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BSE (6) - Factor IV - Existen fuentes y formas para obtención de energía poco conocidas o desconocidas

 Existen varias formas y fuentes de energía que son consideradas poco conocidas debido a que aún no se han desarrollado completamente o no se han implementado ampliamente en la industria. Algunas de estas fuentes de energía incluyen:

Energía cinética o del movimiento

La energía cinética es la energía que tiene un objeto debido a su movimiento. La energía cinética se puede convertir en energía eléctrica mediante el uso de dispositivos llamados generadores cinéticos, que convierten el movimiento mecánico en electricidad. Estos dispositivos se utilizan en una variedad de aplicaciones, como generadores de viento, generadores hidroeléctricos, dispositivos de recuperación de energía cinética en automóviles y sistemas de generación de energía a partir de movimiento humano. La energía cinética es una fuente de energía renovable y limpia, ya que no produce emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, su uso está limitado por la disponibilidad de movimiento.

Energía de la lluvia

La energía de la lluvia es una forma de energía potencial que se genera a partir de la caída de agua en forma de lluvia. Aunque no es una fuente de energía comúnmente utilizada, existen algunos diseños y prototipos que buscan aprovechar la energía potencial de la lluvia para generar electricidad. Estos diseños incluyen sistemas de captación de agua de lluvia para su almacenamiento y su posterior uso para generar electricidad mediante hidroeléctricas pequeñas o mediante el uso de dispositivos como turbinas o generadores hidráulicos. Sin embargo, estos diseños son aún experimentales y su eficiencia y escalabilidad son cuestionadas.

Energía geotérmica o la energía de las entrañas de la tierra

La energía geotérmica es la energía obtenida a partir del calor interno de la Tierra. Se utiliza para generar electricidad a través de centrales geotérmicas, así como para calefacción y refrigeración de edificios y otros usos. La energía geotérmica se extrae a través de pozos de agua caliente o vapor, que se utilizan para mover turbinas de generación de electricidad. Es una fuente de energía renovable y limpia, ya que no produce emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, su uso está limitado a áreas geográficas con actividad geotérmica significativa.

Bioluminiscencia

La bioluminiscencia es la capacidad de algunos organismos vivos para producir luz a través de un proceso químico. Aunque no es una fuente de energía comúnmente utilizada, hay investigaciones en curso para desarrollar tecnologías que permitan aprovechar la bioluminiscencia para generar electricidad. La bioluminiscencia se produce en organismos vivos como bacterias, plancton, algas, algunos peces, y en algunos casos en los hongos. Por el momento, la tecnología para generar electricidad a partir de bioluminiscencia está en una fase experimental y aún no se ha desarrollado una forma práctica y escalable de aprovechar esta fuente de energía. Sin embargo, los investigadores están trabajando en desarrollar tecnologías para aprovechar la bioluminiscencia en una variedad de aplicaciones, como la iluminación, la medición de la calidad del agua y el monitoreo ambiental.

La fotosíntesis como fuente de energía

La fotosíntesis es un proceso natural mediante el cual las plantas, algas y ciertas bacterias utilizan la luz solar para convertir el dióxido de carbono y el agua en glucosa (azúcar) y oxígeno. El oxígeno es liberado al ambiente y la glucosa se utiliza como fuente de energía para el crecimiento de las plantas. La fotosíntesis es una forma natural de producir energía renovable y limpia, ya que no produce emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, aunque la fotosíntesis es un proceso natural importante para la vida en la Tierra, todavía no se ha desarrollado una forma práctica y escalable de aprovechar esta fuente de energía para la generación de electricidad. En la actualidad, la energía generada por la fotosíntesis se obtiene a través de la combustión de biomasa, ya sea directamente o mediante la producción de biocombustibles a partir de la materia orgánica fotosintética.

Minicentrales eólicas aéreas

Las centrales eólicas aéreas, también conocidas como granjas eólicas aéreas, son una forma de generar energía eólica mediante el uso de aerogeneradores que se encuentran suspendidos en el aire mediante un sistema de cables o en una plataforma voladora. Esto permite que los aerogeneradores estén más cerca del viento y, por lo tanto, sean más eficientes en la generación de energía. Las centrales eólicas aéreas son una tecnología en desarrollo y aún no se han construido comercialmente. Sin embargo, algunas compañías y organizaciones están investigando y desarrollando esta tecnología con el objetivo de aumentar la eficiencia y la capacidad de generación de energía eólica. Aunque la idea es atractiva, todavía hay desafíos técnicos y económicos que deben ser resueltos antes de que las centrales eólicas aéreas puedan ser una opción viable para la generación de energía. Estos desafíos incluyen el desarrollo de tecnologías para mantener los aerogeneradores a gran altitud, la construcción de infraestructura sólida para sostener los aerogeneradores y el manejo de los impactos ambientales y de la seguridad.

