<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<front>
<journal-meta>
<journal-id>1405-7743</journal-id>
<journal-title><![CDATA[Ingeniería, investigación y tecnología]]></journal-title>
<abbrev-journal-title><![CDATA[Ing. invest. y tecnol.]]></abbrev-journal-title>
<issn>1405-7743</issn>
<publisher>
<publisher-name><![CDATA[Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ingeniería]]></publisher-name>
</publisher>
</journal-meta>
<article-meta>
<article-id>S1405-77432015000200008</article-id>
<title-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Análisis de insumo-producto de energía y observaciones sobre el desarrollo sustentable, caso mexicano 1970-2010]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Energy Input-Output Analysis and Remarks on Sustainability Development, Mexican Case 1970-2010]]></article-title>
</title-group>
<contrib-group>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Livas-García]]></surname>
<given-names><![CDATA[Adrián]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
</contrib-group>
<aff id="A01">
<institution><![CDATA[,Universidad Nacional Autónoma de México  ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[México Distrito Federal]]></addr-line>
<country>México</country>
</aff>
<pub-date pub-type="pub">
<day>00</day>
<month>06</month>
<year>2015</year>
</pub-date>
<pub-date pub-type="epub">
<day>00</day>
<month>06</month>
<year>2015</year>
</pub-date>
<volume>16</volume>
<numero>2</numero>
<fpage>239</fpage>
<lpage>251</lpage>
<copyright-statement/>
<copyright-year/>
<self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S1405-77432015000200008&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S1405-77432015000200008&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S1405-77432015000200008&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[La energía para México es un elemento importante de su desarrollo, su adecuada gestión puede contribuir a alcanzar criterios de sustentabilidad. La transformación de energía disponible a energía útil ha aumentado por la producción de hidrocarburos y no por mejoras tecnológicas en la transformación y distribución de energía1. Se utiliza el concepto de requerimientos energéticos de energía con la metodología de insumo-producto y el análisis de cambio estructural. Los resultados confirman que la estructura del sistema energético mexicano se ha anclado a los hidrocarburos, y son las exportaciones de energía, los sectores económicos, el residencial y el transporte los principales consumidores. La relación del consumo directo e indirecto con respecto al consumo total ha cambiado de 70%-30% a 40%-60%, respectivamente. 80% del consumo directo está concentrado en los sectores transporte, economía y exportaciones de energía, 97% del consumo indirecto son las exportaciones de energía, la economía y los medios de transporte, y del consumo total, 83% se encuentra en las exportaciones de energía, la economía y los medios de transporte. Los resultados del análisis muestran que el efecto de mayor peso para el sistema fueron las variaciones en el uso de energía, y los de menor peso fueron las eficiencias en la transformación de energía y las capacidades de sustitución energética. Además al aplicar el análisis a cada uno de los sectores se observa que las causas de la evolución de su consumo de energía han tenido distintas trayectorias. Se concluye que la principal causa de los cambios directos e indirectos en el consumo de energía lo provocó la producción de hidrocarburos en la década de los 70, aumentando la entropía del sistema energético mexicano. Se identifica la diversificación energética como la opción que tienen las implicaciones positivas de mayor peso para el sistema, al alterar los componentes directos e indirectos del consumo de energía.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Energy for Mexico is an important element for its development: its proper management can contribute to achieve sustainability criteria. The processing for available energy to useful energy has increased due to the fossil fuel production and not technological improvements in conversion and distribution of energy. The concept of energy requirements of energy is used with the input-output methodology and the structural change analysis. The results confirm that the Mexican energy system structure is coupled to fossil fuel, where energy exports, economics, residential and transportation have been the main consumers. The relationship of the direct and indirect energy consumption in regard to the total has changed from 70%-30% to 40%-60% respectively. The 80% of direct consumption is concentrated in transportation, economics and energy exports, 97% of indirect consumption are energy exports, economics and transportation, and in the total consumption, 83% is concentrated in energy exports, economics and transportation. The analysis results show that the most representative effect was the variations in energy consumption, and the least representative was the efficiency in energy conversion and the energy replacement capabilities. In addition to applying the analysis to each sector it was observed that they have had different trajectories in the causes of their energy consumption evolution. It is concluded that the main cause of direct and indirect changes in energy consumption was the production of hydrocarbons in the decade of the 70' increasing the entropy of the Mexican energy system. Energy diversification is identified as the option that has the most significant positive implications for the system by altering the direct and indirect components of the total energy consumption.]]></p></abstract>
<kwd-group>
<kwd lng="es"><![CDATA[insumo-producto de energía]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[requerimientos de energía]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[análisis estructural]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[consumo de energía]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[desarrollo sustentable]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[energy input-output]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[energy requirement]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[structural analysis]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[energy consumption]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[sustainable development]]></kwd>
