{"id":41671,"date":"2024-03-19T07:58:32","date_gmt":"2024-03-19T12:58:32","guid":{"rendered":"https:\/\/colombiainteligente.org\/?p=41671"},"modified":"2024-03-19T07:59:21","modified_gmt":"2024-03-19T12:59:21","slug":"energy-taxonomy-classifications-for-the-energy-transition","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/colombiainteligente.org\/es_co\/tendencias\/energy-taxonomy-classifications-for-the-energy-transition\/","title":{"rendered":"Energy\u00a0taxonomy:\u00a0Classifications\u00a0for\u00a0the\u00a0energy\u00a0transition\u00a0"},"content":{"rendered":"<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"41671\" class=\"elementor elementor-41671\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-87c6aa2 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"87c6aa2\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-558bb819\" data-id=\"558bb819\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3067325c elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"3067325c\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<style>\/*! elementor - v3.14.0 - 26-06-2023 *\/\n.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-stacked .elementor-drop-cap{background-color:#69727d;color:#fff}.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-framed .elementor-drop-cap{color:#69727d;border:3px solid;background-color:transparent}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap{margin-top:8px}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap-letter{width:1em;height:1em}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap{float:left;text-align:center;line-height:1;font-size:50px}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap-letter{display:inline-block}<\/style>\t\t\t\t<div style=\"margin: 0px; padding: 0px; user-select: text; -webkit-user-drag: none; -webkit-tap-highlight-color: transparent; overflow: visible; cursor: text; clear: both; position: relative; direction: ltr; font-family: 'Segoe UI', 'Segoe UI Web', Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;\"><div><div><div><p class=\"MsoNormal\">El documento presenta una taxonom\u00eda energ\u00e9tica detallada que clasifica diversos tipos de fuentes de energ\u00eda, tecnolog\u00edas y opciones de almacenamiento. Esta taxonom\u00eda establece un sistema de codificaci\u00f3n jer\u00e1rquico con categor\u00edas de alto nivel para energ\u00eda no renovable (100000), energ\u00eda renovable (200000) y almacenamiento de energ\u00eda (300000). Dentro de la categor\u00eda de energ\u00eda no renovable, se incluyen subcategor\u00edas como combustibles f\u00f3siles (110000), que abarcan el carb\u00f3n, la turba, el gas natural y el petr\u00f3leo, as\u00ed como la fisi\u00f3n nuclear (120000), desechos no renovables (130000) y otras fuentes no renovables (140000). Por su parte, las categor\u00edas de energ\u00eda renovable comprenden la hidroel\u00e9ctrica renovable (210000), energ\u00eda marina (220000), energ\u00eda e\u00f3lica (230000), energ\u00eda solar (240000), energ\u00eda geot\u00e9rmica (250000), bioenerg\u00eda (260000), combustibles renovables no biol\u00f3gicos (270000), m\u00faltiples renovables (280000) y otras energ\u00edas renovables (290000). En cuanto al almacenamiento de energ\u00eda, este se desglosa en almacenamiento el\u00e9ctrico (310000), almacenamiento electroqu\u00edmico (320000), almacenamiento electromagn\u00e9tico (330000), almacenamiento mec\u00e1nico (340000), almacenamiento t\u00e9rmico (350000) y almacenamiento de combustibles qu\u00edmicos (360000). El documento proporciona diagramas de clasificaci\u00f3n detallados y esquemas de codificaci\u00f3n para cada subcategor\u00eda dentro de estas divisiones principales. El objetivo principal de esta taxonom\u00eda es establecer un marco estandarizado que facilite la organizaci\u00f3n y el an\u00e1lisis de datos relacionados con las fuentes de energ\u00eda, las tecnolog\u00edas asociadas y las opciones de almacenamiento disponibles en el \u00e1mbito energ\u00e9tico. Por