Ósmosis o energía azul

La energía azul, también conocida como energía de ósmosis, es una forma de generar electricidad a partir de la diferencia de salinidad entre dos cuerpos de agua. El proceso se basa en la osmosis, que es un proceso natural en el cual el agua se mueve a través de una membrana para igualar la salinidad en ambos lados. La energía de ósmosis se genera mediante la construcción de una central de energía de ósmosis que consiste en dos compartimentos con diferentes niveles de salinidad, separados por una membrana semipermeable. El agua dulce se encuentra en un compartimento y el agua salada en el otro. La presión causada por la diferencia de salinidad hace que el agua dulce se mueva a través de la membrana hacia el compartimento de agua salada, generando energía hidráulica. La energía de ósmosis es considerada como una forma de energía renovable, ya que se basa en procesos naturales y no produce emisiones de gases de efecto invernadero. Aunque la tecnología es prometedora, todavía está en una fase temprana de desarrollo y aún no se han construido centrales comerciales de energía de ósmosis.

Energía de la humedad del aire

La energía de la humedad del aire es una forma de generar electricidad a partir de la diferencia de humedad entre dos ambientes, utilizando el principio de la absorción. La energía de la humedad del aire se basa en la utilización de materiales conocidos como absorbentes que son capaces de retener la humedad del aire. Existen varias formas de generar energía a partir de la humedad del aire, pero la más comúnmente estudiada es la utilización de materiales adsorbentes que se expanden y contraen con cambios en la humedad ambiental. Estos materiales se utilizan para mover un pistón o generar electricidad mediante un alternador. La energía de la humedad del aire es considerada como una forma de energía renovable, ya que se basa en procesos naturales y no produce emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, aún es una tecnología en desarrollo y no está disponible comercialmente. Los desafíos técnicos y económicos que deben ser resueltos antes de que esta tecnología sea viable incluyen la necesidad de desarrollar materiales absorbentes más eficientes y la construcción de infraestructura sólida para sostener los generadores.

Energía de los residuos & desechos

La energía de residuos y desechos es una forma de generar electricidad a partir de la combustión de materiales orgánicos, como la basura. Esta forma de energía se considera renovable ya que los residuos y desechos son una fuente constante de combustible. Existen varias formas de generar energía a partir de residuos y desechos, pero la más común es la combustión en una central térmica. En estas instalaciones, los residuos se queman a altas temperaturas para generar vapor, el cual es utilizado para mover una turbina y generar electricidad. La energía de residuos y desechos también se puede generar mediante la digestión anaerobia de los residuos orgánicos, donde los microorganismos descomponen los residuos en ausencia de oxígeno, generando metano, el cual puede ser quemado para generar electricidad. Aunque la energía de residuos y desechos es considerada como una forma de energía renovable, ya que se basa en procesos naturales y no produce emisiones de gases de efecto invernadero, también tiene algunas desventajas, como la producción de residuos tóxicos y la emisión de gases de combustión. Además, existe también la preocupación de que pueda disminuir el incentivo para reducir y reciclar los residuos.

Hidrógeno verde

El hidrógeno verde es una forma de hidrógeno producido a partir de fuentes de energía renovable en lugar de combustibles fósiles. El hidrógeno verde se produce mediante procesos como la electrólisis del agua, donde se utiliza electricidad generada a partir de fuentes de energía renovable, como la energía solar o eólica, para separar el hidrógeno y el oxígeno en el agua. El hidrógeno verde también se puede producir a partir de biomasas orgánicas mediante procesos de digestión anaerobia o termoquímica. El hidrógeno verde es considerado como una forma sostenible de energía ya que no produce emisiones de gases de efecto invernadero en su uso final, solo agua. Además, el hidrógeno verde puede almacenarse y transportarse fácilmente, lo que lo convierte en una opción atractiva para la integración de fuentes de energía variable, como la energía eólica y solar. Sin embargo, el proceso de producción de hidrógeno verde es aún muy costoso y requiere la construcción de infraestructura adicional.