</kwd-group>
</article-meta>
</front><body><![CDATA[  	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>An&aacute;lisis de insumo&#45;producto de energ&iacute;a y observaciones sobre el desarrollo sustentable, caso mexicano 1970&#45;2010</b></font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Energy Input&#45;Output Analysis and Remarks on Sustainability Development, Mexican Case 1970&#45;2010</b></font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Livas&#45;Garc&iacute;a Adri&aacute;n</b></font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Posgrado en Ingenier&iacute;a (Energ&iacute;a), Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico.</i> Correo: <a href="mailto:adrianlivasgarcia@gmail.com">adrianlivasgarcia@gmail.com</a></font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Recibido: noviembre de 2013,    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> 	Aceptado: enero de 2014.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resumen</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La energ&iacute;a para M&eacute;xico es un elemento importante de su desarrollo, su adecuada gesti&oacute;n puede contribuir a alcanzar criterios de sustentabilidad. La transformaci&oacute;n de energ&iacute;a disponible a energ&iacute;a &uacute;til ha aumentado por la producci&oacute;n de hidrocarburos y no por mejoras tecnol&oacute;gicas en la transformaci&oacute;n y distribuci&oacute;n de energ&iacute;a<sup><a href="#nota">1</a></sup>. Se utiliza el concepto de <i>requerimientos energ&eacute;ticos de energ&iacute;a</i> con la metodolog&iacute;a de insumo&#45;producto y el an&aacute;lisis de cambio estructural. Los resultados confirman que la estructura del sistema energ&eacute;tico mexicano se ha anclado a los hidrocarburos, y son las exportaciones de energ&iacute;a, los sectores econ&oacute;micos, el residencial y el transporte los principales consumidores. La relaci&oacute;n del consumo directo e indirecto con respecto al consumo total ha cambiado de 70%&#45;30% a 40%&#45;60%, respectivamente. 80% del consumo directo est&aacute; concentrado en los sectores transporte, econom&iacute;a y exportaciones de energ&iacute;a, 97% del consumo indirecto son las exportaciones de energ&iacute;a, la econom&iacute;a y los medios de transporte, y del consumo total, 83% se encuentra en las exportaciones de energ&iacute;a, la econom&iacute;a y los medios de transporte. Los resultados del an&aacute;lisis muestran que el efecto de mayor peso para el sistema fueron las variaciones en el uso de energ&iacute;a, y los de menor peso fueron las eficiencias en la transformaci&oacute;n de energ&iacute;a y las capacidades de sustituci&oacute;n energ&eacute;tica. Adem&aacute;s al aplicar el an&aacute;lisis a cada uno de los sectores se observa que las causas de la evoluci&oacute;n de su consumo de energ&iacute;a han tenido distintas trayectorias. Se concluye que la principal causa de los cambios directos e indirectos en el consumo de energ&iacute;a lo provoc&oacute; la producci&oacute;n de hidrocarburos en la d&eacute;cada de los 70, aumentando la entrop&iacute;a del sistema energ&eacute;tico mexicano. Se identifica la diversificaci&oacute;n energ&eacute;tica como la opci&oacute;n que tienen las implicaciones positivas de mayor peso para el sistema, al alterar los componentes directos e indirectos del consumo de energ&iacute;a.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Descriptores:</b> insumo&#45;producto de energ&iacute;a, requerimientos de energ&iacute;a, an&aacute;lisis estructural, consumo de energ&iacute;a, desarrollo sustentable.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Abstract</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Energy for Mexico is an important element for its development: its proper management can contribute to achieve sustainability criteria. The processing for available energy to useful energy has increased due to the fossil fuel production and not technological improvements in conversion and distribution of energy. The concept of energy requirements of energy is used with the input&#45;output methodology and the structural change analysis. The results confirm that the Mexican energy system structure is coupled to fossil fuel, where energy exports, economics, residential and transportation have been the main consumers. The relationship of the direct and indirect energy consumption in regard to the total has changed from 70%&#45;30% to 40%&#45;60% respectively. The 80% of direct consumption is concentrated in transportation, economics and energy exports, 97% of indirect consumption are energy exports, economics and transportation, and in the total consumption, 83% is concentrated in energy exports, economics and transportation. The analysis results show that the most representative effect was the variations in energy consumption, and the least representative was the efficiency in energy conversion and the energy replacement capabilities. In addition to applying the analysis to each sector it was observed that they have had different trajectories in the causes of their energy consumption evolution. It is concluded that the main cause of direct and indirect changes in energy consumption was the production of hydrocarbons in the decade of the 70' increasing the entropy of the Mexican energy system. Energy diversification is identified as the option that has the most significant positive implications for the system by altering the direct and indirect components of the total energy consumption.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Keywords:</b> energy input&#45;output, energy requirement, structural analysis, energy consumption, sustainable development.