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Metodologías de Línea de Base y Monitoreo en Proyectos Forestales bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio Luis E. Salgado Flores Valdivia, Enero 2006 MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO EN LA ACTIVIDAD FORESTAL

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Metodologías de Línea de Base y Monitoreo en Proyectos Forestales bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio

Luis E. Salgado Flores Valdivia, Enero 2006

MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO EN LA ACTIVIDAD FORESTAL

Page 2: MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO EN LA ACTIVIDAD …

• El Estado Actual de las Metodologías.

• Herramienta de Elegibilidad – Superando un obstáculo.

• Metodologías para Línea de Base y Monitoreo – Puntos a tener en cuenta.

• Línea de Base:

• Límites del Proyecto – El punto de partida.

• La Selección del Escenario de Línea de Base – Estratificación ex-ante.

• Estimación de la Absorción Neta de Referencia – Remoción en LB.

• La Herramienta de Adicionalidad.

• Estimación de la Absorción Neta Efectiva.

• Estimación de Fugas.

• Estimación de Absorción Antropógena Neta.

• Monitoreo:

• Estratificación y Muestreo.

• Monitoreo y Cálculo ex-post de Absorción Neta Efectiva, Fugas.

• Cálculo ex-post de Absorción Antropógena Neta - Calculando t-CER o l-CER.

CONTENIDOCONTENIDO

Page 3: MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO EN LA ACTIVIDAD …

Primera metodología presentada en Noviembre 2004 : Pine RidgeReforestation Project (Belize) – Rechazada

14 Metodologías presentadas

1 Metodologías aprobada : Reforestation of Degraded Land / AR-AM0001

3 Metodologías en reconsideración. 5 Metodologías rechazadas.5 Metodologías en proceso de revisión.

8 Metodologías presentadas para proyectos en América Latina (Belize, Brasil, Ecuador, Paraguay, Uruguay y México), de las cuales:

2 Metodologías en reconsideración.4 Metodologías en proceso de revisión.

ESTADO ACTUAL DE LAS METODOLOGIASESTADO ACTUAL DE LAS METODOLOGIAS

Page 4: MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO EN LA ACTIVIDAD …

HERRAMIENTA DE ELEGIBILIDADHERRAMIENTA DE ELEGIBILIDAD

Herramienta aprobada por el EB en Noviembre del 2005, de uso mandatorio.

La elegibilidad de la tierra se determinará en el PDD y no será parte de las metodologías de LB y Monitoreo.

1. Las tierras seleccionadas no son “bosques” al momento de inicio del proyecto.

2. Demostrar que el proyecto realizara actividades de “forestacion” o “reforestacion”.

Se debe proveer información verificable de una de las siguientes fuentes :

Fotos aéreas o imágenes de satélite (incluyendo datos de campo).

Evaluaciones de terreno (planos de uso de la tierra, catastros, registros de manejo).

Si estas opciones no están disponibles o no son aplicables, los participantes deberán emitir testimonio escrito producido a partir de una evaluacion rural participativa.

Page 5: MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO EN LA ACTIVIDAD …

A TENER EN CUENTA ...A TENER EN CUENTA ...

Es importante que exista coherencia y complementareidad entre las metodologías de LB y monitoreo, evitando duplicación de información y esfuerzos, teniendo como base

Enfoque sobre los cambios en los stocks de carbono:

• Condiciones actuales o históricas.• Uso de la tierra en una línea de acción económicamente

atractiva, teniendo en cuenta las barreras existentes. • Uso más probable de la tierra.

Condiciones de Aplicabilidad, define los parámetros bajo los cuales se pueden utilizar ambas metodología, entre ellos:

• Especies elegibles.• Movilización de actividades preexistentes.• Condiciones iniciales de las áreas seleccionadas.• Actividades a realizar por el proyecto.

Reservorios a considerar:

•Señalando y justificando para cada caso la inclusión o no del reservorio.

Page 6: MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO EN LA ACTIVIDAD …

A TENER EN CUENTA ... (ContinuaciA TENER EN CUENTA ... (Continuacióón)n)

Una Metodología debe:

•Desarrollarse de manera que pueda ser utilizada por cualquier proponente de proyecto, adecuado nivel de especificidad y secuencia lógica.

•Ser apropiada para cualquier proyecto que satisfaga las condiciones de aplicabilidad, suficientemente general.