otro lado, se aborda la necesidad cr\u00edtica de contar con una taxonom\u00eda estandarizada o un sistema de clasificaci\u00f3n uniforme para las energ\u00edas renovables y los sistemas energ\u00e9ticos en general. A medida que las energ\u00edas renovables, como la solar y la e\u00f3lica, han experimentado un crecimiento exponencial en las \u00faltimas d\u00e9cadas, diversas organizaciones y pa\u00edses han intentado rastrear y categorizar los datos relacionados con estas fuentes de energ\u00eda, pero frecuentemente empleando metodolog\u00edas diferentes y no comparables entre s\u00ed. Esta falta de estandarizaci\u00f3n dificulta significativamente el an\u00e1lisis de tendencias, la realizaci\u00f3n de comparaciones y la obtenci\u00f3n de conclusiones claras y coherentes sobre el panorama energ\u00e9tico global. Adem\u00e1s, las clasificaciones energ\u00e9ticas internacionales existentes, que datan de m\u00e1s de una d\u00e9cada, no proporcionan una orientaci\u00f3n detallada sobre c\u00f3mo estandarizar la informaci\u00f3n relacionada con las tecnolog\u00edas renovables m\u00e1s recientes y en constante evoluci\u00f3n. Por lo tanto, resulta imperativo desarrollar y adoptar una taxonom\u00eda estandarizada que garantice que los datos energ\u00e9ticos se informen de manera consistente y comprensible a nivel mundial, lo cual resultar\u00e1 fundamental para la toma de decisiones informadas por parte de los responsables de pol\u00edticas energ\u00e9ticas y medioambientales. En este sentido, el documento explora y propone el desarrollo de una nueva taxonom\u00eda que tenga la capacidad de adaptarse y abarcar futuros avances y cambios en los sistemas energ\u00e9ticos, y que clasifique tanto los productos energ\u00e9ticos como los no productos, como las tecnolog\u00edas y las v\u00edas de producci\u00f3n energ\u00e9tica.<\/p><p class=\"MsoNormal\">De igual forma, la Agencia Internacional de Energ\u00edas Renovables (IRENA) proporciona una clasificaci\u00f3n detallada de las fuentes de energ\u00eda, dividi\u00e9ndolas en renovables y no renovables. Dentro de las energ\u00edas renovables, se encuentran la hidroel\u00e9ctrica, la energ\u00eda marina, la e\u00f3lica, la solar, la geot\u00e9rmica, la bioenerg\u00eda, los combustibles renovables no biol\u00f3gicos, las m\u00faltiples renovables y otras fuentes renovables. La hidroel\u00e9ctrica, por ejemplo, se subdivide en hidroel\u00e9ctrica pura y mixta, donde la primera incluye la generaci\u00f3n de energ\u00eda a partir de embalses y corrientes de agua. La energ\u00eda marina, por otro lado, abarca la generaci\u00f3n de electricidad a partir del movimiento de las mareas, las olas, las corrientes oce\u00e1nicas, los gradientes de salinidad o los gradientes t\u00e9rmicos en el agua salada. Dentro de la energ\u00eda marina, se distinguen cinco divisiones que incluyen la energ\u00eda de las olas, la mareomotriz, la de corrientes oce\u00e1nicas, la de gradientes de salinidad y la de gradientes t\u00e9rmicos. Cada una de estas tecnolog\u00edas marinas tiene sus propios dispositivos y m\u00e9todos para convertir la energ\u00eda del mar en electricidad. Adem\u00e1s de las energ\u00edas renovables, el documento tambi\u00e9n aborda las fuentes de energ\u00eda no renovable, detallando los tipos de producci\u00f3n energ\u00e9tica incluidos en cada categor\u00eda. Por ejemplo, la energ\u00eda t\u00e9rmica de gradiente implica el uso de un ciclo termodin\u00e1mico org\u00e1nico Rankine para generar electricidad a partir de la diferencia de temperatura entre el agua superficial m\u00e1s c\u00e1lida y el agua m\u00e1s fr\u00eda en las profundidades, especialmente en regiones tropicales, conocido como conversi\u00f3n de energ\u00eda t\u00e9rmica oce\u00e1nica. Asimismo, se discute la energ\u00eda e\u00f3lica, que transforma la energ\u00eda cin\u00e9tica del viento en energ\u00eda \u00fatil, principalmente el\u00e9ctrica, mediante dispositivos como turbinas e\u00f3licas, velas y cometas, con divisiones entre e\u00f3lica terrestre y e\u00f3lica marina. La energ\u00eda solar, por su parte, se refiere a la producci\u00f3n de electricidad y calor a partir de la radiaci\u00f3n solar, incluyendo procesos fotovoltaicos y de energ\u00eda solar t\u00e9rmica.