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Introducci&oacute;n</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La energ&iacute;a es un <i>bien</i> que tiene un car&aacute;cter estrat&eacute;gico para todos los Estados naci&oacute;n del mundo. En las &uacute;ltimas d&eacute;cadas se han intensificado todas las actividades relacionadas con la cadena energ&eacute;tica y sus consecuencias ambientales de producci&oacute;n y consumo, esto se debe principalmente a la tendencia del agotamiento de los hidrocarburos de f&aacute;cil acceso, y a las evidencias del cambio clim&aacute;tico.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En 1987, la Comisi&oacute;n Mundial sobre Desarrollo y Medio Ambiente public&oacute; el reporte: "Our Common Future", en donde se establece que el <i>desarrollo sustentable es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las habilidades de las generaciones futuras para satisfacer las propias</i> (UNDESA, 1987).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La definici&oacute;n se toma en la Cumbre de la Tierra para abordar la necesidad de encontrar puntos de equilibrio entre las necesidades econ&oacute;micas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras, (Sheinbaum <i>et al,</i> 2009).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Uno de los aspectos en el debate para alcanzar los criterios del desarrollo sustentable es la energ&iacute;a, ya que su accesibilidad, calidad, nivel tecnol&oacute;gico y estado de la infraestructura, tiene efectos directos en la calidad de vida y en los procesos productivos. Sin embargo, es imposible dejar de lado que su producci&oacute;n y consumo generan impactos ambientales relevantes a nivel local y global, atentando sobre las capacidades de las generaciones presentes y futuras de todas las especies del planeta, por lo tanto, la energ&iacute;a es un medio que contribuye al desarrollo sustentable (Johanson y Goldemberg, 2002).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los v&iacute;nculos entre las tres dimensiones y el consumo de energ&iacute;a se definen mediante las relaciones de: la <i>actividad,</i> que para los sectores econ&oacute;micos es el PIB y para el sector residencial la cantidad de equipamiento en los hogares; la <i>oferta de energ&iacute;a,</i> que es la producci&oacute;n de energ&iacute;a para satisfacer la mezcla energ&eacute;tica y el costo energ&eacute;tico asociado; el <i>estado de la infraestructura,</i> que se refiere al nivel de accesibilidad m&aacute;s las p&eacute;rdidas por transmisi&oacute;n, distribuci&oacute;n y almacenamiento de energ&iacute;a; y la <i>capacidad de sustituci&oacute;n energ&eacute;tica,</i> que se refiere a la capacidad que tienen los centros de consumo final para utilizar diferentes energ&eacute;ticos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Todas estas se relacionan directamente con aspectos ambientales, cualquier consumo de energ&iacute;a tiene asociado emisiones de <i>gases de efecto invernadero</i> (GEI). Sin embargo, la estructura de las emisiones puede cambiar en funci&oacute;n del nivel de consumo, de la cantidad de carbono contenido en la oferta energ&eacute;tica, de la eficiencia en los procesos de conversi&oacute;n de energ&iacute;a, de la eficiencia de suministro, etc&eacute;tera (Flores <i>et al.,</i> 2010).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La propuesta metodol&oacute;gica es construir tablas de insumo&#45;producto de energ&iacute;a, estas tienen la utilidad de representar, bajo el principio de conservaci&oacute;n de energ&iacute;a, la trayectoria de cada forma de energ&iacute;a que compone el sistema energ&eacute;tico de una regi&oacute;n determinada, en un periodo de tiempo establecido.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La metodolog&iacute;a se concentra en estimar los <i>requerimientos energ&eacute;ticos de energ&iacute;a</i> (Slesser,1987; Alc&aacute;ntara y Roca, 1995), es decir el costo de la energ&iacute;a para producir energ&iacute;a, y descomponerlos en dos categor&iacute;as: los relacionados con los procesos de conversi&oacute;n de energ&iacute;a y los asociados a la transmisi&oacute;n&#45;distribuci&oacute;n y almacenamiento de energ&iacute;a.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El c&aacute;lculo se hace en t&eacute;rminos de energ&iacute;a primaria para evitar una doble contabilidad de energ&iacute;a y para incluir las caracter&iacute;sticas cuantitativas y cualitativas de los centros de consumo, es decir, tomar los efectos globales del sistema (Proops, 1988; Alc&aacute;ntara y Roca, 1995).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">La t&eacute;cnica permite determinar las relaciones interenerg&eacute;ticas, que son los nexos de la energ&iacute;a primaria con sus transformaciones en energ&iacute;a secundaria y terciaria.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Una vez construidas las tablas de insumo&#45;producto para diferentes a&ntilde;os, la metodolog&iacute;a tiene diversas t&eacute;cnicas de an&aacute;lisis, una de ellas es el an&aacute;lisis estructural, en este caso se utiliza para cuantificar los cambios en el consumo de energ&iacute;a a trav&eacute;s de la eficiencia de transformaci&oacute;n, la capacidad de sustituci&oacute;n y en los niveles de consumo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La metodolog&iacute;a se aplica al caso mexicano con informaci&oacute;n de los balances de energ&iacute;a para 40 a&ntilde;os. La relevancia de este estudio radica en las caracter&iacute;sticas propias de M&eacute;xico, es decir, como un pa&iacute;s que cuenta con vastos recursos energ&eacute;ticos, f&oacute;siles y renovables; la producci&oacute;n y utilizaci&oacute;n de estos ha transitado por diversas etapas en las que han ocurrido cambios en la modalidad de coordinaci&oacute;n, en su r&eacute;gimen fiscal, en los m&eacute;todos de exploraci&oacute;n&#45;extracci&oacute;n de petr&oacute;leo crudo, en las tecnolog&iacute;as de producci&oacute;n de electricidad, en la mezcla energ&eacute;tica, en la infraestructura de suministro y sobre todo en los requerimientos energ&eacute;ticos del propio sistema.