Algas para la elaboración de Biocombustibles

Las algas son una fuente potencial de biocombustibles debido a su rápido crecimiento y su capacidad para producir grandes cantidades de materia orgánica en un corto período de tiempo. Esto las convierte en una opción atractiva para la producción de biocombustibles, ya que pueden proporcionar una gran cantidad de combustible por hectárea cultivada. Existen varias formas de utilizar las algas para producir biocombustibles, como la producción de biometano mediante la digestión anaerobia de las algas, o la producción de biodiesel a partir de las algas. La producción de biometano a partir de algas se realiza a través de un proceso de digestión anaerobia, donde los microorganismos descomponen las algas en ausencia de oxígeno y producen metano. El metano se puede utilizar como combustible para generar electricidad o calor. La producción de biodiesel a partir de algas se realiza mediante un proceso de extracción de los aceites vegetales presentes en las algas, los cuales se pueden utilizar como combustible. Sin embargo, la producción de biocombustibles a partir de algas aún se encuentra en etapas tempranas de desarrollo y requiere de una gran inversión para escalar la tecnología y lograr un precio competitivo con respecto a los combustibles fósiles.

Plantas eléctricas en el cielo

Las plantas eléctricas en el cielo, también conocidas como plantas voladoras, son un concepto de generación de energía que implica la colocación de turbinas eólicas o paneles solares en dispositivos voladores, como globos aerostáticos o drones. La idea es utilizar la altitud para capturar vientos más fuertes y constantes, así como una mayor cantidad de radiación solar, con el objetivo de generar más energía de forma eficiente. Existen varios diseños de plantas eléctricas en el cielo, desde globos aerostáticos con turbinas eólicas hasta drones con paneles solares. Algunos diseños utilizan una combinación de ambas tecnologías. Los globos aerostáticos con turbinas eólicas son capaces de mantenerse en la misma posición en el aire durante períodos prolongados de tiempo, mientras que los drones son más flexibles y pueden moverse para seguir las corrientes de viento óptimas. Aunque el concepto de plantas eléctricas en el cielo es atractivo debido a la alta eficiencia energética que pueden proporcionar, todavía se encuentra en etapas tempranas de desarrollo y requiere de una gran inversión para escalar la tecnología. Además, existen desafíos técnicos y reguladores para su desarrollo y operación comercial.

Energía de olas y mareas u oceánica

La energía de olas y mareas, también conocida como energía oceánica, es la energía obtenida a partir de las olas y las mareas en el océano. La energía de las olas se extrae mediante dispositivos como generadores de olas, que se instalan en la costa o en el mar abierto, y convierten la energía mecánica de las olas en electricidad. La energía de las mareas se extrae mediante dispositivos como las centrales de mareas, que utilizan las diferencias de nivel del agua para mover turbinas de generación de electricidad. Ambas son fuentes de energía renovable y limpia. Sin embargo, su uso está limitado a áreas con oleaje y mareas significativas.

Energía de la biomasa

La energía de la biomasa es una forma de energía renovable que se obtiene a partir de materiales orgánicos, como madera, residuos agrícolas, residuos de la industria, lodos de depuradoras, entre otros. Estos materiales son quemados para generar calor o vapor, que a su vez se utiliza para producir electricidad en una central térmica.     La biomasa también se puede convertir en biocombustibles líquidos, como el etanol y el biodiésel, a través de procesos de fermentación y destilación. Estos biocombustibles se utilizan como combustible para vehículos y maquinaria.      La energía de la biomasa tiene varias ventajas, como ser una fuente renovable y sostenible, ya que se renueva constantemente. Además, al utilizar residuos orgánicos, se reduce la cantidad de residuos que se depositan en vertederos, lo que ayuda a reducir los emisiones de gases de efecto invernadero.  Sin embargo, también tiene algunas desventajas, como la dependencia de ciertas regiones con recursos limitados de biomasa, la competencia con otros usos de la tierra, y la necesidad de transportar la biomasa desde su lugar de origen hasta la central térmica. Además, algunos tipos de biomasa pueden tener una huella de carbono similar o mayor a combustibles fósiles si no se manejan adecuadamente.

 

Estas son solo algunos ejemplos de fuentes y formas de energía poco conocidas. A medida que la tecnología avanza y el interés y la necesidad de reducir la dependencia de combustibles fósiles crece, es probable que se desarrollen y implementen nuevas formas de obtener energía renovable.

