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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Biocombustibles en Chile. I. Identificación y balance energético de la producción de materias primas y de biocombustibles]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The objective of this study was to determine whether the production of biofuels in Chile is sustainable through energy balance (EB) and economic evaluations, as well as a location model of collection centers and manufacturing plants. Five crops were selected and the most representative production systems were defined. Then the processes of ethanol and biodiesel production were studied and energy balances were carried out in the field and plant. It was concluded that maize (Zea mays L.) had the highest yields of ethanol and a higher BE, but with a low energy efficiency. This was due to high energy costs, of which nitrogen was responsible for 67%. Raps (Brassica napus L.) recorded a higher BE than that of maize and showed a better sensitivity to primary energy cost.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Biotecnolog&iacute;a</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="4">&nbsp;</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Biocombustibles en Chile. I. Identificaci&oacute;n y balance energ&eacute;tico de la producci&oacute;n de materias primas y de biocombustibles</b></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Biofuels in Chile I. Identification and energy balance of raw materials and biofuels production</b></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>R. Augusto Ortega&#150;Blu*, R. Eduardo Mu&ntilde;oz&#150;Lagos, L. Gonzalo Acosta&#150;Espejo, R. Alberto Gonz&aacute;lez&#150;Platteau</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Departamento de Industrias, Universidad T&eacute;cnica Federico Santa Mar&iacute;a. Avenida Santa Mar&iacute;a 6400, Vitacura, Santiago&#150;Chile. C&oacute;digo postal 7660251. * Autor responsable:</i> (<a href="mailto:rodrigo.ortega@usm.cl">rodrigo.ortega@usm.cl</a>).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Recibido: Junio, 2009.     <br> Aprobado: Agosto, 2010.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>RESUMEN</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El objetivo de este estudio fue determinar si la producci&oacute;n de biocombustibles en Chile es sostenible, mediante balances energ&eacute;ticos (BE) y evaluaciones econ&oacute;micas, adem&aacute;s de un modelo de localizaci&oacute;n de centros de acopio y plantas productoras. Se seleccionaron cinco cultivos y se definieron los sistemas productivos m&aacute;s representativos. Luego se estudiaron los procesos de producci&oacute;n de etanol y biodi&eacute;sel y se realizaron balances energ&eacute;ticos en campo y planta. Se concluy&oacute; que el ma&iacute;z (<i>Zea mays </i>L.) present&oacute; los mayores rendimientos de etanol y un BE m&aacute;s alto, aunque con una eficiencia energ&eacute;tica baja. Esto se debi&oacute; a los altos costos energ&eacute;ticos, de los cuales el nitr&oacute;geno fue responsable del 67%. El raps <i>(Brassica napus L.) </i>present&oacute; un BE superior al del ma&iacute;z y una mejor sensibilidad al costo energ&eacute;tico primario.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave: </b><i>Brassica napus, Triticum aestivum, Zea mays, </i>balance energ&eacute;tico, biodi&eacute;sel, etanol.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>ABSTRACT</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">The objective of this study was to determine whether the production of biofuels in Chile is sustainable through energy balance (EB) and economic evaluations, as well as a location model of collection centers and manufacturing plants. Five crops were selected and the most representative production systems were defined. Then the processes of ethanol and biodiesel production were studied and energy balances were carried out in the field and plant. It was concluded that maize (<i>Zea mays </i>L.) had the highest yields of ethanol and a higher BE, but with a low energy efficiency. This was due to high energy costs, of which nitrogen was responsible for 67%. Raps <i>(Brassica napus L.) </i>recorded a higher BE than that of maize and showed a better sensitivity to primary energy cost.