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Es innegable que la energ&iacute;a para M&eacute;xico es un elemento que ha participado con el desarrollo nacional y a la convergencia ideol&oacute;gica de la sociedad, consider&aacute;ndolo un <i>bien nacional,</i> que contribuye con la identidad nacional.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por lo tanto, la funci&oacute;n que cumple el sector energ&eacute;tico para M&eacute;xico es un elemento clave para encontrar rutas y posibles puntos de equilibrio dirigidos a alcanzar criterios de desarrollo sustentable; la propuesta de este estudio es hacerlo a trav&eacute;s de las causas que explican el consumo de energ&iacute;a.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El objetivo principal de este estudio es explicar los cambios en el consumo de energ&iacute;a en M&eacute;xico a trav&eacute;s del an&aacute;lisis estructural del insumo&#45;producto de energ&iacute;a. Para el an&aacute;lisis se tom&oacute; como a&ntilde;o base 1970, dado que el inter&eacute;s es evaluar los cambios durante 40 a&ntilde;os.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Desarrollo</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Metodolog&iacute;a para la construcci&oacute;n del insumo&#45;producto de energ&iacute;a</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El insumo&#45;producto de energ&iacute;a se construye seg&uacute;n el principio de conservaci&oacute;n de energ&iacute;a, est&aacute; compuesto por tres secciones:</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<blockquote> 		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">1) Producci&oacute;n de energ&iacute;a o energ&iacute;a total producida.</font></p>  		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">2) Tansformaciones de energ&iacute;a o energ&iacute;a de demanda intermedia.</font></p>  		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">3) Centros de consumo final o energ&iacute;a de demanda final, (Alc&aacute;ntara y Roca, 1995; Miller y Blair, 2009; Pruitichaiwiboon <i>et al.,</i> 2011),(<a href="/img/revistas/iit/v16n2/a8t1.jpg" target="_blank">tabla 1</a>).</font></p> 	</blockquote>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La secci&oacute;n de producci&oacute;n de energ&iacute;a est&aacute; compuesta por la suma de los factores de producci&oacute;n de cada forma de energ&iacute;a, que son: producci&oacute;n nacional, producci&oacute;n que proviene de otras fuentes, importaci&oacute;n, variaci&oacute;n de inventarios, energ&iacute;a no aprovechada y maquila e intercambio neto.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La secci&oacute;n de energ&iacute;a intermedia est&aacute; compuesta por los consumos del energ&eacute;tico <i>i</i> que se utilizan para la producci&oacute;n del energ&eacute;tico <i>j,</i> donde la diagonal describe los autoconsumos de cada forma de energ&iacute;a. Por ejemplo, en la intersecci&oacute;n del rengl&oacute;n de petr&oacute;leo crudo con su columna se tendr&aacute; la cantidad de energ&iacute;a consumida para su propia producci&oacute;n y, en ese mismo rengl&oacute;n, en sus intersecciones con las columnas correspondientes a sus derivados (coque de petr&oacute;leo, gas licuado de petr&oacute;leo, gasolinas, los productos no energ&eacute;ticos y gas seco) se tendr&aacute; la aportaci&oacute;n energ&eacute;tica para la producci&oacute;n de cada uno de ellos<sup><a href="#nota">2</a></sup>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La secci&oacute;n de energ&iacute;a final se compone del consumo del energ&eacute;tico <i>i</i> en el centro de consumo <i>k.</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Una vez construidas las tablas de insumo&#45;producto de energ&iacute;a se realiza el an&aacute;lisis b&aacute;sico, este consiste en estimar los requerimientos energ&eacute;ticos de energ&iacute;a directos, indirectos y totales.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para su construcci&oacute;n se expresan todas las formas de energ&iacute;a como la suma de las cantidades de energ&iacute;a consumida en demanda intermedia m&aacute;s demanda final<sup><a href="#nota">3</a></sup>, esta tiene que ser igual a la energ&iacute;a total consumida y producida:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/iit/v16n2/a8e1.jpg"></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">se estima la proporci&oacute;n de la demanda intermedia con respecto al consumo total</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/iit/v16n2/a8e2.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">el cociente (3) es el enlace para explicar un cambio en la energ&iacute;a total como una causalidad de la estructura interna del sistema energ&eacute;tico, se conoce como la matriz de <i>requerimientos directos de energ&iacute;a</i> (RDE)<sup><a href="#nota">4</a></sup>. Se sustituye (2)en(1):</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/iit/v16n2/a8e4.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La matriz <img src="/img/revistas/iit/v16n2/a8mat1.jpg"> para este trabajo es la Inversa de Leontief de Energ&iacute;a, <i><img src="/img/revistas/iit/v16n2/a8mat2.jpg"></i>, y expresa los <i>requerimientos totales de energ&iacute;a</i> (RTE)<sup><a href="#nota">5</a></sup>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La diferencia entre los RTE y los RDE son los <i>requerimientos indirectos de energ&iacute;a</i> (RIE):</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/iit/v16n2/a8e5.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Hasta este punto la <img src="/img/revistas/iit/v16n2/a8mate.jpg"> tiene doble contabilidad, esto se debe a la conversi&oacute;n de energ&iacute;a primaria a secundaria y terciaria, la proporciones de transformaci&oacute;n que se encuentran en los RTE, RDE, y RIE. Para ajustar&iacute;a, se toman solamente los renglones correspondientes a energ&iacute;a primaria, (Alc&aacute;ntara y Roca, 1995).</font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De este modo la energ&iacute;a total se obtiene en t&eacute;rminos de energ&iacute;a primaria, incluyendo las caracter&iacute;sticas cuantitativas y cualitativas de todos los centros de consumo m&aacute;s los efectos de los mercados internacionales de energ&iacute;a primaria (Proops, 1988).