BSE (5) - Factor III - Cada día se consume y por lo tanto se precisa más energía

El desarrollo de la sociedad industrial, en que la humanidad está instalada desde los albores del siglo XIX, precisa de energía para poder permanecer activa y evolucionar. Inicialmente la energía se precisaba para activar los motores a vapor, ya con la llegada de la electricidad la energía y su consumo pasó a formar parte del día a día de los hogares, hasta el punto de que actualmente casi toda actividad humana requiere de disponer de energía.

Hemos llegado al límite en que los ciudadanos precisamos de energía eléctrica para consumo en nuestros propios bolsillos para que, por medio de los dispositivos inteligentes (smartphones), podamos comunicarnos constantemente, permitiéndonos así mismo participar de reuniones, actualizarnos con las noticias, estar conectados con el trabajo o disponer de una nueva herramienta de trabajo directamente.

Así si analizamos el consumo histórico de energía desde que se tiene información registrada[i] vemos que el año 1971 (inicio de disponibilidad de datos) el consumo mundial de energía per cápita estaba en los 1.197 kWh habiendo llegado en el año 2021 a los 3.290 kWh. Esto significa un incremento de un 174.8% en un período de 50 años.

Cabe considerar que estamos hablando de un consumo per cápita, para ver el crecimiento real de las necesidades de energía debemos aplicar el numero de habitantes de la tierra. En el mismo período considerado de 1971 a 2021 se ha pasado de 3.777 Millones de habitantes a 7.820 Millones lo que representa un crecimiento de un 107%.

Siendo conscientes de que la sociedad industrial y el estado del bienestar al que se quiere llegar de forma generalizada comportan un crecimiento constante en el consumo de energía. Es decir, el crecimiento de la necesidad de energía de forma orgánica tenderá a crecer de forma acelerada en las próximas décadas.

Debemos mencionar que la energía eléctrica requerida en el período contemplado (1971 – 2014) era generada en más de un 65% por combustibles fósiles[ii] (petróleo, gas, carbón).

Podemos concluir que la gravedad de la situación que se vislumbra para el futuro (dentro del siglo XXI) requiere de actuaciones drásticas porque el crecimiento del consumo de energía per cápita seguirá siendo positivo, lo que agregado al crecimiento de la población mundial se convierte en un punto crítico para la estabilidad de la humanidad.



[i] https://datos.bancomundial.org/indicador/EG.USE.ELEC.KH.PC?end=2018&start=1960&view=chart

[ii] https://datos.bancomundial.org/indicator/EG.ELC.FOSL.ZS?end=2018&start=1960&view=chart

BSE (4) - Factor II - La población mundial crece en número de personas

El crecimiento demográfico es un hecho incontestable. La realidad, es que desde que se tienen series anuales históricas de la población mundial, esta ha crecido todos los años con una tasa de un 0.85% anual en el período de 1900 a 1950 que sube hasta una tasa del 1.78% en el período 1950 a 2000[i]. Durante el período de 2000 hasta 2022 esta tasa está oscilando hacia un 1.65% anual.

Como podemos observar, los datos son definitivamente esclarecedores, por más proyecciones que se hagan optimistas, incluso de tasas negativas en los próximos años, nada indica que estas tasas negativas puedan llegarse a producir durante lo que resta del siglo XXI.



La realidad es que la velocidad de crecimiento de la población mundial está avanzando de forma
abrumadora. La tabla adjunta muestra los años en que se asumieron desde los mil millones de habitantes hasta los 8.000 millones actuales, y vemos que de forma continuada el intervalo de crecimiento de cada 1.000 millones es mas corto. Así para pasar de 1.000 a 2.000 millones se demoraron 119 años, sin embargo, para ganar los 1.000 millones que van de 7.000 a 8.000 millones de habitantes solo se han tardado nueve (9) años.


Existen previsiones[ii] que indican un crecimiento más lento a partir de los momentos actuales, que si tenemos como base la evolución de las últimas décadas consideramos altamente optimistas. No estamos aquí para debatir si el crecimiento será el que se proyecta desde fuentes oficiales (ONU, Banco mundial, etc.) y que hasta el fin del siglo XXI podemos resumir en la tabla adjunta complementando la anterior, o si, como es opinión del autor, estas cifras son altamente optimistas y consideramos que después de análisis propios efectuados internamente la evolución de las cifras hasta final del presente siglo se parecerá más a las que


detallamos en la tercera y última tabla:

Nótese que existen previsiones efectuadas por diferentes institutos de investigación que sitúan en el fin del siglo XXI un intervalo de población mundial que va de los 17.000 a los 19.000 millones de habitantes.

