Contribución de las energías renovables a la disminución de los gases efecto invernadero: una revisión de literatura
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La demanda energética en el mundo se ha convertido en una necesidad imperativa de la sociedad, debido a que los avances tecnológicos requieren disponibilidad continua de energía. Sin embargo, la energía convencional, al provenir de recursos naturales no renovables conlleva a la generación de impactos ambientales altamente significativos, los cuales en un futuro no muy lejano ocasionarán escases e incremento de los precios. Además, contribuirá a través de su proceso productivo a la generación de gases efecto invernadero, ya que estos permiten que la temperatura de superficie de la tierra se incremente. Por ello, se hace necesario el uso de energías renovables, que permitan disminuir la concentración de estos gases en el planeta. Ahora bien,... Ver más
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López, Eficiencia energética: clave para un desarrollo sostenible, 2023. A. Sagastume Gutiérrez, J. J. Cabello Eras, L. Hens, and C. Vandecasteele, “The energy potential of agriculture, agroindustrial, livestock, and slaughterhouse biomass wastes through direct combustion and anaerobic digestion. The case of Colombia”, Journal of Clean. Prod., vol. 269, p. 122317, Oct. 2020, doi: 10.1016/J.JCLEPRO.2020.122317. J. G. Rueda-Bayona, A. Guzmán, J. J. C. Eras, R. Silva-Casarín, E. Bastidas-Arteaga, y J. Horrillo-Caraballo, “Renewables energies in Colombia and the opportunity for the offshore wind technology”, Journal of Clean. Prod., vol. 220, pp. 529–543, 2019, doi: 10.1016/J.JCLEPRO.2019.02.174. X. Labandeira, P. Linares y K. Würzburg, "Energías renovables y cambio climático", Cuaderno Economícos de ICE", VOL. 83, pp. 37-60, 2012. A. Mostafaeipour, A. Bidokhti, M. B. Fakhrzad, A. Sadegheih, and Y. Zare Mehrjerdi, “A new model for the use of renewable electricity to reduce carbon dioxide emissions”, Energy, vol. 238, p. 121602, 2022. doi: 10.1016/J.ENERGY.2021.121602. D. Rodríguez-Urrego y L. Rodríguez-Urrego, “Photovoltaic energy in Colombia: Current status, inventory, policies and future prospects”, Renew. Sustain. Energy Rev., vol. 92, pp. 160–170, 2018. doi: 10.1016/J.RSER.2018.04.065. J. A. Nieves, A. J. Aristizábal, I. Dyner, O. Báez, y D. H. Ospina, “Energy demand and greenhouse gas emissions analysis in Colombia: A LEAP model application”, Energy, vol. 169, pp. 380–397, 2019. doi: 10.1016/J.ENERGY.2018.12.051. N. Ghorbani, A. Aghahosseini, y C. Breyer, “Assessment of a cost-optimal power system fully based on renewable energy for Iran by 2050 – Achieving zero greenhouse gas emissions and overcoming the water crisis”, Renew. Energy, vol. 146, pp. 125–148, 2020. doi: 10.1016/J.RENENE.2019.06.079. M. A. Lima et al., “Renewable energy in reducing greenhouse gas emissions: Reaching the goals of the Paris agreement in Brazil”, Environ. Dev., vol. 33, p. 100504, 2020. doi: 10.1016/J.ENVDEV.2020.100504. Y. Chang, Y. Wei, J. Zhang, X. Xu, L. Zhang, y Y. Zhao, “Mitigating the greenhouse gas emissions from urban roadway lighting in China via energy-efficient luminaire adoption and renewable energy utilization”, Resour. Conserv. Recycl., vol. 164, p. 105197, 2021. doi: 10.1016/J.RESCONREC.2020.105197. C. Torres, Análisis de los efectos del Crecimiento Económico sobre la Calidad Ambiental. Evidencia empírica para el caso de Colombia de 1970 – 2012, [Tesis de grado], Universidad del Norte, Barranquilla, 2019. W. Palacios, A. Caicedo y N. Calixto, Energías Renovables. El camino hacia la sostenibilidad energética, Santander, 2023. G. Liobikienė and M. Butkus, “Determinants of greenhouse gas emissions: A new multiplicative approach analysing the impact of energy efficiency, renewable energy, and sector mix”, Journal of Clean. Prod., vol. 309, p. 127233, 2021. doi: 