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Keywords: </b><i>Brassica napus, Triticum aestivum, Zea mays, </i>energy balance, biodiesel, ethanol.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El abastecimiento energ&eacute;tico condiciona el desarrollo econ&oacute;mico de los pa&iacute;ses y tiene variadas consecuencias ambientales, seg&uacute;n la fuente de energ&iacute;a utilizada. Lo anterior es especialmente relevante si se considera que m&aacute;s del 80% de la energ&iacute;a usada en el mundo proviene de fuentes no renovables (IEA, 2007). Dado los actuales niveles de consumo y el ritmo de crecimiento de la demanda mundial de energ&iacute;a, se calcula que en el 2030 el consumo de petr&oacute;leo habr&aacute; aumentado en 42% (FAO, 2008). Esta situaci&oacute;n pone en riesgo las reservas del combustible f&oacute;sil, por lo que es indispensable encontrar fuentes alternativas de energ&iacute;a.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En Chile el suministro energ&eacute;tico crece a tasas menores que la econom&iacute;a, hay una escasa diversificaci&oacute;n de la matriz energ&eacute;tica y, por tanto, una elevada dependencia de los pa&iacute;ses productores de hidrocarburos. Seg&uacute;n la Comisi&oacute;n Nacional de Energ&iacute;a (2006) se importa 70% de la energ&iacute;a requerida. Los nuevos proyectos de construcci&oacute;n de centrales hidroel&eacute;ctricas en la Patagonia tambi&eacute;n han generado cr&iacute;ticas a causa del gran impacto ambiental que provocar&iacute;an. As&iacute;, la producci&oacute;n de biocombustibles a partir de granos adquiere importancia pues reducir&iacute;a la dependencia energ&eacute;tica debido a la diversificaci&oacute;n y mayor proporci&oacute;n de energ&iacute;a nacional. Adem&aacute;s reactivar&iacute;a la econom&iacute;a en sectores rurales a trav&eacute;s de un mayor empleo y actividades asociadas a la producci&oacute;n de biocombustibles y disminuir&iacute;a el impacto ambiental por una menor emisi&oacute;n de gases de efecto invernadero (FAO, 2008).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los biocombustibles se producen de biomasa y los m&aacute;s importantes son etanol y biodi&eacute;sel. El primero se obtiene de ca&ntilde;a de az&uacute;car (<i>Saccharum officinarum </i>L.), papa (<i>Solanum tuberosum </i>L.), remolacha (<i>Beta vulgaris </i>L.), ma&iacute;z (Zea <i>mays </i>L.) y otros cereales (FAO, 2008) y en la industria se usa como solvente, bebestible y combustible alternativo. En este &uacute;ltimo caso puede utilizarse en mezclas con gasolina desde 5 a 95%, y la de mayor uso es la E10: 10% etanol y 90% gasolina ((S&amp;T)<sup>2</sup> Consultants Inc., 2003). Tambi&eacute;n se puede usar al 100% en veh&iacute;culos especialmente dise&ntilde;ados (Brasil). Dada la actual especificaci&oacute;n de calidad de las gasolinas, en Chile s&oacute;lo se podr&iacute;a ofrecer la mezcla E5 (5% etanol y 95% gasolina). Una modificaci&oacute;n de la norma permitir&iacute;a usar la E10, una mezcla tolerada por los actuales veh&iacute;culos, con beneficios sustanciales para el ambiente.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El biodi&eacute;sel es un combustible para motores di&eacute;sel que se produce de grasas animales y aceites vegetales nuevos o usados. Normalmente se obtiene de aceites de soja (<i>Glycine max </i>L. Merr.), maravilla (<i>Helianthus annuus </i>L.), raps (<i>Brassica napus </i>L.), ricino (<i>Ricinus communis </i>L.), jatropa (<i>Jatropha curcas </i>L.) y c&aacute;rtamo (<i>Carthamus tinctorius </i>L.) (FAO, 2008). En su producci&oacute;n se obtiene glicerina como subproducto que se puede usar como solvente, humectante, emulsionante, suavizante, anticongelante, y materia prima para elaborar nitroglicerina y jabones (Van Gerpen <i>et al., </i>2005). El biodi&eacute;sel es apto como sustituto parcial o total del gas&oacute;leo en motores di&eacute;sel y se puede usar en veh&iacute;culos con motores de combusti&oacute;n interna al 100% (B100) o en mezclas de proporciones variables. El uso m&aacute;s com&uacute;n es B20: 20% biodi&eacute;sel y 80% di&eacute;sel de petr&oacute;leo (Van Gerpen <i>et al., </i>2005).