•Indicar de forma precisa que información debe ser presentada por el proponente en el desarrollo del PDD y/o los informes de monitoreo.

•Apoyar la presentación de procedimientos y conceptos básicos con ecuaciones y diagramas, descartando información irrelevante.

•Especificar, en todas las formulas y modelos, las variables utilizadas, su rango de aplicabilidad y las formas de recolección de datos (incluyendo fuentes).

•Utilizar formatos comunes en la presentación de ecuaciones y términos, incluyendo el uso del sistema internacional de pesos y medidas.

•Especificar claramente los requerimientos de información y las preferencias en la selección de fuentes, para la aplicación de las metodologías.

Page 7: MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO EN LA ACTIVIDAD …

MetodologMetodologííaa de Lde Líínea de Basenea de Base

Una aproximaciUna aproximacióónn en base a laen base a laMetodologMetodologííaa ARAR--AM0001AM0001

«« Reforestation onReforestation on DegradedDegraded Lands Lands »»

Page 8: MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO EN LA ACTIVIDAD …

LIMITES DEL PROYECTOLIMITES DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta que un proyecto puede tener más de una unidad territorial, cada unidad debe estar claramente identificada y sus coordenadas medidas y registradas.

Una buena definición, verificable y transparente ayudará a determinar claramente las fuentes y los reservorios de GEI del proyecto, separándolos de posibles fugas y evitando problemas de doble contabilidad.

La definición de los límites del proyecto debe incluir la definición de las fuentes de GEI asociadas a estos límites, entre ellos:

Combustión.Fuente de CO2.Uso de combustibles fósiles.

Digestión animal (CH4).Descomposición anaeróbica de excrementos (CH4).Nitrificación/denitrificación del nitrogeno en el excremento (N2O).

Incremento o reducción de CH4 y N2O por efecto del ganado.

Cambios en el manejo de áreas de pastoreo.

Nitrificación/desnitrificación de N en el suelo a causa de una mejora en la fijación biológica de N

Fuente de N2O.Cultivo de especies fijadoras de nitrógeno.

Nitrificación/desnitrificación de productos aplicados al suelo

Fuente de N2O.Aplicación de Fertilizantes.

Combustión.Fuente de CO2 CH4 y N2O.

Quema de Biomasa.

ProcesoEfectoActividad

Page 9: MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO EN LA ACTIVIDAD …

EL ESCENARIO DE LINEA DE BASEEL ESCENARIO DE LINEA DE BASE

Se debe tener un procedimiento que determine el escenario más viable en ausencia del proyecto propuesto (escenario de línea de base).

La Metodología AR-AM0001 propone 3 pasos para la selección de este escenario:

1. Identificacion y listado de todas las alternativas, incluyendo actividades similares a la actividad propuesta por el proyecto, considerando la normatividad nacional relevante y la reglamentación sectorial correspondiente.

2. Demostración de que el escenario más plausible para el área de proyecto es la continuación del estado de abandono y degradación de la tierra (condición de aplicabilidad de esta metodología).

En forma general una comparación con el uso de la tierra en sitios similares se puede utilizar. La comparación con otras alternativas, puede utilizar un análisis de inversión o un análisis de barreras puede ser utilizado.

3. Demostración de la existencia del proceso de degradación de los terrenos elegidos.

Se puede utilizar información de uso histórico y actual de la tierra, reducción de cobertura de copa, incremento en niveles de erosión, reducción de niveles de materia orgánica, incapacidad de regeneración natural, entre otros.

Page 10: MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO EN LA ACTIVIDAD …

ESTIMACION DE LA ABSORCION NETA DE REFERENCIAESTIMACION DE LA ABSORCION NETA DE REFERENCIA

Habiendo seleccionado el escenario de línea de base se debe hacer un cálculo ex-ante de las variaciones en los stocks de carbono.

Un proyecto puede haber definido uno o varios estratos diferentes al momento de definir el escenario de línea de base.

En el caso de la metodología AR-AM0001 se definen 2 estratos, adicionalmente define que la línea de base se mantendrá fija en el tiempo por lo que no es necesario su monitoreo.

Para estratos con vegetación arbórea, se calcula la biomasa aérea y subterránea en base al número de individuos y su crecimiento, modelos de crecimiento, ecuaciones alométricas, así como parámetros locales, nacionales o del IPCC.

La ANR será igual a la sumatoria de las variaciones anuales en los pools de carbono para cada especie dentro de cada estrato, desde el año 1 hasta el fin del periodo de acreditación.