10.1016/J.JCLEPRO.2021.127233. http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 Text http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 info:eu-repo/semantics/openAccess http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 info:eu-repo/semantics/publishedVersion http://purl.org/redcol/resource_type/ARTREF info:eu-repo/semantics/article G. Sanmartí y C. Romeva, (2022). Transición energética y la sostenibilidad de las grandes ciudades", CienciAmérica, vol. 11, n° 2, pp. 11-30, 2022. https://doi.org/10.33210/ca.v11i2.392. D. Urbano, G. Beltrán y A. Roldan, Energías renovables en colombia: viabilidad, desarrollo y potencial de implementación para la diversificación de la matriz energética del país, [Tesis de grado], Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, 2023. E. Pica, E. Sauma, "Los desafíos de la utilización de energías renovables no convencionales intermitentes", Revista Temas de la Agenda Pública, vol. 10, n° 81, 2015. I. Mercadal, "Desafíos regulatorios en la incorporación de energías renovables", Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Research Department working papers, 2023. Grupo de Trabajo I al Sexto Informe de Evaluación, Cambio climático 2021: La base científica física, Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático. Cambridge University, 2021. ISBN 978-92-9169-358-0 J. Quintero y L. Quintero, "Perspectivas del potencial energético de la biomasa en el marco global y latinoamericano", Revista Gestión y Ambiente, vol. 18, n° 1, pp. 179-188, 2015. L. Amezquita y J. Cepeda, "Energía eólica, una alternativa ambientalmente sostenible desde el Ejército Nacional de Colombia", Revista Brújula, vol. 9, n° 17, pp. 48-66, 2021. R. Janzen, M. Davis, y A. Kumar, “Greenhouse gas emission abatement potential and associated costs of integrating renewable and low carbon energy technologies into the Canadian oil sands”, Journal of Clean. Prod., vol. 272, p. 122820, 2020. doi: 10.1016/J.JCLEPRO.2020.122820. I. T. Tambari, M. O. Dioha, y P. Failler, “Renewable energy scenarios for sustainable electricity supply in Nigeria”, Energy Clim. Chang., vol. 1, p. 100017, 2020. doi: 10.1016/j.egycc.2020.100017. "International Energy Agency". 2020. [En línea]. Disponible en https://www.iea.org/data-and-statistics/data-tools/energy-end-uses-and-efficiency-indicators-data-explorer Tecnológico de Antioquia - Institución Universitaria La demanda energética en el mundo se ha convertido en una necesidad imperativa de la sociedad, debido a que los avances tecnológicos requieren disponibilidad continua de energía. Sin embargo, la energía convencional, al provenir de recursos naturales no renovables conlleva a la generación de impactos ambientales altamente significativos, los cuales en un futuro no muy lejano ocasionarán escases e incremento de los precios. Además, contribuirá a través de su proceso productivo a la generación de gases efecto invernadero, ya que estos permiten que la temperatura de superficie de la tierra se incremente. Por ello, se hace necesario el uso de energías renovables, que permitan disminuir la concentración de estos gases en el planeta. Ahora bien, se han desarrollado diferentes estudios enfocados al uso e implementación de energías renovables como alternativa a la disminución de estos gases. En consecuencia, se hace necesario realizar una revisión literaria de estudios realizados a nivel mundial, nacional y regional frente a la implementación de las energías renovables y su contribución a la disminución de los gases efecto invernadero, obteniendo resultados positivos a nivel de eficiencia energética y sector de servicios, en donde las energías renovables actuaron como fuerzas sustitutivas reduciendo las emisiones de con una tasa marginal de sustitución decreciente. Machuca Rojas, Lyda Yiced Cifuentes López, Jessica Lorena Energia convencional Energías alternativas Gases Efecto