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para analizar el potencial de producci&oacute;n de los biocombustibles es necesario estudiar los aspectos t&eacute;cnicos, econ&oacute;micos y ambientales. La disponibilidad de tierras, el balance de energ&iacute;a, la localizaci&oacute;n de instalaciones y los costos de producci&oacute;n son algunos elementos claves en una evaluaci&oacute;n integral. Con base a estas consideraciones se realiz&oacute; un estudio para evaluar el potencial de producci&oacute;n de los biocombustibles en Chile usando cultivos extensivos. El estudio fue dividido en tres partes; el presente art&iacute;culo corresponde a la primera de ellas y los objetivos fueron:</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">1) identificar los principales sistemas productivos de los cultivos anuales seleccionados como potenciales materias primas para producir biocombustibles; y</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">2) desarrollar balances de energ&iacute;a para los procesos seleccionados en toda la cadena productiva.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>MATERIALES Y M&Eacute;TODOS</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se seleccionaron cinco cultivos para la producci&oacute;n de biocombustibles: trigo (<i>Triticum aestivum </i>L.), ma&iacute;z y arroz (<i>Oryza sativa </i>L.) para la producci&oacute;n de etanol, y raps y maravilla para la producci&oacute;n de biodi&eacute;sel.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se analiz&oacute; la superficie y el rendimiento en cada provincia de los cinco cultivos seleccionados usando datos obtenidos de fuentes oficiales (INE, 1997; ODEPA, 2008) y empresas privadas. La informaci&oacute;n fue cruzada con datos de zonas agroecol&oacute;gicas y validada con entrevistas a expertos. Con lo anterior y considerando la informaci&oacute;n publicada por Gonz&aacute;lez <i>et al. </i>(2000) y Velasco y Gonz&aacute;lez (2004), se definieron los sistemas productivos predominantes para cada cultivo seleccionado, generando fichas t&eacute;cnicas individuales.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se seleccion&oacute; la molienda seca como proceso de producci&oacute;n de etanol ((S&amp;T)<sup>2</sup> Consultants Inc., 2003), cuyas etapas se presentan en la <a href="/img/revistas/agro/v44n6/a1f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a>. La fermentaci&oacute;n se produce en condiciones anaer&oacute;bicas de acuerdo al siguiente equilibrio (ecuaci&oacute;n 1):</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/agro/v44n6/a1s1.jpg"></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para la producci&oacute;n de biodi&eacute;sel se consider&oacute; la transesterifi&#150;caci&oacute;n alcalina (Van Gerpen <i>et al., </i>2005). Es una reacci&oacute;n de 100 kg de aceite vegetal con 10 kg de alcohol (metanol) en presencia del catalizador b&aacute;sico, produciendo 100 kg de &eacute;ster y 10 kg de glicerina (ecuaci&oacute;n 2):</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/agro/v44n6/a1s2.jpg"></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las etapas del proceso productivo se presentan en la <a href="/img/revistas/agro/v44n6/a1f2.jpg" target="_blank">Figura 2</a>.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para la producci&oacute;n de biodi&eacute;sel usando semillas de oleaginosas se agrega la etapa de prensado para extraer aceite. Los subproductos obtenidos en esta etapa (tortas) se pueden usar en la alimentaci&oacute;n animal como sustitutos de otras fuentes prote&iacute;nicas.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se usaron los valores m&aacute;ximos de rendimiento de etanol y biodi&eacute;sel obtenidos en plantas modernas en funcionamiento, usando los datos publicados por Farrel <i>et al. </i>(2006) y Johnson (2005) y aportes de organizaciones p&uacute;blicas y privadas.