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El consumo de energ&iacute;a primaria total se descompone en directo e indirecto:</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/iit/v16n2/a8e6.jpg"></font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Metodolog&iacute;a del an&aacute;lisis de cambio estructural</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El <i>an&aacute;lisis de cambio estructural</i> (ACE) mide los cambios como la suma de cuatro efectos:</font></p>  	    <blockquote> 		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">1. <i>Eficiencia de transformaci&oacute;n de energ&iacute;a</i> (ETE), son las p&eacute;rdidas en los procesos de producci&oacute;n, distribuci&oacute;n y almacenamiento de energ&iacute;a<sup><a href="#nota">6</a></sup>.</font></p>  		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">2. Las formas de sustituci&oacute;n de las diferentes opciones de energ&iacute;a en el consumo final (SE)<sup><a href="#nota">7</a></sup>.</font></p>  		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">3. Variaciones en el uso de la energ&iacute;a en los centros de consumo (VUE). Esas variaciones son resultado de diferentes factores como en el caso de la demanda de energ&iacute;a final de los sectores econ&oacute;micos, son el efecto de la actividad (PIB de cada rama) y la estructura energ&eacute;tica; en el caso de la demanda residencial, los efectos dependen de la cantidad de equipamiento de los hogares y la eficiencia de obtenci&oacute;n de energ&iacute;a; para el sector transporte la demanda depende del nivel de actividad y de la eficiencia energ&eacute;tica en t&eacute;rminos de transporte<sup><a href="#nota">8</a></sup>.</font></p>  		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">4. El &uacute;ltimo efecto es de interacci&oacute;n, que se interpreta como un residuo no explicable (EI).</font></p> 	</blockquote>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las expresiones para cuantificar cada efecto son</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/iit/v16n2/a8e9.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las matrices <i><img src="/img/revistas/iit/v16n2/a8mata.jpg">y <img src="/img/revistas/iit/v16n2/a8matb.jpg">,</i> provienen de la descomposici&oacute;n de la matriz <i><img src="/img/revistas/iit/v16n2/a8for2.jpg"></i> la primera es la proporci&oacute;n de las diferentes formas de energ&iacute;a con respecto a la demanda final de cada centro de consumo y la segunda es un vector diagonal que expresa la demanda final de energ&iacute;a de cada centro de consumo<sup><a href="#nota">9</a></sup>.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Caso mexicano</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para desarrollar la metodolog&iacute;a se utiliza la informaci&oacute;n publicada por la Secretaria de Energ&iacute;a en su &aacute;rea de Sistema de Informaci&oacute;n Energ&eacute;tica, que es la autoridad que presta el servicio p&uacute;blico de informaci&oacute;n estad&iacute;stica en materia energ&eacute;tica (SENER).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La nomenclatura utilizada es: C, carb&oacute;n; PC, petr&oacute;leo crudo; GN, gas natural; N, nuclear; H, hidroenerg&iacute;a; ER, energ&iacute;as renovables; B, biomasa; CC, coque de carb&oacute;n; CP, coque de petr&oacute;leo; GLP, gas licuado de petr&oacute;leo; G, gasolinas; PNE, productos no energ&eacute;ticos; GS, gas seco; E, electricidad; Ex, exportaciones; CNE, consumo no energ&eacute;tico; R, residencial; T, transporte; A, agropecuario; Ec, econ&oacute;micos; Ept, energ&iacute;a producida en centros de transformaci&oacute;n; P, producci&oacute;n de energ&iacute;a; POF, producci&oacute;n de energ&iacute;a de otras fuentes; Im, importaci&oacute;n; VI, variaci&oacute;n de inventarios; NA, energ&iacute;a no aprovechada; MIN, maquila e intercambio neto; El, energ&iacute;a intermedia; EF, energ&iacute;a final; y ET, energ&iacute;a total<sup><a href="#nota">10</a></sup>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La metodolog&iacute;a inicia con la construcci&oacute;n de las tablas de insumo&#45;producto de energ&iacute;a. El consumo y producci&oacute;n de energ&iacute;a por tipo de energ&eacute;tico para el a&ntilde;o 2010 se presenta en la <a href="/img/revistas/iit/v16n2/a8t2.jpg" target="_blank">tabla 2</a> (note el principio de conservaci&oacute;n de energ&iacute;a). La cantidad de energ&iacute;a producida es igual a la consumida, tambi&eacute;n se tienen las cantidades de energ&iacute;a consumida para la producci&oacute;n de energ&iacute;a y en la diagonal de la tabla de transformaciones <i>(<img src="/img/revistas/iit/v16n2/a8mate3.jpg">intermedia)</i> est&aacute;n los autoconsumos de cada energ&eacute;tico.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El siguiente paso es calcular los RDE<sup><a href="#nota">11</a></sup>, la <a href="/img/revistas/iit/v16n2/a8t3.jpg" target="_blank">tabla 3</a> muestra la matriz <img src="/img/revistas/iit/v16n2/a8g.jpg">, las lecturas son: 1) del lado del consumo, est&aacute;n las unidades de energ&iacute;a del energ&eacute;tico <i>i</i> utilizadas para la producci&oacute;n de sus subproductos <i>js;</i> 2) por el lado de la producci&oacute;n, se tienen las unidades de energ&iacute;a de los energ&eacute;ticos &iquest;s necesarias para la producci&oacute;n del energ&eacute;tico <i>j.</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Despu&eacute;s se estiman los RTE, la <a href="/img/revistas/iit/v16n2/a8t4.jpg" target="_blank">tabla 4</a> (matriz <i><img src="/img/revistas/iit/v16n2/a8mat2.jpg">2010)</i> brinda informaci&oacute;n de las proporciones totales de energ&iacute;a para producir energ&iacute;a, considerando la consumida directamente en los procesos de conversi&oacute;n m&aacute;s todo el conjunto de p&eacute;rdidas asociadas con colocar cada energ&eacute;tico en los centros de consumo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para ajustar la doble contabilidad se toman solamente los renglones correspondientes a energ&iacute;a primaria, los primeros siete de la <a href="/img/revistas/iit/v16n2/a8t4.jpg" target="_blank">tabla 4</a>.