia Marín (UPME)

EUA & EUROPE: Lee Lynd (Dartmouth University –USA), John Sheehan (Colorado State University – USA)

Virginia Dale and Keith Kline (ORNL, USA) Patricia Osseweijer and Luuk van der Wielen (TU Delft/BE-Basic

Foundation), Jeremy Woods (Imperial College, UK), Steve Long (University of Illinois-USA), Luís Alves

(Lusófona Univesity, Portugal)

Projeto LACAf - Parceiros

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Alguns resultados obtidos... Uso do Solo & Produção Potencial em Moçambique

Clima & Solo Estoque de

Carbono

Clima

Restrições

Mixed

Culturas Elevado

estoque

de

carbono

+ + Disponibilidade de

terra

X

Produtividade

do solo Produtividade de

cana-de-açúcar

=

=

10/14 Agrener 2015 - Luís A. B. Cortez São Paulo – 12/novembro/15

Potencial de produção de cana

- Área total: 31 Mha

- Áreas com alta produtividade: 1.5 Mha

- Potencial: 2.000 to 122.000.000 t cana

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Alguns resultados obtidos...

Agrener 2015 - Luís A. B. Cortez São Paulo – 12/novembro/15

Análise Integrada – Viabilidade & Desejabilidade

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Viabilidade: questões técnica e

econômicas, atribuídas pelas

características INERENTES ao

projeto.

Desejabilidade: questões

relacionadas a percepção

(população, governos,

stakeholders, etc), atribuídas pelas

características PERCEBIDAS sobre

o projeto.

Resposta: viável ou inviável

(parâmetros técnicos, econômicos,

ambientais e sociais)

Resposta: nível de anseio/desejo

ou rejeição/desconhecimento

Public Consultation

& Communication

YES NO

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Alguns resultados obtidos...

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Impactos da cana-de-açúcar como bioenergia moderna no

Sul da África

12/14

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ocção

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Cocção: atendimento de até 50% da demanda (diferentes cenários e países)

Gasolina: reduções de até 20% na dependência de gasolina importada, com excedentes de produção em alguns casos (exportação);

Eletricidade: reduções nas importações de eletricidade mínimas de 30%, com excedentes em alguns casos;

Emissões: reduções expressivas em alguns países

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Alguns resultados obtidos... Redução da pobreza energética na África

13/14 Agrener 2015 - Luís A. B. Cortez São Paulo – 12/novembro/15

Atual: dependência da biomassa

tradicional e elevado índice de

pobreza

Novo cenário: Cana-de-açúcar

Açúcar / eletricidade / etanol cocção / etanol combustivel / pellet de

bagaço & conservação ambiental

Usina: capacidade de 1 milhão toneladas ano

eletricidade: ~ 500 mil pessoas atendidas

cocção: ~ 110 mil fogões modernos (etanol /pellet)

redução do desmatamento: 3,3 mil ha..., etc.

... entretanto, instabilidade política e altos

investimentos são os grandes desafios a serem

vencidos.

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Comentários Finais

14/14 Agrener 2015 - Luís A. B. Cortez São Paulo – 12/novembro/15

Entretanto:

A bioenergia é a forma mais eficiente no combate a dependência e os efeitos

danosos dos combustíveis fósseis

agricultura de larga escala + tecnologias eficientes de conversão + elevada

gestão/assessoria técnica + cultura apropriada = REAIS BENEFÍCIOS

A cana-de-açúçar é a cultura mais eficiente para a produção de bioenergia

(biocombustíveis e bioeletricidade) e apresenta condições favoráveis para o

desenvolvimento da cultura nos países da África e na América Latina &

Caribe, com reais benefícios econômicos, ambientais e socias.

“biofuel production and food security needs to be complementary”

by Rosillo-Calle

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Obrigado

[email protected]

Agradecimentos