ANR = ∑ ∑ ∆Cse,ts e

∆Cse,t = variación de stocks de carbono de la especie “e” en el estrato “s” en el año “t”.

Page 11: MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO EN LA ACTIVIDAD …

MMéétodo de ganancia y perdida de Carbono (1)todo de ganancia y perdida de Carbono (1)

∆Cse,t = (∆Cgse,t - ∆Cpse,t)

∆Cgse,t = Incremento promedio anual de carbono por crecimiento de la biomasa, en TCO2 anuales para el año “t”.

∆Cpse,t = Perdida promedio anual de carbono por perdida de biomasa, en TCO2 anuales para el año “t”.

La metodología AR-AM0001 define a ∆Cpse,t como cero para obtener un resultado más conservador.

∆Cgse,t = Ase . GTse,t . FCe . 44/12

Ase = Area de la especie “e” en el estrato “s” (ha)

GTse,t = Incremento medio anual de la biomasa total, en toneladas de materia seca por ha por año para el año “t”

FCe = Fracción de carbono para la especie “e”

44/12 = relación entre pesos moleculares de CO2 y C.

Page 12: MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO EN LA ACTIVIDAD …

MMéétodo de ganancia y perdida de Carbono (2)todo de ganancia y perdida de Carbono (2)

GTse,t = GAse,t . (1 + Re)

GAse,t = Incremento medio anual de la biomasa aérea, en toneladas de materia seca por ha por año en el año “t”.

Re = Relación biomasa subterránea/biomasa aérea apropiada para la especie “e”.

GAse,t = Ivse,t . De . FEB1e

Ivse,t = Incremento medio anual de volumen comercial en m3 por ha por año en el año “t”.

De = Densidad básica de la especie “e” en Toneladas de m.s. por m3.

FEB1e = Factor de expansión de biomasa para convertir el incremento medio anual en incremento de biomasa aérea para la especie “e”.

Page 13: MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO EN LA ACTIVIDAD …

MMéétodo de cambios en el stock (1)todo de cambios en el stock (1)

∆Cse,t = (Cse,1 - ∆Cse,2) / T . 44/12

Cse,1 = Total de carbono secuestrado en la biomasa de la especie “e” en el estrato “s” en el momento 1, en toneladas de carbono.

Cse,2 = Total de carbono secuestrado en la biomasa de la especie “e” en el estrato “s” en el momento 2, en toneladas de carbono.

T = número de años entre los momentos 1 y 2.

Cse = CAse + CSse

CAse = Stock de carbono en la biomasa aérea en toneladas de C.

CSse = Stock de carbono en la biomasa subterranea en toneladas de C.

CAse = Ase . Vse . De . BEF2e . FCe

Vse = Volumen comercial (m3)

BEF2e = Factor de expansión de biomasa para convertir volumen comercial en biomasa aérea para la especie “e”.

Page 14: MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO EN LA ACTIVIDAD …

MMéétodo de ganancia y perdida de Carbono (2)todo de ganancia y perdida de Carbono (2)

CBse = CAse . Re

Re = Relación biomasa subterránea/biomasa aérea adecuada para la especie “e”.

El stock de carbono en la biomasa aérea se puede obtener también utilizando ecuaciones alométricas y curvas de crecimiento.

CAse = Ase . FCe . fe (Dap, H)

fe (Dap, H) = ecuación alométrica que relaciona la biomasa aérea (Tn de m.s. por ha) con el diámetro a la altura del pecho y/o la altura.

El Manual de Buenas Practicas del IPCC para actividades LULUCF propone un valor por defecto de 0,5 para la Fracción de Carbono.

Adicionalmente presenta una serie de Factores de Expansión de Biomasa (Tabla 3.A.1.10) y Ecuaciones Alométricas (Tablas 4.A.1-4) que pueden ser utilizadas como referencia.

Page 15: MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO EN LA ACTIVIDAD …

Se debe demostrar paso a paso que la actividad de proyecto propuesta no es (en parte o completamente) igual al escenario de línea de base.

Toda metodología debe mostrar los pasos para realizar este análisis, así como la información que debe presentarse en el PDD para sustentar este análisis.

La herramienta de adicionalidad que propone el EB consta de los siguiente pasos:

•Identificación de las alternativas al proyecto forestal (consistentes con las leyes y regulaciones sectoriales y nacionales).