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para determinar si la producci&oacute;n de biocombustibles con granos es ambientalmente sostenible, se realizaron balances energ&eacute;ticos (BE) en campo seg&uacute;n los procedimientos de Hetz (1994) y Hetz y Barrios (1997). El balance no incluy&oacute; la energ&iacute;a solar pues se consider&oacute; que est&aacute; siempre presente, permitiendo la fotos&iacute;ntesis y producci&oacute;n de semillas. Todos los insumos y productos usados fueron convertidos a valores de energ&iacute;a, de acuerdo con el modelo EBAMM versi&oacute;n 1.1 de la Universidad de California Berkeley (Farrell <i>et al., </i>2006; Hetz y Barrios, 1997). Se desarroll&oacute; una planilla Excel que incorpora cada factor del BE, la cual puede ser modificada seg&uacute;n el escenario evaluado. Dada la elevada variabilidad en algunos de los valores de energ&iacute;a reportados, se us&oacute; un criterio arbitrario basado en el coeficiente de variaci&oacute;n (CV) de los valores disponibles para su selecci&oacute;n: para valores de energ&iacute;a con CV &lt; 60% se consideraron los promedios; con CV &gt;60% se aplic&oacute; criterio experto. El costo energ&eacute;tico de la maquinaria se calcul&oacute; seg&uacute;n lo establecido por Hetz y Barrios (1997).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se realiz&oacute; un BE para cada cultivo y sistema productivo en campo. Adem&aacute;s, para etanol y para biodi&eacute;sel se efectu&oacute; un BE global incluyendo los costos energ&eacute;ticos en campo y en la planta procesadora, es decir, desde la producci&oacute;n del grano hasta la producci&oacute;n de los biocombustibles. Los indicadores fueron:</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/agro/v44n6/a1s3.jpg"></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Este &uacute;ltimo se us&oacute; s&oacute;lo para el BE en campo. Para el BE en planta se usaron los costos energ&eacute;ticos sugeridos por Farrell <i>et al. </i>(2006). El valor de energ&iacute;a primaria para una planta de etanol se defini&oacute; en 9.71 MJ L<sup>&#150;1</sup> (Tiffany y Eidman, 2003). Como este valor es muy relevante en el resultado del BE del proceso completo, se realiz&oacute; un an&aacute;lisis de sensibilidad para este par&aacute;metro efectuando BE con valores de energ&iacute;a primaria de 7, 10, 13, 16 y 19 MJ ha<sup>&#150;1</sup>. Para una planta de biodi&eacute;sel el valor de energ&iacute;a primaria se estableci&oacute; en 1.61 MJ L<sup>&#150;1</sup> y se efectu&oacute; un an&aacute;lisis de sensibilidad con valores de 1.12, 1.6, 2.08, 2.56 y 3.04 MJ L<sup>&#150;1</sup>, que corresponden a 70, 100, 130, 160 y 190% del costo energ&eacute;tico usado en la evaluaci&oacute;n.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los valores usados en la evaluaci&oacute;n energ&eacute;tica de cada escenario y su fuente, se presentan en el <a href="/img/revistas/agro/v44n6/a1c1.jpg" target="_blank">Cuadro 1</a>. Un alto n&uacute;mero de los valores de energ&iacute;a usados proviene de la literatura, particularmente de EE.UU.; dichos valores debieran ajustarse bastante bien a la realidad chilena porque los h&iacute;bridos y variedades usadas son similares, igual que las tecnolog&iacute;as en campo y planta.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>RESULTADOS Y DISCUSI&Oacute;N</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Identificaci&oacute;n de los sistemas productivos de cultivos para etanol</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Arroz</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Durante la temporada 2006/2007 se sembraron aproximadamente 26 500 ha entre la Regi&oacute;n VI y la VIII (34&deg; a 36&deg; S), con un rendimiento promedio de 5.3 t ha<sup>&#150;1</sup> (ODEPA, 2008). Alrededor del 78% de la producci&oacute;n de arroz se concentra en la VII Regi&oacute;n, particularmente en el &aacute;rea regada por el embalse Digua. El sistema productivo predominante en Chile es arroz&#150;descanso, con intensidades variables de este &uacute;ltimo, de uno a tres a&ntilde;os. S&oacute;lo en la VI Regi&oacute;n la rotaci&oacute;n del cultivo del arroz es con otras especies como el ma&iacute;z. Se seleccionaron tres zonas de producci&oacute;n, ubicadas en las Regiones VI, VII y VIII (identificadas como A1, A2 y A3). Con las variedades actuales, el rendimiento potencial es 9 t ha<sup>&#150;1</sup>; sin embargo, para el presente estudio se determin&oacute; que con una agricultura por contrato el rendimiento posible es 7 t ha<sup>&#150;1</sup>.