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">De ah&iacute; se calcula la matriz <i><img src="/img/revistas/iit/v16n2/a8ep.jpg">,</i> la cantidad de energ&iacute;a necesaria para abastecer la demanda de energ&iacute;a o las cantidades de energ&iacute;a consumida en los diferentes centros de consumo en t&eacute;rminos de energ&iacute;a primaria. La matriz aproxima la cantidad total de energ&iacute;a necesaria tomando en cuenta las eficiencias de transformaci&oacute;n y todo el conjunto de p&eacute;rdidas (<a href="/img/revistas/iit/v16n2/a8t5.jpg" target="_blank">tabla 5</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La <a href="/img/revistas/iit/v16n2/a8t6.jpg" target="_blank">tabla 6</a> muestra los resultados de la evaluaci&oacute;n del ACE para el a&ntilde;o 2010.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Discusi&oacute;n y an&aacute;lisis de resultados</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La metodolog&iacute;a se desarrolla en dos etapas, la primera para el caso del a&ntilde;o 2010, un caso est&aacute;tico, y la segunda para el periodo de tiempo de 1970 al 2010, un caso din&aacute;mico.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Caso est&aacute;tico</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El insumo&#45;producto de energ&iacute;a para el a&ntilde;o 2010 (<a href="/img/revistas/iit/v16n2/a8t2.jpg" target="_blank">tabla 2</a>), muestra las relaciones interenerg&eacute;ticas de todos los tipos de energ&iacute;a. El petr&oacute;leo crudo consume 31.3 PJ para su propia producci&oacute;n, m&aacute;s 48.4, 59.3, 2496, 103 y 160.4 PJ para la producci&oacute;n de coque de petr&oacute;leo, gas licuado de petr&oacute;leo, gasolinas, productos no energ&eacute;ticos y gas seco, respectivamente. Tambi&eacute;n se observa el rendimiento energ&eacute;tico, en este caso se tiene que por cada unidad de energ&iacute;a consumida para su producci&oacute;n se obtienen 195 unidades de energ&iacute;a<sup><a href="#nota">12</a></sup>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Despu&eacute;s se construyeron los RDE (<a href="/img/revistas/iit/v16n2/a8t3.jpg" target="_blank">tabla 3</a>), las proporciones de energ&iacute;a necesarias para los procesos de conversi&oacute;n de energ&iacute;a. Para transformar carb&oacute;n en los subproductos es necesario que se suministren al sistema de transformaci&oacute;n 1.3 unidades de energ&iacute;a, dado que 0.9 se transformaron en coque de carb&oacute;n y 0.4 en electricidad; otra forma, la eficiencia de transformaci&oacute;n de carb&oacute;n en coque de carb&oacute;n es de 90% y de 40% para convertirlo en electricidad.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la <a href="/img/revistas/iit/v16n2/a8t4.jpg" target="_blank">tabla 4</a> est&aacute;n los RTE, las proporciones de energ&iacute;a necesarias para llevar a cabo los procesos de conversi&oacute;n de energ&iacute;a para colocar una unidad de energ&iacute;a como producto final en los centros de consumo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De la matriz de RDT, los elementos que componen el vector de electricidad son interesantes por tener la mezcla energ&eacute;tica m&aacute;s amplia, por ejemplo, para producir una unidad de energ&iacute;a el&eacute;ctrica se requieren 0.5, 0.6, 1.5, 0.2, 0.2, 0.6, 1.9 y 1.3 unidades de energ&iacute;a de carb&oacute;n, petr&oacute;leo crudo, gas natural, nuclear, hidroenerg&iacute;a, energ&iacute;as renovables, gas licuado de petr&oacute;leo, gas seco, y electricidad, respectivamente. De otra forma, para producir una unidad de energ&iacute;a el&eacute;ctrica se requieren de 6.9 unidades de energ&iacute;a de diferentes fuentes, donde 1.3 unidades son propias de la electricidad, adem&aacute;s se aprecia la participaci&oacute;n de los hidrocarburos y sus productos derivados, que para el gas licuado de petr&oacute;leo y el gas seco son energ&iacute;a secundaria y la electricidad para producir electricidad se convierte en energ&iacute;a terciaria. En t&eacute;rminos de las leyes de la termodin&aacute;mica, aumentan los pasos de conversi&oacute;n de energ&iacute;a y con ello la entrop&iacute;a del sistema, del mismo modo la ley de la degradaci&oacute;n de la energ&iacute;a tambi&eacute;n lo hace.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se estim&oacute; el consumo de energ&iacute;a en t&eacute;rminos de energ&iacute;a primaria (<a href="/img/revistas/iit/v16n2/a8t5.jpg" target="_blank">tabla 5</a>). La distribuci&oacute;n porcentual de los consumos de energ&iacute;a en los diferentes sectores son: exportaci&oacute;n (39%), econ&oacute;micos (27%), transporte (17%), residencial (12%), CNE (3%), y agropecuario (2%).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La mezcla energ&eacute;tica para todo el sistema es principalmente petr&oacute;leo crudo (65%) y al gas natural (23%). El petr&oacute;leo crudo es el principal componente para los sectores exportaci&oacute;n (98%), CNE (58%), transporte (89%) y agropecuario (60%), y el gas natural para los sectores residencial (44%) y los econ&oacute;micos (51%).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la <a href="/img/revistas/iit/v16n2/a8t6.jpg" target="_blank">tabla 6</a> se encuentran los resultados del ACE para el a&ntilde;o 2010, los cambios en el consumo de energ&iacute;a de los diferentes sectores son: exportaci&oacute;n (3428.5 PJ), econ&oacute;micos (1782 PJ), transporte (1149.2 PJ), residencial (797.1 PJ), CNE (164.8 PJ) y agropecuario (132.4 PJ).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El primer t&eacute;rmino del an&aacute;lisis es ETE, adem&aacute;s de informar acerca del conjunto de p&eacute;rdidas de energ&iacute;a tambi&eacute;n lo hace al identificar las rutas que toma el sector energ&eacute;tico para la producci&oacute;n de electricidad y los productos derivados del petr&oacute;leo, esto en funci&oacute;n de las necesidades de energ&iacute;a de los centros de consumo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los valores del t&eacute;rmino son negativos para todos los sectores (excepto para el residencial), esto significa que los coeficientes de transformaci&oacute;n del 2010 han aumentado ligeramente con respecto a 1970, en otras palabras, la eficiencia de conversi&oacute;n de energ&iacute;a en el sistema energ&eacute;tico mexicano creci&oacute;, y las p&eacute;rdidas por transmisi&oacute;n, almacenamiento y distribuci&oacute;n disminuyeron.