<\/p><p class=\"MsoNormal\">En cuanto a las tecnolog\u00edas de energ\u00eda solar, existen diversos tipos que abarcan desde sistemas de calentamiento de agua hasta sistemas de calentamiento de aire y concentraci\u00f3n de la radiaci\u00f3n solar. Por ejemplo, los calentadores solares de agua con vidrio utilizan un colector solar y una cubierta acristalada para calentar agua destinada al uso dom\u00e9stico. Por otro lado, los calentadores solares de agua combinados con vidrio son similares, pero utilizan m\u00faltiples colectores conectados en serie o paralelo para aumentar la eficiencia en el calentamiento de grandes vol\u00famenes de agua. Los calentadores solares concentrados emplean espejos o lentes para concentrar la luz solar y calentar un fluido como el agua. Asimismo, el calentamiento solar de aire aprovecha la energ\u00eda t\u00e9rmica solar para calentar aire, el cual puede utilizarse para calefacci\u00f3n de espacios, ventilaci\u00f3n, procesos industriales o secado. Existen tres tipos de calentamiento solar de aire: convecci\u00f3n natural, donde el aire caliente asciende naturalmente; convecci\u00f3n forzada, utilizando compresores; y calentamiento radiactivo, donde una superficie absorbe la luz solar y calienta el aire en contacto con ella. En relaci\u00f3n con la bioenerg\u00eda, se ha desarrollado un sistema de clasificaci\u00f3n por parte de la Agencia Internacional de Energ\u00edas Renovables (IRENA). La bioenerg\u00eda se define como la energ\u00eda derivada de fuentes biol\u00f3gicas, incluyendo la combusti\u00f3n directa de biomasa para calor y la transformaci\u00f3n de biomasa en electricidad, combustibles l\u00edquidos y gaseosos. Se divide en cuatro categor\u00edas principales: biocombustibles s\u00f3lidos, biocombustibles l\u00edquidos, biocombustibles gaseosos y desechos renovables. Los biocombustibles s\u00f3lidos incluyen madera, cultivos energ\u00e9ticos, residuos de la cosecha y procesamiento de biomasa. Se subdividen en funci\u00f3n de si son fuentes primarias de biomasa o combustibles procesados secundarios como pellets y carb\u00f3n vegetal. Los biocombustibles l\u00edquidos abarcan combustibles derivados de biomasa como etanol y biodi\u00e9sel. Los biocombustibles gaseosos son gases producidos a partir de biomasa mediante procesos t\u00e9rmicos o digesti\u00f3n anaer\u00f3bica. Los desechos renovables incluyen subproductos de actividades humanas. En otro \u00e1mbito, se discute la clasificaci\u00f3n de diferentes tipos de residuos de biomasa que pueden utilizarse para la producci\u00f3n de energ\u00eda. Esto incluye bagazo, un subproducto del procesamiento de ca\u00f1a de az\u00facar con alto contenido de humedad que se utiliza principalmente para generaci\u00f3n de calor y energ\u00eda en ingenios azucareros. Tambi\u00e9n se menciona la lej\u00eda negra, un subproducto de la producci\u00f3n de papel que contiene compuestos org\u00e1nicos de la madera utilizados como combustible en calderas de recuperaci\u00f3n para producir vapor para electricidad y calor de proceso. Otros residuos de biomasa discutidos incluyen c\u00e1scaras de plantas, residuos de procesamiento de madera, residuos de plantas oleaginosas despu\u00e9s de la extracci\u00f3n de aceite y residuos de procesamiento de alimentos. Adem\u00e1s, se abordan los pellets y briquetas de biomasa, combustibles s\u00f3lidos procesados hechos de materiales comprimidos como madera, c\u00e1scaras de arroz o residuos municipales, que se utilizan principalmente para calor, pero tambi\u00e9n cada vez m\u00e1s para electricidad.