invernadero 16 1 Núm. 1 , Año 2024 : Cuaderno Activa Artículo de revista application/pdf Publication Cuaderno activa Español Enerdata, “Estadísticas de consumo energético mundial”, 2021. [En línea]. Disponible en https://datos.enerdata.net/energia-total/datos-consumo-internacional.html (accessed Sep. 19, 2022). Banco Mundial, “Energía”, 2020. [En línea]. Disponible en https://www.bancomundial.org/es/topic/energy/overview (accessed Sep. 19, 2022). E. Perino, R. Kiesling, A. Silnik, A. Perelló, "Energías renovables y sustentabilidad: una eficiente forma de gestionar los recursos naturales, Revista Digital Universitaria, vol. 22, n° 3, 2021. http://doi.org/10.22201/cuaieed.16076079e.2021.22.3.4 Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 Lyda Yiced Machuca Rojas, Jessica Lorena Cifuentes López - 2025 https://ojs.tdea.edu.co/index.php/cuadernoactiva/article/view/1720 Journal article greenhouse effect greenhouse gases Alternative energies Conventional energy Contribution of renewable energies to the reduction of greenhouse gases: a literature review Energy demand worldwide has become an imperative necessity for society, as technological advances require a continuous availability of energy. However, conventional energy, derived from non-renewable natural resources, leads to highly significant environmental impacts, which, in the not-too-distant future, will cause shortages and price increases. Additionally, its production process contributes to the generation of greenhouse gases, which in turn increase the Earth's surface temperature. For this reason, the use of renewable energy is necessary to reduce the concentration of these gases on the planet. Various studies have been conducted focusing on the use and implementation of renewable energy as an alternative to reducing these gases. Consequently, a literature review of studies conducted at the global, national, and regional levels is necessary regarding the implementation of renewable energy and its contribution to reducing greenhouse gases. The results show positive outcomes in terms of energy efficiency and the service sector, where renewable energy has acted as a substitutive force, reducing emissions with a decreasing marginal rate of substitution. 10.53995/20278101.1720 https://doi.org/10.53995/20278101.1720 2619-5232 2027-8101 https://ojs.tdea.edu.co/index.php/cuadernoactiva/article/download/1720/2034 2025-05-05T00:00:00Z 2025-05-05 2025-05-05T00:00:00Z |
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La demanda energética en el mundo se ha convertido en una necesidad imperativa de la sociedad, debido a que los avances tecnológicos requieren disponibilidad continua de energía. Sin embargo, la energía convencional, al provenir de recursos naturales no renovables conlleva a la generación de impactos ambientales altamente significativos, los cuales en un futuro no muy lejano ocasionarán escases e incremento de los precios. Además, contribuirá a través de su proceso productivo a la generación de gases efecto invernadero, ya que estos permiten que la temperatura de superficie de la tierra se incremente. Por ello, se hace necesario el uso de energías renovables, que permitan disminuir la concentración de estos gases en el planeta. Ahora bien, se han desarrollado diferentes estudios enfocados al uso e implementación de energías renovables como alternativa a la disminución de estos gases. En consecuencia, se hace necesario realizar una revisión literaria de estudios realizados a nivel mundial, nacional y regional frente a la implementación de las energías renovables y su contribución a la disminución de los gases efecto invernadero, obteniendo resultados positivos a nivel de eficiencia energética y sector de servicios, en donde las energías renovables actuaron como fuerzas sustitutivas reduciendo las emisiones de con una tasa marginal de sustitución decreciente.