¿Por qué es importante el tamaño de la población mundial para BSE?

El consumo de energía mundial va directamente relacionado con el tamaño de la población, porque son los ciudadanos quienes consumen la energía, ya sea de forma directa o indirecta.

Directamente con sus coches, en su casa, ya sea refrigerándola o calentándola, o para preparar sus comidas, y así en tantas otras actividades y necesidades personales o familiares.

De forma indirecta también se consume energía, así utilizando cualquier tipo de transporte público, asistiendo a una plataforma digital o teniendo hospedados sus archivos profesionales en algún servidor en la nube o simplemente comprando productos manufacturados que han sido fabricados, distribuidos, comercializados consumiendo energía. También, de forma indirecta, disponer de escuelas, hospitales, ciudades en condiciones y con los servicios necesarios para atender las necesidades de los ciudadanos requiere de energía, dimensionando las capacidades de energía de acuerdo con el tamaño de la población atendida.

Por ello el consumo de energía, como veremos más adelante, va directamente vinculado al tamaño total de la población a la que se debe atender.

Conseguir controlar el crecimiento de la población mundial es un factor trascendental para mantener estabilizado el consumo de energía, reduciendo las posibilidades de un BSE.



[i] https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_mundial

[ii] https://www.populationpyramid.net/world/2100/ 

BSE (3) - Factor I - Las reservas y disponibilidad de combustibles fósiles se reducen

Para facilitar mejor la comprensión del problema suscitado por cada uno de los factores que inciden en el BSE, vamos a entrar en cada uno de estos factores que en el mundo Sunthereum consideramos claves.


Que son los combustibles fósiles

Las fuentes de energía que provienen de combustibles fósiles son aquellas que están compuestas por los restos fósiles descompuestos de vegetales y animales. El proceso de formación de los combustibles fósiles dura mucho tiempo, es un proceso realmente lento, pues no solo se trata de la propia descomposición, sino también de la fosilización y de diversos cambios geoquímicos.

Así, estas fuentes energéticas se extraen de la tierra y de los fondos acuáticos, pues se encuentran en diversas capas bajo tierra. Dependiendo de la profundidad y de las condiciones de la zona en concreto, podemos encontrar un tipo u otro de combustible fósil. El origen de los combustibles fósiles se considera que fue hace más de 300 millones de años, cuando gran parte del planeta estaba cubierto por bosques frondosos, sobre todo de helechos, y por pantanos. Las plantas son una gran reserva de energía química diversa y, en aquella época, las cantidades de gases como el oxígeno y el dióxido de carbono eran distintas a las actuales, lo que hizo que los fósiles de aquellas plantas fueran especialmente ricos en ciertos gases y sustancias químicas que favorecieron el proceso que ha resultado en estas fuentes energéticas actuales.

Concretamente, cualquier tipo de resto vegetal o animal se descompone, fosiliza y pasa por diversos cambios, según las presiones y temperaturas de la zona. Cuando hay restos en el suelo, estos se van cubriendo por capas de sedimentos, por lo que las presiones y temperaturas van produciendo cambios bioquímicos y geológicos en esta zona. De este modo, lo que había sido un trozo de helecho, por ejemplo, pasa a formar carbón gracias a estos cambios que se dan a lo largo de millones de años.

Vamos a ver brevemente como se formaron los tres combustibles fósiles: Petróleo, gas y carbón.

Como se formaron los combustibles fósiles

El petróleo

El origen del petróleo es uno de los fenómenos naturales más sorprendes descubiertos por los seres humanos. A modo de resumen, el proceso de formación del petróleo es el siguiente:

1.     Durante millones de años se ha ido dando la descomposición de restos orgánicos de seres vivos (tanto de animales como vegetales) que fueron quedando depositados en el lecho marino y zonas lacustres.

2.     Estos restos orgánicos quedaron enterrados bajo muchos metros de capas de tierra y rocas.

3.     La presión que estas capas ejercen fue provocando que el resultado de la descomposición en un medio sin oxígeno (anaeróbico) fuese un compuesto líquido aceitoso, viscoso, de mayor densidad que el agua y de color oscuro: el petróleo. Además, durante este tipo de proceso también aparece el gas natural.

Conocer cómo se formó el petróleo, ha permitido ir descubriendo más y más fuentes de petróleo alrededor del mundo.