<\/p><p class=\"MsoNormal\">En relaci\u00f3n con los biocombustibles s\u00f3lidos y l\u00edquidos, se abordan diversos tipos que incluyen desde pellets y briquetas de madera hasta tortas de aceite, otros pellets\/briquetas de biomasa, carb\u00f3n vegetal y otros biocombustibles s\u00f3lidos. En cuanto a los biocombustibles l\u00edquidos, se proporciona un desglose de categor\u00edas espec\u00edficas que incluyen biogasolinas, biodiesel y biocombustibles para aviones. Bajo las biogasolinas se describen el biometano, el bioetanol (tanto convencional de primera generaci\u00f3n a partir de cultivos comestibles como avanzado de segunda y tercera generaci\u00f3n a partir de materias primas no comestibles) y el biobutanol. Se presentan tambi\u00e9n las v\u00edas de producci\u00f3n para el biometano y se mencionan aspectos importantes sobre el bioetanol. Se discuten tambi\u00e9n los tipos de biocombustibles avanzados, como el etanol fermentado de algas, que implica la hidr\u00f3lisis de algas para descomponer carbohidratos en az\u00facares, la fermentaci\u00f3n de los az\u00facares con microorganismos como la levadura para producir etanol, y luego la destilaci\u00f3n y purificaci\u00f3n del etanol. Las algas pueden crecer en diversos entornos como aguas residuales y no compiten con cultivos alimentarios por tierra. Tambi\u00e9n se aborda el biobutanol, el bio-MTBE y el bio-ETBE, que son aditivos o sustitutos de la gasolina producidos a trav\u00e9s de diversos procesos de fermentaci\u00f3n o qu\u00edmicos a partir de materias primas de biomasa. Los biodiesel son biocombustibles l\u00edquidos que se pueden utilizar en motores di\u00e9sel, producidos a partir de biomasa mediante procesos como la transesterificaci\u00f3n de aceites o el tratamiento t\u00e9rmico de materiales celul\u00f3sicos. Se discuten tipos espec\u00edficos de biodiesel, como el transesterificado de aceites vegetales o grasas animales, el biodiesel t\u00e9rmico a partir de biomasa celul\u00f3sica y el biodiesel de microalgas a partir de aceites de algas. La microalga puede fijar hasta el 70% de su peso como l\u00edpidos a trav\u00e9s de la fotos\u00edntesis, que luego se pueden usar para producir biodiesel avanzado. Algunos beneficios del biodiesel avanzado de microalgas incluyen la reducci\u00f3n del uso de tierra, un ciclo de crecimiento corto, alto desempe\u00f1o y sin competencia con la oferta de alimentos. El biodiesel avanzado se puede usar para combustible de transporte, generaci\u00f3n de electricidad o calefacci\u00f3n. Puede mezclarse con otros combustibles o usarse directamente. Las estad\u00edsticas energ\u00e9ticas deben tener en cuenta cualquier bioenerg\u00eda s\u00f3lida o residuos renovables utilizados en su producci\u00f3n. Por \u00faltimo, se discute la producci\u00f3n de biog\u00e1s a partir de la digesti\u00f3n anaer\u00f3bica de diversos materiales org\u00e1nicos. Existen varias subcategor\u00edas de biog\u00e1s seg\u00fan la materia prima de biomasa, que incluyen biog\u00e1s de vertedero, de lodos de aguas residuales, de residuos animales, de residuos vegetales y otros biogases de materia org\u00e1nica no especificada. La digesti\u00f3n anaer\u00f3bica es un proceso bioqu\u00edmico que descompone la materia org\u00e1nica en metano y di\u00f3xido de carbono (biog\u00e1s) a trav\u00e9s de cuatro etapas: hidr\u00f3lisis, acidog\u00e9nesis, acetog\u00e9nesis y metanog\u00e9nesis. El biog\u00e1s se puede utilizar para la producci\u00f3n de electricidad, mezcla con gas natural o cocci\u00f3n a peque\u00f1a escala. Tambi\u00e9n se puede producir biog\u00e1s mediante procesos t\u00e9rmicos como la pir\u00f3lisis o gasificaci\u00f3n de biomasa s\u00f3lida; la pir\u00f3lisis implica calentar biomasa sin ox\u00edgeno para producir carb\u00f3n vegetal, gas de pir\u00f3lisis y aceites; la gasificaci\u00f3n implica la combusti\u00f3n parcial de biomasa con un suministro limitado de ox\u00edgeno para producir polvo carbonoso y gas de s\u00edntesis compuesto principalmente de mon\u00f3xido de carbono, di\u00f3xido de carbono e hidr\u00f3geno. La combusti\u00f3n tambi\u00e9n produce algo de biog\u00e1s cuando la biomasa se quema de manera incompleta con exceso de ox\u00edgeno.