•Análisis económico/financiero (comparativo y/o contra una tasa referencial) delas alternativas identificadas, y/o.

•Análisis de barreras para la implementación del proyecto.

•Analizar del impacto del MDL en el proyecto.

Se debe demostrar la adicionalidad de manera sistemática, no retórica.

HERRAMIENTA DE ADICIONALIDADHERRAMIENTA DE ADICIONALIDAD

Page 16: MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO EN LA ACTIVIDAD …

ESTIMACION DE ABSORCION NETA EFECTIVAESTIMACION DE ABSORCION NETA EFECTIVA

Para una estimación ex-ante de la capacidad de captura del proyecto se consideran tanto los sumideros y como las fuentes identificadas.

El área del proyecto se debe dividir en estratos, de acuerdo a condiciones que afecten la capacidad de captura de carbono.

La metodología AR-AM0001 estima la ANE dividiéndola en dos componentes:

•Estimación de las variaciones en los stocks de carbono, utilizando el método de cambios de stock y teniendo en cuenta tanto las condiciones de cada estrato como el cronograma de plantaciones.

•Estimación de las emisiones de GEI por fuentes, teniendo en cuenta las fuentes identificadas con anterioridad.

ANE = ∑ ∑ ∆Cse – GEIes e

∆Cse = Variación anual en los stocks de carbono para la especie “e” en el estrato “s”.

GEIe = Emisiones de gases de efecto invernadero.

Page 17: MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO EN LA ACTIVIDAD …

ESTIMACION DE LAS EMISIONES DE GEI POR FUENTESESTIMACION DE LAS EMISIONES DE GEI POR FUENTES

Emisiones de CO2 provenientes de la quema de combustibles fósiles (Ecf):

Ecf = (∑ Vc . FEc) . 0.001c

Vc = Volumen de combustible “c” utilizado (lt/año).FEc = Factor de emisión del combustible “c” (kg de CO2/lt).0.001 = Factor de conversión de kg a Tn de CO2.

Emisiones de N2O provenientes del uso de fertilizantes (ENfert):

ENfert = ((Fns + Fno) . FE1) . 44/14 . 310

Fns = Cantidad de N aplicado por fertilizantes sintéticos ajustado por la volatilización a NH3 y NOx en Tn N/año.Fno = Cantidad de N aplicado por fertilizantes orgánicos ajustado por la volatilización a NH3 y NOx en Tn N/año.FE1 = Factor de emisión por aplicación de N (Tn N2O/Tn de N aplicado).44/14 = Relación de peso molecular entre N2O y N.310 = Potencial de calentamiento global del N2O.

Page 18: MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO EN LA ACTIVIDAD …

ESTIMACION DE LAS EMISIONES DE GEI POR FUENTESESTIMACION DE LAS EMISIONES DE GEI POR FUENTES

Emisiones de CH4 provenientes de la fermentación entérica (EMf):

EMf = ( ∑ Pg . FEMfg ) . 0.001g

Pg = Población del tipo de ganado “g” (cabezas)FEMfg = Factor de Emisión de Metano por fermentación entérica del tipo de ganado “g” (kg de metano por cabeza / año).

Emisiones de CH4 provenientes del manejo de excretas (EMe):

EMe = ( ∑ Pg . FEMeg ) . 0.001g

FEMeg = Factor de Emisión de Metano por manejo de excretas del tipo de ganado “g” (kg de metano por cabeza / año).

Emisiones de N2O provenientes del sistema de manejo de excretas (ENe)

ENe = ( ∑ Pg . FExNg ) . FENm . 0.001g

FexNg = Factor de Excreción de Nitrógeno del tipo de ganado “g” (kg de N por cabeza / año).FENm = Factor de Emisión de N2O del sistema de manejo de excretas (kg de N2O /kg de N excretado).

Page 19: MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO EN LA ACTIVIDAD …

ESTIMACION DE FUGASESTIMACION DE FUGAS

Aunque las fugas se calcularán ex-post es necesario que la metodología de LB incluya un cálculo ex-ante de las mismas.

Fugas producidas, inter alia, por el uso de combustibles, el incremento de la ganadería en zonas fuera del área de proyecto serán calculadas de manera similar a como se calculan dentro del proyecto.

En el caso de deforestación o tala rasa fuera del área del proyecto debido a movilización de actividades; todos los reservorios de carbono deben ser considerados si estas emisiones corresponden a más del 5% de la ANE.