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Ma&iacute;z de grano</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Aunque se cultiva en gran parte del pa&iacute;s (31&deg; a 41&deg; S), el 97% se concentra entre la Regi&oacute;n Metropolitana (RM) y la VIII Regi&oacute;n (33&deg; a 37&deg; S). Durante la temporada 2006/2007 se cultivaron poco m&aacute;s de 134 000 ha con un rendimiento promedio de 11.6 t ha<sup>&#150;1</sup> (ODEPA, 2008). Tradicionalmente, los mayores rendimientos se obtienen en la RM y VI Regi&oacute;n, con valores mayores a 12 t ha<sup>&#150;1</sup>.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los rendimientos potenciales pueden superar las 20 t ha<sup>&#150;1</sup>, lo que est&aacute; determinado principalmente por el sistema de producci&oacute;n, el h&iacute;brido usado, la rotaci&oacute;n de cultivos, la fertilizaci&oacute;n y el riego. La fertilizaci&oacute;n se basa fundamentalmente en nitr&oacute;geno, con dosis de 300 a 500 kg N ha<sup>&#150;1</sup>, y la urea (46% N) es la principal fuente. En la RM y la VI Regi&oacute;n es com&uacute;n el monocultivo de ma&iacute;z con h&iacute;bridos de ciclo m&aacute;s largo, mientras que en las Regiones VII y VIII se usan h&iacute;bridos m&aacute;s precoces en rotaci&oacute;n con trigo y otros cultivos de primavera. Se seleccionaron zonas de producci&oacute;n en la VI, VII y VIII Regiones, con labranza tradicional e identificadas como M1, M2 y M3. El rendimiento calculado fue de 12 t ha<sup>&#150;1</sup>, valor alcanzable con un sistema de agricultura por contrato.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Trigo</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En a&ntilde;os recientes la superficie cultivada en Chile ha disminuido notablemente, pero el trigo es la especie m&aacute;s importante por ser la base de la dieta nacional. En la temporada 2006/2007 se cultivaron 282 400 ha entre la Regi&oacute;n IV y la X (29&deg; a 44&deg; S) con un rendimiento promedio de 4.7 t ha<sup>&#150;1 </sup>(ODEPA, 2008). Cerca del 90% de la producci&oacute;n provino de las Regiones VI a IX (34&deg; a 41&deg; S). Los factores de manejo que inciden en la producci&oacute;n de este cereal son el cultivar usado, la preparaci&oacute;n del suelo, la fertilizaci&oacute;n y la disponibilidad de agua. El trigo se cultiva en condiciones de secano y de riego; con riego el rendimiento potencial supera las 10 t ha<sup>&#150;1 </sup>pero en secano var&iacute;a de 6 a 9 t ha<sup>&#150;1</sup>, seg&uacute;n la zona agroecol&oacute;gica (precordillera andina o secano interior) y la fertilizaci&oacute;n usada. Los sistemas productivos m&aacute;s representativos son: riego en el valle central de la VII Regi&oacute;n (T1); secano interior de la VIII Regi&oacute;n (T2); cero labranza en el secano interior de la VIII Regi&oacute;n (T3); precordillera andina de la VIII Regi&oacute;n (T4); y cero labranza en la precordillera andina de la VIII Regi&oacute;n (T5).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Rendimiento de materias primas para etanol</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las plantas procesadoras m&aacute;s comunes son las de molienda seca, con una capacidad anual de producci&oacute;n de 80 000 a 100 000 m<sup>3</sup> (dependiendo del cultivo usado). Estas plantas son multi&#150;alimentadas, es decir, pueden operar usando distintos granos (o combinaciones) como materia prima (Tiffany y Eidman, 2003). Los rendimientos de etanol y subproductos al usar arroz, ma&iacute;z y trigo se presentan en el <a href="#c2">Cuadro 2</a>.</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="verdana"><a name="c2"></a></font></p>     <p align="center"><font size="2" face="verdana"><img src="/img/revistas/agro/v44n6/a1c2.jpg"></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Identificaci&oacute;n de los principales sistemas productivos de cultivos para biodi&eacute;sel</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Maravilla</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se cultiva en suelos regados de la zona central de Chile (34&deg; a 36&deg; S). Desde la d&eacute;cada de 1990, la superficie cultivada en el pa&iacute;s cay&oacute; dr&aacute;sticamente debido a la fuerte competencia de mezclas de aceite provenientes de Bolivia y Argentina. En a&ntilde;os recientes se ha producido un repunte, particularmente de semilleros para la producci&oacute;n de h&iacute;bridos. Durante la temporada 2006/2007 se cultivaron 2680 ha, con un rendimiento promedio de 2.1 t ha<sup>&#150;1</sup> (ODEPA, 2008). Por ser un cultivo de primavera y por tanto de riego, utiliza los mismos suelos que el ma&iacute;z. Los manejos realizados por las empresas productoras de semilla difieren de aquellos para el cultivo destinado a la producci&oacute;n de aceite, lo que dificulta obtener coeficientes t&eacute;cnicos apropiados para distintas zonas agroecol&oacute;gicas. Por tanto, s&oacute;lo se seleccion&oacute; un sistema productivo: labranza tradicional en la VII Regi&oacute;n del Maule (G1).