<\/p><p class=\"MsoNormal\">En un mismo orden de ideas, el gas de s\u00edntesis, este puede producirse a partir de cualquier tipo de biomasa o residuos renovables mediante procesos termoqu\u00edmicos. Puede utilizarse para generar electricidad, biometano, biocombustibles l\u00edquidos y otros productos qu\u00edmicos. Los biogases de procesos t\u00e9rmicos se refieren al gas de s\u00edntesis y su uso deber\u00eda incluir \u00fanicamente la producci\u00f3n de electricidad y biometano. Si se utiliza para producir biometano, los estad\u00edsticos deben informar sobre el contenido energ\u00e9tico del biog\u00e1s original. Los biocombustibles gaseosos incluyen productos de la digesti\u00f3n anaer\u00f3bica o de procesos de biog\u00e1s t\u00e9rmico. Estos incluyen biometano, biohidr\u00f3geno, bio-DME y otros productos de biog\u00e1s no especificados. El biometano es qu\u00edmicamente id\u00e9ntico al gas natural y puede producirse a partir de gas de s\u00edntesis o biog\u00e1s de digesti\u00f3n anaer\u00f3bica mediante procesos de purificaci\u00f3n. Puede inyectarse en redes de gas natural o utilizarse para calor, energ\u00eda y transporte. El biohidr\u00f3geno puede producirse biol\u00f3gicamente a partir de la digesti\u00f3n anaer\u00f3bica o t\u00e9rmicamente a partir de procesos de mejora t\u00e9rmica. Existen diversas v\u00edas biol\u00f3gicas y t\u00e9rmicas para producir biohidr\u00f3geno. El bio-DME es un gas que puede reemplazar al GLP o di\u00e9sel cuando se produce a partir de fuentes de biomasa. La categor\u00eda de residuos renovables incluye residuos municipales e industriales de origen biol\u00f3gico. Los residuos municipales incluyen alimentos, papel, residuos de jard\u00edn y m\u00e1s. Estos proporcionan una fuente de energ\u00eda primaria cuando se queman para calor o energ\u00eda el\u00e9ctrica y tambi\u00e9n pueden procesarse en combustibles secundarios. No existen definiciones estrictas, pero la clasificaci\u00f3n tiene como objetivo evitar la doble contabilizaci\u00f3n entre categor\u00edas. En cuanto al almacenamiento de energ\u00eda, se presenta la energ\u00eda termoqu\u00edmica y plasmol\u00edtica. La energ\u00eda termoqu\u00edmica es producida a partir de la descomposici\u00f3n t\u00e9rmica del agua en hidr\u00f3geno y ox\u00edgeno a altas temperaturas entre 500-2000\u00b0C con la ayuda de productos qu\u00edmicos. Este proceso, llamado term\u00f3lisis, muestra eficiencias energ\u00e9ticas prometedoras entre el 20-45%. Es \u00fatil cuando se combina con fuentes de energ\u00eda renovable de alta temperatura como la energ\u00eda solar concentrada. La energ\u00eda plasmol\u00edtica es producida por plasm\u00f3lisis, que es el proceso de disociaci\u00f3n del vapor de agua u otras materias primas renovables en hidr\u00f3geno y ox\u00edgeno dentro de un reactor mediante microondas, descargas el\u00e9ctricas u otros m\u00e9todos. La plasm\u00f3lisis ha logrado desempe\u00f1os de hidr\u00f3geno entre 0.3-20 gH2\/kWh y eficiencias energ\u00e9ticas de casi el 80%. El amoniaco no biol\u00f3gico renovable se refiere al amoniaco producido utilizando hidr\u00f3geno de fuentes renovables en lugar de fuentes biol\u00f3gicas. Podr\u00eda reemplazar a los combustibles f\u00f3siles pero aumentar las emisiones, lo cual debe evitarse. El amoniaco renovable se produce a partir de hidr\u00f3geno y nitr\u00f3geno y podr\u00eda desempe\u00f1ar un papel importante en la sustituci\u00f3n de fertilizantes y combustibles si se abordan los problemas. El DME no biol\u00f3gico renovable y el metano se refieren al \u00e9ter dimet\u00edlico y metano sintetizados a partir de carbono e hidr\u00f3geno renovables no biol\u00f3gicos. En relaci\u00f3n con la clasificaci\u00f3n de fuentes de energ\u00eda renovable y combustibles, se explica que los residuos municipales renovables deben informarse bajo la categor\u00eda renovable correspondiente en lugar de como residuos municipales. Los residuos industriales renovables son residuos de procesos industriales que pueden