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El sector transporte tiene el valor m&aacute;s negativo, es decir, los coeficientes de transformaci&oacute;n mayores y las p&eacute;rdidas asociadas menores. Caso contrario para el sector residencial, &uacute;nico con un valor positivo (cercano a la unidad). Esto quiere decir que el conjunto de p&eacute;rdidas aument&oacute; con respecto a 1970.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El siguiente t&eacute;rmino es SE, sustituci&oacute;n de diferentes opciones de energ&iacute;a en los diferentes sectores. Los sectores exportaci&oacute;n y CNE tienen valores negativos, esto se entiende, ya que las materias primas para sus actividades no son intercambiables, no es posible diversificar su oferta energ&eacute;tica. Sin embargo, para los dem&aacute;s sectores los valores son positivos, esto quiere decir que han diversificado sus opciones energ&eacute;ticas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para el sector residencial el componente SE explica 15% del total de sus cambios en el consumo de energ&iacute;a, mientras que para el sector agropecuario 10%, los sectores econ&oacute;micos 7% y el transporte 0.01%.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El efecto de mayor peso que explica el cambio en el consumo de energ&iacute;a es VUE, las <i>variaciones en el uso de energ&iacute;a,</i> en otras palabras, la actividad de cada sector aument&oacute;: las exportaciones de energ&iacute;a primaria; los kil&oacute;metros recorridos en cada tipo de transporte, al igual que los pasajeros y mercanc&iacute;as transportadas; para los sectores econ&oacute;micos, en esencia su producci&oacute;n; en el sector residencial, adem&aacute;s del aumento de hogares, ha crecido la cantidad de aparatos consumidores de energ&iacute;a, y cambios en la energ&iacute;a compartida.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se observa que los sectores en los que no es posible diversificar sus fuentes energ&eacute;ticas<sup><a href="#nota">13</a></sup>, tienen valores altos en VUE, donde su peso porcentual en el cambio total de energ&iacute;a es mayor a la unidad. Por el contrario, los sectores que presentan evidencias de diversificaci&oacute;n energ&eacute;tica, tienen valores porcentuales menores a la unidad, en el sector residencial 61% de los cambios se explican por variaciones en el consumo de energ&iacute;a, 98% el agropecuario y 88% los sectores econ&oacute;micos.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">El &uacute;ltimo t&eacute;rmino es el residual El, este tiene valores positivos solamente para los sectores residencial y agropecuario, explica el 24% y 9% de los cambios en el consumo de energ&iacute;a, respectivamente.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Caso din&aacute;mico</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para el periodo de estudio, 1970 al 2010, se obtuvo el comportamiento de la <img src="/img/revistas/iit/v16n2/a8mate.jpg"> como la suma de sus componentes directos e indirectos por tipo de energ&iacute;a y por centro de consumo, tambi&eacute;n se realiz&oacute; el ACE tomando como a&ntilde;o base 1970.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En 40 a&ntilde;os la <i><img src="/img/revistas/iit/v16n2/a8ept.jpg">total</i> por tipo de energ&eacute;tico tuvo un crecimiento porcentual de 388% (7454 PJ), en la distribuci&oacute;n de los consumos de energ&iacute;a el petr&oacute;leo crudo y el gas natural son los de mayor peso, con una participaci&oacute;n porcentual de 68% (5091 PJ) y 22% (1636 PJ), respectivamente, (<a href="/img/revistas/iit/v16n2/a8t7.jpg" target="_blank">tabla 7</a>) para detallar<sup><a href="#nota">14</a></sup>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La energ&iacute;a asociada a los procesos de conversi&oacute;n de energ&iacute;a, <i><img src="/img/revistas/iit/v16n2/a8epd.jpg"></i>, cambi&oacute; 194% (2520 PJ), la distribuci&oacute;n en el cambio de energ&iacute;a el petr&oacute;leo crudo y el gas natural tienen las participaciones m&aacute;s grandes, 57% (1430 PJ) y 24% (609 PJ).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El cambio en la energ&iacute;a relacionada con el autoconsumo, transmisi&oacute;n, distribuci&oacute;n y almacenamiento, <img src="/img/revistas/iit/v16n2/a8epi.jpg">, fue de 787% (4934 PJ), en su distribuci&oacute;n 74% (3660 PJ)fueron para el petr&oacute;leo crudo y 21% (1027 PJ) para el gas natural.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Tomando en cuenta el balance de energ&iacute;a, los cambios totales en el consumo de energ&iacute;a para los centros <u>de</u> consumo son los mismos. Las distribuciones son: <img src="/img/revistas/iit/v16n2/a8ept.jpg"><i>,</i> 46% (3429 PJ) es para el sector exportaci&oacute;n, 24% (1782 PJ) p&aacute;ralos econ&oacute;micos y 15% (1149 PJ) para el transporte; <img src="/img/revistas/iit/v16n2/a8epd.jpg" align="top">, 44% (1120 PJ) de transporte, 25% (634 PJ) de los econ&oacute;micos, 12% (302 PJ) del residencial; <img src="/img/revistas/iit/v16n2/a8epi.jpg"><i>,</i> 64% (3198 PJ) para exportaci&oacute;n, 23% (1148 PJ) para los econ&oacute;micos, 10% (494 PJ) del residencial (<a href="/img/revistas/iit/v16n2/a8t8.jpg" target="_blank">tabla 8</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La distribuci&oacute;n entre el consumo directo e indirecto para el periodo de estudio fue de 34% y 66%, respectivamente, sin embargo, la evoluci&oacute;n porcentual con respecto al total muestra que de 1970 a 1979 el consumo directo era el principal, despu&eacute;s el consumo indirecto se coloc&oacute; como el mayor (<a href="#f1">figura 1</a>).</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f1"></a></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/iit/v16n2/a8f1.