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Raps</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se cultiva principalmente para aceite vegetal y para la alimentaci&oacute;n animal. Originalmente, el aceite y afrecho (salvado) de raps ten&iacute;an un alto contenido de &aacute;cido er&uacute;cico y glucosinolatos, compuestos t&oacute;xicos en dosis altas. En Canad&aacute; se obtuvo variedades con niveles menores a 2% de &aacute;cido er&uacute;cico y 30 mmol g<sup>&#150;1</sup> de glucosinolatos, que se conocen con el nombre gen&eacute;rico de canola.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la temporada 2006/2007 se cultivaron en Chile 16 650 ha, concentradas principalmente en el valle central y precordillera andina de las regiones VII a X (35&deg; a 41&deg; S). La IX Regi&oacute;n es la m&aacute;s importante con un rendimiento de 2 a 5 t ha<sup>&#150;1</sup> (ODEPA, 2008). Se seleccionaron dos sistemas productivos en la precordillera de la IX Regi&oacute;n: uno con labranza tradicional (R1) y otro con cero labranza (R2).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Rendimiento de materias primas biodi&eacute;sel</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el <a href="#c3">Cuadro 3</a> se presentan los rendimientos de biodi&eacute;sel, torta seca y glicerina obtenidos en una planta que funciona a plena capacidad, usando granos de oleaginosas.</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="verdana"><a name="c3"></a></font></p>     <p align="center"><font size="2" face="verdana"><img src="/img/revistas/agro/v44n6/a1c3.jpg"></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Balance energ&eacute;tico para la producci&oacute;n de etanol</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Todos los sistemas productivos seleccionados presentaron BE positivos y similares a los publicados por Hetz (1994). Sin embargo, la eficiencia energ&eacute;tica (REN) fue menor a los valores reportados, especialmente para el caso del ma&iacute;z (<a href="#c4">Cuadro 4</a>). Esto se deber&iacute;a a los mayores niveles de insumos requeridos para<b> </b>producir rendimientos similares, si se compara con la d&eacute;cada de 1980 y principios de la de 1990.</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="verdana"><a name="c4"></a></font></p>     <p align="center"><font size="2" face="verdana"><img src="/img/revistas/agro/v44n6/a1c4.jpg"></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En campo, 80% del costo energ&eacute;tico correspondi&oacute; a insumos, destacando el nitr&oacute;geno que represent&oacute; 2/3 del total. Esta situaci&oacute;n es especialmente importante en el cultivo del ma&iacute;z, dado que en Chile se usan elevadas dosis de N (&gt; 450 kg N ha<sup>&#150;1</sup>).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El BE global fue positivo para todos los sistemas productivos, con valores de REN de 1.22 (T3) a 1.51 (M1) que concuerdan con los resultados de Farrell <i>et al. </i>(2006). Para etanol el mejor balance energ&eacute;tico fue para M1, mientras que en biodi&eacute;sel fue para R2 (<a href="/img/revistas/agro/v44n6/a1c5.jpg" target="_blank">Cuadro 5</a>).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Seg&uacute;n el an&aacute;lisis de sensibilidad, con un valor de energ&iacute;a primaria superior a 16 MJ L<sup>&#150;1</sup> el BE es cercano a cero. Aqu&iacute;, la tecnolog&iacute;a de la planta es fundamental para definir el BE en la producci&oacute;n de etanol.