utilizarse como energ\u00eda. Si el tipo de residuo puede clasificarse, debe categorizarse bajo la secci\u00f3n de bioenerg\u00eda relevante. Los combustibles no renovables provienen de combustibles sint\u00e9ticos producidos a partir de fuentes de energ\u00eda renovable, pero se clasifican adem\u00e1s seg\u00fan el estado f\u00edsico como s\u00f3lidos, l\u00edquidos o gases. Esto incluye combustibles que no pueden clasificarse f\u00e1cilmente bajo una categor\u00eda espec\u00edfica renovable debido a fuentes complejas. El hidr\u00f3geno electrol\u00edtico de electricidad renovable se clasifica como renovable, aunque su clasificaci\u00f3n depende del aspecto renovable de la fuente de electricidad. El hidr\u00f3geno fotol\u00edtico de la divisi\u00f3n fotoelectroqu\u00edmica del agua tambi\u00e9n se considera renovable. Las categor\u00edas tienen como objetivo contabilizar adecuadamente las fuentes de energ\u00eda renovable y los combustibles, evitando la doble contabilizaci\u00f3n.<\/p><p class=\"MsoNormal\">La diversidad de m\u00e9todos para almacenar energ\u00eda es fundamental en la transici\u00f3n hacia fuentes renovables y limpias. Entre estos, el almacenamiento mec\u00e1nico implica elevar una masa para almacenar energ\u00eda potencial gravitatoria, mientras que el almacenamiento t\u00e9rmico abarca cambios de fase, como el almacenamiento de calor latente, y cambios de temperatura, como el almacenamiento de calor sensible en fluidos o s\u00f3lidos, as\u00ed como el almacenamiento de sales fundidas en plantas solares concentradas. En cuanto al almacenamiento qu\u00edmico, se destacan las opciones de almacenamiento de hidr\u00f3geno mediante gas comprimido, l\u00edquido o s\u00f3lido usando hidruros met\u00e1licos o adsorbentes, as\u00ed como el almacenamiento de amon\u00edaco mediante procesos termoqu\u00edmicos o electroqu\u00edmicos. Cada m\u00e9todo presenta densidades de almacenamiento, eficiencias y desaf\u00edos t\u00e9cnicos espec\u00edficos, siendo clave para optimizar su aplicaci\u00f3n en sistemas energ\u00e9ticos sostenibles. En el contexto de la producci\u00f3n y almacenamiento de energ\u00eda a partir de fuentes renovables, se exploran v\u00edas electroqu\u00edmicas para el almacenamiento de amon\u00edaco usando hidr\u00f3geno generado mediante electr\u00f3lisis y s\u00edntesis de amon\u00edaco. Asimismo, se agrupan diferentes m\u00e9todos de producci\u00f3n bajo categor\u00edas especiales para el an\u00e1lisis de la energ\u00eda hidroel\u00e9ctrica, el hidr\u00f3geno y el amon\u00edaco, destacando una amplia gama de referencias que abordan temas como la digesti\u00f3n anaer\u00f3bica, biocombustibles a partir de amino\u00e1cidos, bombas solares de riego, almacenamiento de energ\u00eda mediante volantes de inercia, calentamiento solar de agua, biog\u00e1s de vertedero, sistemas solares de minirred y m\u00e1s, ilustrando la diversidad y complejidad de las tecnolog\u00edas renovables y sus aplicaciones. Esta visi\u00f3n panor\u00e1mica abarca una amplia gama de tecnolog\u00edas y procesos de energ\u00eda renovable, desde bombas solares de agua hasta la producci\u00f3n de biobutanol a partir de microalgas, destacando avances en la producci\u00f3n de biocombustibles, almacenamiento t\u00e9rmico y el\u00e9ctrico, sistemas fotovoltaicos h\u00edbridos y m\u00e1s. Adem\u00e1s, se presenta una taxonom\u00eda detallada que clasifica diversas tecnolog\u00edas energ\u00e9ticas y su relaci\u00f3n con fuentes de energ\u00eda renovable y no renovable, proporcionando un marco estructurado para comprender y evaluar el panorama energ\u00e9tico actual y futuro en un contexto global de transici\u00f3n hacia una matriz energ\u00e9tica m\u00e1s sostenible y limpia.