Si la extracción corresponde a un valor entre 2 y 5% de la ANE, solo se considerarála extracción “no renovable”.

En el caso de que la extracción corresponda a una valor menos a 2%, este factor no se considerará como fuga.

La estimación de fugas debe evitar la doble contabilidad.

Page 20: MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO EN LA ACTIVIDAD …

ESTIMACION DE LA ABSORCION ANTROPOGENA NETAESTIMACION DE LA ABSORCION ANTROPOGENA NETA

Finalmente tendremos que:ANN = ANE – ANR – F

Sin embargo el carácter temporal de la captura y el carácter permanente de las emisiones requiere un calculo más elaborado para conocer la cantidad de l-CER o t-CER que emitirá el proyecto.

0,00

200000,00

400000,00

600000,00

800000,00

1000000,00

1200000,00

1400000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Linea de BaseActual NetaFugaAntropogenica Neta

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MetodologMetodologííaa dede MonitoreoMonitoreo

Una aproximaciUna aproximacióónn en base a laen base a laMetodologMetodologííaa ARAR--AM0001AM0001

«« Reforestation onReforestation on DegradedDegraded Lands Lands »»

Page 22: MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO EN LA ACTIVIDAD …

EL MONITOREO EL MONITOREO

La metodología de monitoreo deberá establecer un proceso que permita identificar y documentar la implementación del proyecto dentro de los límites geográficos establecidos incluyendo:

• El tamaño y localización de los rodales establecidos como parte del proyecto.

• Cambios en el área de cada rodal.

• Evaluación de la aplicación del plan de manejo establecido para los rodales del proyecto.

• Evaluación de la coherencia del proyecto con las condiciones de aplicabilidad de la metodología.

La metodología AR-AM0001 propone 3 niveles de monitoreo

• Monitoreo de los límites del proyecto.

• Monitoreo del establecimiento de rodales.

• Monitoreo del manejo forestal.

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ESTRATIFICION ESTRATIFICION

La estratificación en el monitoreo buscará reducir la variabilidad generada por el microclima, las condiciones de suelo o la vegetación existente, así como las especies a utilizar el cronograma de plantaciones.

El proyecto “Reforestación en la cuenca del Guaxi” asociado a la metodología AR-AM0001 define 07 estratos diferenciados por sus características de tipo de suelo y dentro de cada uno de estos 2 sub-estratos correspondientes al 1er y 2do año de plantación.

La metodología sugiere que una post-estratificación es posible luego del primer monitoreo teniendo en cuenta posibles cambios en el arreglo de las especies, los límites del proyecto o en cronograma de plantaciones, entre otros.

Page 24: MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO EN LA ACTIVIDAD …

DISEDISEÑÑO DE MUESTREOO DE MUESTREO

La determinación del diseño de muestreo debe considerar entre otras cosas la estratificación previamente establecidas, el tamaño de la muestra y la distribución de la muestra.

En cada estrato debe existir una distribución uniforme de las unidades muestrales.

El tamaño de muestra estará en función, inter alia, a la variabilidad, el nivel de confianza, el error permitido y los costos de instalación.

Una aproximación sencilla para determinar un tamaño de muestra es:

n = ((CV)2 . (t)2) / (E)2

El coeficiente de variabilidad puede ser determinado mediante inventarios forestales en lugares similares.

Se considera como una buena práctica la distribución de la muestra en forma sistemática con un punto de inicio al azar.

El tamaño de parcela dependerá de la densidad de plantación del proyecto pudiendo encontrarse en un rango entre 100 y 1000 m2.

Page 25: MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO EN LA ACTIVIDAD …

MONITOREO Y CALCULO DE ABSORCION NETA EFECTIVAMONITOREO Y CALCULO DE ABSORCION NETA EFECTIVA

ANE = ∑ ∑ ∆Cse – GEIes e

El almacenamiento promedio de carbono en la biomasa aérea y subterranea por ha puede ser estimado en base a mediciones de campo en las parcelas muestrales, a través de dos métodos:

1. Factor de Expansión de Biomasa:

El FEB puede variar, entre otras causas, en función de las condiciones medioambientales, la especie, la edad de la plantación o el sistema de manejo.

Si se requiere de un esfuerzo adicional significativo para el desarrollo de factores locales, es recomendable no utilizar este método y desarrollar una ecuacion alométrica local.