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para realizar un BE con menor incertidumbre, lo ideal ser&iacute;a contar con valores de energ&iacute;a obtenidos localmente, para cada factor considerado en el balance. Sin embargo, el uso de valores de literatura, particularmente provenientes de EE.UU., no invalida los resultados obtenidos en el presente estudio dada la similitud con las variedades, insumos y tecnolog&iacute;as usadas en Chile. Adem&aacute;s, el an&aacute;lisis de sensibilidad realizado con los valores de energ&iacute;a primaria en la planta, revel&oacute; que incluso usando plantas procesadoras ineficientes que utilicen 60% m&aacute;s de energ&iacute;a, el BE en etanol ser&iacute;a positivo o neutro (cero)en todos los escenarios evaluados.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Balance energ&eacute;tico para la producci&oacute;n de biodi&eacute;sel</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los resultados obtenidos en el BE fueron positivos para ambos cultivos, con valores de REN de 1.92 (GI) y 2.21 (R2). En el balance se consider&oacute; todo el gasto energ&eacute;tico posible en planta, incluido el costo de prensado de las semillas, el lavado y la recuperaci&oacute;n del alcohol. Tambi&eacute;n se incorpor&oacute; el costo de tratamiento de las aguas servidas, que duplic&oacute; al del etanol, debido a las dificultades para disponer la glicerina.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el an&aacute;lisis de sensibilidad se observ&oacute; que a&uacute;n duplicando los costos energ&eacute;ticos, los valores de REN eran muy superiores a 1, lo que contrast&oacute; con lo obtenido para etanol. Ello se debe a que el costo de energ&iacute;a primaria para la producci&oacute;n de biodi&eacute;sel es aproximadamente 1/5 del etanol. As&iacute;, desde el punto de vista energ&eacute;tico en las condiciones nacionales, ser&iacute;a m&aacute;s factible producir biodi&eacute;sel con base a raps que etanol con base a ma&iacute;z.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>CONCLUSIONES</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En Chile existe una gran diversidad de sistemas de producci&oacute;n de materias primas para la elaboraci&oacute;n de biocombustibles (BC) y los cultivos que presentan mayores rendimientos de BC son el ma&iacute;z y raps.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los rendimientos de biocombustibles en planta procesadora dependen directamente de la materia prima y el proceso utilizado, y en promedio son menores para el etanol. Adem&aacute;s, el costo energ&eacute;tico de producir etanol es alrededor de ocho veces el del biodi&eacute;sel. En el etanol, el balance energ&eacute;tico est&aacute; fuertemente influenciado por el nivel de energ&iacute;a primaria usada en el proceso productivo, la que depende de la tecnolog&iacute;a utilizada en la planta procesadora.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el campo el balance energ&eacute;tico est&aacute; determinado por el sistema productivo, en especial la dosis de nitr&oacute;geno utilizada.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>AGRADECIMIENTOS</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los autores agradecen a ODEPA, en especial al Dr. Andr&eacute; Laroze B., a la CNE y a la Fundaci&oacute;n para la Innovaci&oacute;n Agraria, por financiar este estudio. Adem&aacute;s agradecen a las personas y empresas privadas en general que entregaron valiosa informaci&oacute;n para el desarrollo de la investigaci&oacute;n.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>LITERATURA CITADA</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Farrell, A.E., R. J. Plevin, B. T. Turner, A. D. Jones, M. O'Hare, and D. M. Kammen. 2006. Ethanol can contribute to energy and environmental goals. Science 311: 506&#150;508.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=545444&pid=S1405-3195201000060000100001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Gonz&aacute;lez, J., R. Velasco, y G. Morales. 2000. Costos y rentabilidad de cultivos anuales VII y VIII regiones. Centro Regional de Investigaci&oacute;n Quilamapu. Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Chillan. Bolet&iacute;n INIA No. 41. 150 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=545446&pid=S1405-3195201000060000100002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Hetz H., E., y A. Berrios. 1997. Costo energ&eacute;tico de las operaciones agr&iacute;colas mecanizadas m&aacute;s comunes en Chile. Agro sur 25 (2): 146&#150;161.