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Energy demand worldwide has become an imperative necessity for society, as technological advances require a continuous availability of energy. However, conventional energy, derived from non-renewable natural resources, leads to highly significant environmental impacts, which, in the not-too-distant future, will cause shortages and price increases. Additionally, its production process contributes to the generation of greenhouse gases, which in turn increase the Earth's surface temperature. For this reason, the use of renewable energy is necessary to reduce the concentration of these gases on the planet. Various studies have been conducted focusing on the use and implementation of renewable energy as an alternative to reducing these gases. Consequently, a literature review of studies conducted at the global, national, and regional levels is necessary regarding the implementation of renewable energy and its contribution to reducing greenhouse gases. The results show positive outcomes in terms of energy efficiency and the service sector, where renewable energy has acted as a substitutive force, reducing emissions with a decreasing marginal rate of substitution.
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Rodríguez-Urrego, “Photovoltaic energy in Colombia: Current status, inventory, policies and future prospects”, Renew. Sustain. Energy Rev., vol. 92, pp. 160–170, 2018. doi: 10.1016/J.RSER.2018.04.065. J. A. Nieves, A. J. Aristizábal, I. Dyner, O. Báez, y D. H. Ospina, “Energy demand and greenhouse gas emissions analysis in Colombia: A LEAP model application”, Energy, vol. 169, pp. 380–397, 2019. doi: 10.1016/J.ENERGY.2018.12.051. N. Ghorbani, A. Aghahosseini, y C. Breyer, “Assessment of a cost-optimal power system fully based on renewable energy for Iran by 2050 – Achieving zero greenhouse gas emissions and overcoming the water crisis”, Renew. Energy, vol. 146, pp. 125–148, 2020. doi: 10.1016/J.RENENE.2019.06.079. M. A. Lima et al., “Renewable energy in reducing greenhouse gas emissions: Reaching the goals of the Paris agreement in Brazil”, Environ. Dev., vol. 33, p. 100504, 2020. doi: 10.1016/J.ENVDEV.2020.100504. Y. Chang, Y. Wei, J. Zhang, X. Xu, L. Zhang, y Y. Zhao, “Mitigating the greenhouse gas emissions from urban roadway lighting in China via energy-efficient luminaire adoption and renewable energy utilization”, Resour. Conserv. Recycl., vol. 164, p. 105197, 2021. doi: 10.1016/J.RESCONREC.2020.105197. C. Torres, Análisis de los efectos del Crecimiento Económico sobre la Calidad Ambiental. Evidencia empírica para el caso de Colombia de 1970 – 2012, [Tesis de grado], Universidad del Norte, Barranquilla, 2019. W. Palacios, A. Caicedo y N. Calixto, Energías Renovables. El camino hacia la sostenibilidad energética, Santander, 2023. G. Liobikienė and M. Butkus, “Determinants of greenhouse gas emissions: A new multiplicative approach analysing the impact of energy efficiency, renewable energy, and sector mix”, Journal of Clean. Prod., vol. 309, p. 127233, 2021. doi: 10.1016/J.JCLEPRO.2021.127233. G. Sanmartí y C. Romeva, (2022). 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Quintero, "Perspectivas del potencial energético de la biomasa en el marco global y latinoamericano", Revista Gestión y Ambiente, vol. 18, n° 1, pp. 179-188, 2015. L. Amezquita y J. Cepeda, "Energía eólica, una alternativa ambientalmente sostenible desde el Ejército Nacional de Colombia", Revista Brújula, vol. 9, n° 17, pp. 48-66, 2021. R. Janzen, M. Davis, y A. Kumar, “Greenhouse gas emission abatement potential and associated costs of integrating renewable and low carbon energy technologies into the Canadian oil sands”, Journal of Clean. Prod., vol. 272, p. 122820, 2020. doi: 10.1016/J.JCLEPRO.2020.122820. I. T. Tambari, M. O. Dioha, y P. Failler, “Renewable energy scenarios for sustainable electricity supply in Nigeria”, Energy Clim. Chang., vol. 1, p. 100017, 2020. doi: 10.1016/j.egycc.2020.100017. "International Energy Agency". 2020. [En línea]. 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