En caso de esto tampoco sea posible, se pueden utilizar valores nacionales de FEB específicos para la especie.

Es necesario tener en cuenta que la utilización de valores promedio de FEB puede originar errores significativos en plantaciones jóvenes y maduras.

Page 26: MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO EN LA ACTIVIDAD …

MONITOREO Y CALCULO DE ABSORCION NETA EFECTIVAMONITOREO Y CALCULO DE ABSORCION NETA EFECTIVA

2. Ecuaciones alométricas:

Las ecuaciones alométricas deben ser de preferencia derivadas localmente y específicas para cada especie.

En el caso de utilizar ecuaciones desarrolladas para biomas, es necesario verificar su aplicabilidad a través de muestreos destructivos en el área de proyecto.

Una ecuación que conduzca a una diferencia menor al 10% entre los resultados de campo y los resultados previstos, puede ser asumida como apropiada para el proyecto.

Si es necesario desarrollar una ecuación local, el número de árboles seleccionados para la extracción destructiva y la medición dependerán de la variabilidad de la población (tamaño y número de especies).

Page 27: MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO EN LA ACTIVIDAD …

MONITOREO Y CALCULO DE ABSORCION NETA EFECTIVAMONITOREO Y CALCULO DE ABSORCION NETA EFECTIVA

El cálculo de las emisiones de GEI debe ser coherente con la metodología utilizada en la estimación ex-ante.

Algunas consideraciones adicionales

Uso de factor de emisión para combustibles fósiles

• Es preferible el uso de factores de emisión nacional, provenientes por ejemplo del inventario nacional de GEI.

• En caso de no existir, se pueden utilizar factores de emisión regionales o el factor por defecto del IPCC, evaluando su consistencia con la realidad nacional.

Oxido Nitroso proveniente de practicas de fertilización (fracci

• Factor de emision como NH3 y NOX del IPCC (0,1 y 0,2 para fertilizantes orgánicos y sintéticos respectivamente)

• Factor de emisión de N2O por tonelada de N aplicado del IPCC (1.25%)• Estos factores se pueden utilizar en caso de no existir información nacional

suficiente, es deseable que los proponentes desarrollen un factor acorde a las características del proyecto, basados en las pautas del Manual de Buenas Practicas del IPCC del año 2000.

Page 28: MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO EN LA ACTIVIDAD …

CALCULO DE tCALCULO DE t--CER Y lCER Y l--CERCER

Adicionalmente hay que tener en cuenta que en el calculo de la AAN contabilizamos

• Capturas “temporales” de los reservorios de carbono y

• Flujos “permanentes” de GEI por fuentes

El EB ha propuesto dos formas genéricas de calcular los certificados

t-CER l-CER

Nombre Reducción certificada de emisiones temporales

Reducción certificada de emisiones a largo plazo

Verificación Primera vez a elección del desarrollador del proyecto;luego, cada cinco años

Duración Hasta el final del periodo de compromiso siguiente del que fuera

emitido

Hasta el final del periodo de acreditación elegido para el

proyectoCertificación Total de carbono removido desde el

inicio del proyectoVariaciones en el stock de carbono

entre periodos de verificación

Bancabilidad Deben ser utilizados durante el periodo en el que fueron emitidos

Page 29: MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO EN LA ACTIVIDAD …

CALCULO DE tCALCULO DE t--CER Y lCER Y l--CERCER

t-CER(tv)

l-CER (tv)

t-CER(tv) = t-CERs emitidos en el momento de verificación “tv” (Tn CO2).l-CER(tv) = l-CERs emitidos en el momento de verificación “tv” (Tn CO2).CP(tv) = Carbono existente en los sumideros en el momento de verificación “tv”

(Tn CO2).CB(tv) = Carbono existente en los sumideros en la línea de base en el momento de

verificación “tv” (Tn CO2).E(t) = Emisiones del proyecto en el año “v” (Tn CO2)LE(t) = Fugas provenientes de emisiones en el año “t” (Tn CO2)LP_B(tv) = Fugas (de linea de base) provenientes de sumideros en el año “tv” (Tn

CO2)LP_P(tv) = Fugas provenientes de sumideros “tv” (Tn CO2).tv = Año de verificaciónΚ = Periodo entre verificaciones.

Page 30: MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO EN LA ACTIVIDAD …

MUCHAS GRACIAS

Luis E. [email protected]

Centre Hélios/ Centro Helios www.centrehelios.org