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=545448&pid=S1405-3195201000060000100003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Hetz H., E. 1994. Utilizaci&oacute;n de energ&iacute;a en la producci&oacute;n de cultivos tradicionales. Facultad de Ingenier&iacute;a Agr&iacute;cola, Universidad de Concepci&oacute;n. Bolet&iacute;n de Extensi&oacute;n N&deg;21: 1&#150;36.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=545450&pid=S1405-3195201000060000100004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">International Energy Agency (IEA). 2007. World Energy Outlook 2007. Par&iacute;s, Francia. 663 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=545452&pid=S1405-3195201000060000100005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Johnson D. 2005. Oilseed crops for energy production. Montana State University. <a href="http://www.oeconline.org/our-work/economy" target="_blank">http://www.oeconline.org/our&#150;work/economy</a> (consultado: enero 2007).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=545454&pid=S1405-3195201000060000100006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">FAO (Food and Agricultural Organization of the United Nations). 2008. Bosques y energ&iacute;a cuestiones claves. Casa, M. (ed). Roma. 69 p. <a href="ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/i0139s/i0139s00.pdf" target="_blank">ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/i0139s/i0139s00.pdf</a> (consultado: junio 2008).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=545456&pid=S1405-3195201000060000100007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">CNE (Comisi&oacute;n Nacional de Energ&iacute;a). 2006. Estad&iacute;sticas. <a href="http://www.cne.cl/estadisticas/f_estadisticas.html" target="_blank">http://www.cne.cl/estadisticas/f_estadisticas.html</a> (consultado: noviembre 2006).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=545458&pid=S1405-3195201000060000100008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">INE (Instituto Nacional de Estad&iacute;sticas). 1997. Censo agropecuario. <a href="http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/censos_agropecuarios/censos_agropecuarios.php" target="_blank">http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/censos_agropecuarios/censos_agropecuarios.php</a> (consultado: noviembre 2006).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=545460&pid=S1405-3195201000060000100009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">ODEPA (Oficina de Estudios y Pol&iacute;ticas Agrarias). 2008. Estad&iacute;sticas y precios. Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. <a href="http://www.odepa.gob.cl" target="_blank">http://www.odepa.gob.cl</a> (consultado: marzo 2008).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=545462&pid=S1405-3195201000060000100010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">(S &amp; T)<sup>2</sup> Consultants Inc. 2003. The addition of ethanol from wheat to GHGenius. Report to Office of Energy Efficiency, Natural Resources Canada, Ottawa, Ontario. K1A 0E4 24 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=545464&pid=S1405-3195201000060000100011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Tiffany, D. G., and V. R. Eidman. 2003. Factors associated with success of fuel ethanol producers. Department of Applied Economics, University of Minnesota. 54 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=545466&pid=S1405-3195201000060000100012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Van Gerpen, J., R. Pruszko, D. Clements, B. Shanks, and G. Knothe. 2005. Building a successful biodiesel business. Randall, H.K., and A.T. Qualio (eds). HRK Communications &amp; Marketing (Ed). Idaho. 245 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=545468&pid=S1405-3195201000060000100013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Velasco, R., y J. Gonz&aacute;lez. 2004. Antecedentes econ&oacute;micos en la producci&oacute;n de trigo. Centro Regional de Investigaci&oacute;n Quilamapu. Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Chill&aacute;n. Bolet&iacute;n INIA N&deg; 114. 184 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=545470&pid=S1405-3195201000060000100014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      ]]></body><back>
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