<\/p><p>\u00a0<\/p><p class=\"MsoNormal\">En general, el documento presenta una taxonom\u00eda energ\u00e9tica detallada que clasifica diversos tipos de fuentes de energ\u00eda, tecnolog\u00edas y opciones de almacenamiento, con el prop\u00f3sito de establecer un marco estandarizado que facilite la organizaci\u00f3n y el an\u00e1lisis de datos relacionados con las energ\u00edas renovables y no renovables a nivel global. Esta taxonom\u00eda se basa en un sistema de codificaci\u00f3n jer\u00e1rquico que abarca categor\u00edas de alto nivel para la energ\u00eda no renovable, la energ\u00eda renovable y el almacenamiento de energ\u00eda, con subcategor\u00edas que incluyen combustibles f\u00f3siles, energ\u00eda hidroel\u00e9ctrica, energ\u00eda solar, entre otras. Adem\u00e1s, se aborda la necesidad cr\u00edtica de contar con una taxonom\u00eda estandarizada o un sistema de clasificaci\u00f3n uniforme para las energ\u00edas renovables y los sistemas energ\u00e9ticos en general, especialmente en un contexto donde estas energ\u00edas han experimentado un crecimiento exponencial en las \u00faltimas d\u00e9cadas. La falta de estandarizaci\u00f3n en la clasificaci\u00f3n de datos energ\u00e9ticos dificulta el an\u00e1lisis de tendencias, la comparaci\u00f3n entre diferentes fuentes de energ\u00eda y la toma de decisiones informadas en pol\u00edticas energ\u00e9ticas y medioambientales. Asimismo, se destaca la importancia de adaptarse a los avances tecnol\u00f3gicos y los cambios en los sistemas energ\u00e9ticos, debido a que las energ\u00edas renovables y las tecnolog\u00edas de almacenamiento contin\u00faan evolucionando r\u00e1pidamente. Propone el desarrollo de una nueva taxonom\u00eda que pueda adaptarse y abarcar futuros avances y cambios en los sistemas energ\u00e9ticos, clasificando tanto los productos energ\u00e9ticos como los no productos, como las tecnolog\u00edas y las v\u00edas de producci\u00f3n energ\u00e9tica.<\/p><\/div><\/div><\/div><h4><span style=\"font-size: 12px; color: var( --e-global-color-text ); font-weight: var( --e-global-typography-text-font-weight );\">Para leer m\u00e1s ingrese a:<\/span><\/h4><div><div style=\"margin: 0px; padding: 0px; user-select: text; -webkit-user-drag: none; -webkit-tap-highlight-color: transparent; overflow: visible; cursor: text; clear: both; position: relative; direction: ltr;\"><p lang=\"EN-US\" style=\"margin: 0px; padding: 0px; user-select: text; -webkit-user-drag: none; -webkit-tap-highlight-color: transparent; overflow-wrap: break-word; vertical-align: baseline; font-kerning: none; background-color: transparent; color: windowtext;\" xml:lang=\"EN-US\"><a style=\"margin: 0px; padding: 0px; user-select: text; -webkit-user-drag: none; -webkit-tap-highlight-color: transparent;\" href=\"https:\/\/www.irena.org\/Publications\/2024\/Mar\/Energy-taxonomy-Classifications-for-the-energy-transition\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><span lang=\"EN-US\" style=\"margin: 0px; padding: 0px; user-select: text; -webkit-user-drag: none; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-variant-ligatures: none !important; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; line-height: 18px;\" xml:lang=\"EN-US\" data-contrast=\"auto\">https:\/\/www.irena.org\/Publications\/2024\/Mar\/Energy-taxonomy-Classifications-for-the-energy-transition<\/span><\/a><span lang=\"EN-US\" style=\"margin: 0px; padding: 0px; user-select: text; -webkit-user-drag: none; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-variant-ligatures: none !important; color: windowtext; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; line-height: 18px;\" xml:lang=\"EN-US\" data-contrast=\"auto\">\u00a0<\/span><span style=\"margin: 0px; padding: 0px; user-select: text; -webkit-user-drag: none; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-size: 11pt; line-height: 18px; font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;\">\u00a0<\/span><\/p><\/div><div style=\"margin: 0px; padding: 0px; user-select: text; -webkit-user-drag: none; -webkit-tap-highlight-color: transparent; overflow: visible; cursor: text; clear: both; position: relative; direction: ltr;\"><p lang=\"EN-US\" style=\"margin: 0px; padding: 0px; user-select: text; -webkit-user-drag: none; -webkit-tap-highlight-color: transparent; overflow-wrap: break-word; vertical-align: baseline; font-kerning: none; background-color: transparent; color: windowtext;\" xml:lang=\"EN-US\"><a style=\"margin: 0px; padding: 0px; user-select: text; -webkit-user-drag: none; -webkit-tap-highlight-color: transparent;\" href=\"https:\/\/mc-cd8320d4-36a1-40ac-83cc-3389-cdn-endpoint.azureedge.net\/-\/media\/Files\/IRENA\/Agency\/Publication\/2024\/Mar\/IRENA_Energy_taxonomy_2024.pdf?rev=c4403526f3914b14a4562e43666e6245\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><span lang=\"EN-US\" style=\"margin: 0px; padding: 0px; user-select: text; -webkit-user-drag: none; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-variant-ligatures: none !important; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; line-height: 18px;\" xml:lang=\"EN-US\" data-contrast=\"auto\">https:\/\/mc-cd8320d4-36a1-40ac-83cc-3389-cdn-endpoint.azureedge.net\/-\/media\/Files\/IRENA\/Agency\/Publication\/2024\/Mar\/IRENA_Energy_taxonomy_2024.pdf<\/span><\/a><span style=\"margin: 0px; padding: 0px; user-select: text; -webkit-user-drag: none; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-size: 11pt; line-height: 18px; font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;\">\u00a0<\/span><\/p><\/div><\/div><\/div>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div style=\"text-align:center\" class=\"yasr-auto-insert-visitor\"><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El documento presenta una taxonom\u00eda energ\u00e9tica detallada que clasifica diversas fuentes de energ\u00eda, tecnolog\u00edas asociadas y opciones de almacenamiento. 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Esto es especialmente relevante en un contexto donde las energ\u00edas renovables, como la solar y la e\u00f3lica, est\u00e1n experimentando un crecimiento significativo y donde la necesidad de una transici\u00f3n hacia fuentes de energ\u00eda m\u00e1s limpias y sostenibles es imperativa para abordar los desaf\u00edos medioambientales y clim\u00e1ticos globales. A su vez, se destaca la importancia de adaptarse a los avances tecnol\u00f3gicos constantes en el campo de las energ\u00edas renovables, como el desarrollo de nuevas tecnolog\u00edas de almacenamiento y producci\u00f3n de energ\u00eda. Propone una taxonom\u00eda flexible que tenga la capacidad de incorporar y abarcar futuras innovaciones, asegurando as\u00ed que el marco de clasificaci\u00f3n se mantenga relevante y \u00fatil a medida que evoluciona el panorama energ\u00e9tico. 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Adem\u00e1s de su enfoque en la clasificaci\u00f3n de energ\u00edas y tecnolog\u00edas, el documento tambi\u00e9n resalta la importancia de una adecuada gesti\u00f3n y an\u00e1lisis de datos energ\u00e9ticos, especialmente en un contexto global donde la toma de decisiones informadas por parte de los responsables de pol\u00edticas energ\u00e9ticas y medioambientales es crucial. En s\u00edntesis, el documento presenta una propuesta integral de taxonom\u00eda energ\u00e9tica que busca no solo organizar y clasificar la informaci\u00f3n relacionada con las energ\u00edas renovables y no renovables, sino tambi\u00e9n proporcionar un marco s\u00f3lido para comprender, analizar y tomar decisiones informadas en el \u00e1mbito energ\u00e9tico a nivel global.","og_url":"https:\/\/colombiainteligente.org\/es_co\/tendencias\/energy-taxonomy-classifications-for-the-energy-transition\/","og_site_name":"Colombia Inteligente","article_published_time":"2024-03-19T12:58:32+00:00","article_modified_time":"2024-03-19T12:59:21+00:00","og_image":[{"width":400,"height":569,"url":"https:\/\/colombiainteligente.org\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/07-Energia-3450324-1.png","type":"image\/png"}],"author":"DIFUSI\u00d3N COLOMBIA INTELIGENTE","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@colombiaintelig","twitter_site":"@colombiaintelig","twitter_misc":{"Escrito 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