El carbón

Estos son los puntos más importantes del proceso de formación del carbón:

1.     El carbón procede de restos vegetales muertos los cuales se van depositando y acumulando en zonas húmedas no muy profundas quedando cubiertos por agua.

2.     Al estar sumergidos no están en contacto con el aire, que provocaría su descomposición, y al existir esta ausencia de aire las bacterias anaeróbicas comienzan un proceso lento de descomposición.

3.     Tras un periodo largo de tiempo, millones de años, se van perdiendo ciertos elementos, como el hidrógeno, y haciéndose cada vez más rico en carbono.

4.     Al ser un proceso que dura tanto tiempo encima de los restos vegetales se van depositando una serie de sedimentos que ayudaran a mantener las condiciones anaeróbicas y a que las bacterias sigan haciendo su trabajo hasta formarse el carbón natural.

El gas natural

El gas natural es un tipo de gas que se produce de manera natural cuando grandes cantidades de materia vegetal quedan enterradas bajo tierra y permanecen así, a mucha presión, durante miles de años. Este proceso es similar al que da origen al petróleo. De hecho, es tan similar, que suele ser habitual encontrar yacimientos de petróleo y gas natural juntos, ya que, si se dan las condiciones para que exista un combustible, lo más habitual es que también se den para que exista el otro en el mismo lugar.

Este gas se puede extraer de una forma similar a como se hace con el petróleo y, aunque se compone de diferentes gases, en su mayoría, su composición está formada por metano, un gas que arde al prenderle fuego. De este modo, se trata de un gas que se puede quemar para producir energía aprovechable por el ser humano, lo que hace que se sitúe entre el resto de los combustibles fósiles, junto con el petróleo y el carbón.

La renovación (o no renovación) de los combustibles fósiles.

Por lo mencionado anteriormente es fácil deducir que el proceso de generación de los combustibles fósiles es un proceso de centenares de millones de años. Este es el ciclo que se requiere para la renovación de los combustibles fósiles.

Cuando, comúnmente, decimos que los combustibles fósiles no son fuentes de energía renovables nos referimos a que su ciclo de renovación oscila en unas magnitudes muy distintas de las requeridas por los humanos. Reiterando lo dicho anteriormente, el ciclo de consumo de TODAS las reservas de combustibles fósiles lo podemos medir en siglos, (¿400, 500 años?) mientras que el ciclo de regeneración de estos mismos combustibles se mediría en cientos de millones de años (aproximadamente 400 millones de años según estimaciones)

Disponibilidad de combustibles fósiles

Si bien las reservas de combustibles fósiles actualmente identificadas son de una magnitud que parece que sean ilimitadas, la realidad es muy distinta, así, siguiendo con los niveles de consumo de 2010, las reservas de petróleo comprobadas existentes el año 2019, representaban los recursos necesarios para 68,4 años, es decir manteniendo el ritmo de consumo de petróleo y derivados del año 2010 las reservas comprobadas permitirían disponer de estos combustibles aproximadamente hasta el año 2087[i].

¿Como debemos actuar?

La escasez de combustibles fósiles, en mayor o menor grado se producirá, si se continúan manteniendo los índices de consumo actuales, de forma progresiva durante la segunda mitad del presente siglo. Y durante el próximo siglo XXII se llegará a la desaparición de estos combustibles. Esto es lo que la realidad de las reservas y consumo actuales llevan a concluir.

Sin alarmismos, pero precisamos ser realistas. Es preciso reducir al máximo el consumo de combustibles fósiles.

Respecto al consumo de combustibles fósiles debemos, progresivamente erradicarlos de la base de generación energética, de esta forma se podrá alargar la disponibilidad de estos hasta tener desarrolladas e implantadas las alternativas energéticas (en cuanto a consumo, generación, transporte y distribución) que deben imperiosamente substituirlos. Paralelamente se disminuirán los riesgos ambientales referidos al calentamiento global, la reducción de la capa de ozono y mejora del medio ambiente en general.



[i] Reservas Comprobadas: https://www.indexmundi.com/map/?v=97&l=es                                           1,616,450,552,840 (barriles),  Consumo diario año 2010:  https://www.indexmundi.com/map/?v=91&l=es   , 64,728,068.6 (barriles por día consumidos) https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/bogotanitos/biodiverciudad/combustibles-fosiles , https://www.ecologiaverde.com/que-son-los-combustibles-fosiles-y-como-se-formaron-1349.html , https://www.ecologiaverde.com/energias-no-renovables/