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Al aplicar el ACE a todo el periodo de estudio, en el consumo global de energ&iacute;a se observa que los cambios han transitado por cuatro etapas (1970&#45;1982), crecimiento con comportamiento exponencial de 6300 PJ; 1982&#45;1995, cambios pr&aacute;cticamente constantes de 6400 PJ; 1995&#45;2007, dos aumentos de 1370 PJ en promedio; y 2007&#45;2010, inicia un descenso de 340 PJ en promedio.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El comportamiento por efecto fue ETE, tiene valores de poco peso con respecto a los dem&aacute;s efectos, cambi&oacute; de positivo a negativo entre 1990 y 1992, esto quiere decir que aument&oacute; ligeramente la eficiencia de transformaci&oacute;n de energ&iacute;a y el conjunto de p&eacute;rdidas; SE, sustituci&oacute;n de las diferentes opciones de energ&iacute;a, ha tenido valores positivos peque&ntilde;os en proporci&oacute;n, en las &uacute;ltimas dos d&eacute;cadas tuvo un ligero crecimiento, en otras palabras, el sistema energ&eacute;tico est&aacute; fuertemente anclado a fuentes de energ&iacute;a espec&iacute;ficas, los hidrocarburos; VUE es el de mayor peso, las actividades y las caracter&iacute;sticas propias de cada sector est&aacute;n fuertemente relacionadas con su consumo de energ&iacute;a; El, efecto interacci&oacute;n o residual, su valor ha crecido durante todo el periodo (<a href="#f2">figura 2</a>).</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f2"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/iit/v16n2/a8f2.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El valor promedio de los cambios en el consumo de energ&iacute;a crece con un comportamiento tipo exponencial en la primera d&eacute;cada, las siguientes tienen una trayectoria lineal con una pendiente cercana a cero.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para profundizar en el an&aacute;lisis del consumo de energ&iacute;a se desagrega el ACE en los seis sectores considerados, los cambios fueron diferentes para todos, las distribuciones porcentuales en promedio del AEP son: exportaci&oacute;n 48%, econ&oacute;micos 23%, transporte 15%, residencial 9%, CNE 3%, y agropecuario 2%. Tambi&eacute;n las velocidades de crecimiento del cambio en el consumo de energ&iacute;a fueron diferentes para todas las ramas, la mayor fue para el sector residencial, que fue el &uacute;nico sector que duplic&oacute; la magnitud y en menor medida los econ&oacute;micos, despu&eacute;s transporte, exportaci&oacute;n, agropecuario y en trayectoria negativa CNE (<a href="/img/revistas/iit/v16n2/a8t9.jpg" target="_blank">tabla 9</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El primer t&eacute;rmino de la descomposici&oacute;n es ETE, los resultados muestran que existi&oacute; una ligera mejora en el sistema, de manera que &#45;1% del &#916;EP lo explica. Al desagregar el sistema en sus centros de consumo para el sector transporte es de &#45;6%, CNE &#45;5%, agropecuario &#45;2%, exportaci&oacute;n &#45;0.4%, residencial 3.4% y econ&oacute;micos 0.7%, pero en aumento de p&eacute;rdidas globales.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El siguiente t&eacute;rmino SE, durante el periodo de an&aacute;lisis, 2% de los cambios en el consumo de energ&iacute;a primaria total se explican como resultado de diversificar las fuentes de energ&iacute;a para abastecer la demanda, para los centros de consumo, el sector agropecuario tiene 12%, residencial 11%, econ&oacute;micos 6%, transporte con 0.1%, exportaciones &#45;1.2% y CNE &#45;0.4%, los valores negativos representan las caracter&iacute;sticas propias de esos sectores, es decir, no es posible la diversificaci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El VUE es el efecto de mayor peso, durante las cuatro d&eacute;cadas de estudio los cambios en el &#916;EP del sistema representan 108%, mientras que para los centros de consumo son: transporte 130%, exportaciones 120%, CNE 119%, econ&oacute;micos 83%, agropecuario 80% y residencial 66%.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">El &uacute;ltimo t&eacute;rmino, el residual (El), tiende a aumentar conforme se ampl&iacute;a el tiempo de an&aacute;lisis, para el sistema tiene un peso de &#45;9% y para los diferentes sectores son: residencial 20%, agropecuario 10%, econ&oacute;micos 10%, exportaciones &#45;19% y transporte &#45;24%.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La trayectoria de los diferentes efectos es distinta para cada uno de los sectores, aunque el VUE es el de mayor peso. El efecto SE solo se presenta en los sectores residencial, agropecuario y econ&oacute;mico; tambi&eacute;n en estos, el valor del efecto EI es positivo. El efecto ETE es el de menor peso para los tres sectores y en todos se aprecia un cambio de comportamiento en la primera mitad de la d&eacute;cada de los 90, cambiando de valores positivos a negativos y nulos; los valores de VUE a pesar de ser el efecto de mayor peso, tiene distintas trayectorias para cada uno de estos sectores; el sector residencial ha crecido constantemente, el agropecuario creci&oacute; r&aacute;pidamente hasta 1982 y despu&eacute;s tuvo algunas variaciones hasta 1993 y de ah&iacute; en adelante ha crecido, los sectores econ&oacute;micos crecieron r&aacute;pidamente en la primera d&eacute;cada y despu&eacute;s con ligeras variaciones continuaron creciendo con menor intensidad (<a href="/img/revistas/iit/v16n2/a8f3.jpg" target="_blank">figuras 3a</a>, <a href="/img/revistas/iit/v16n2/a8f3.jpg" target="_blank">b</a> y <a href="/img/revistas/iit/v16n2/a8f3.jpg" target="_blank">c</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De manera contraria los sectores exportaci&oacute;n, CNE y transporte, el valor de SE son pr&aacute;cticamente nulos; al igual que los valores de ETE de 1970 a 1990, despu&eacute;s toman valores negativos, excepto para el sector exportaci&oacute;n donde el valor fue cero para todo el periodo; el efecto El es negativo para estos tres sectores y entre la segunda mitad de la d&eacute;cada de los 80 y la primera de los 90 aument&oacute; su valor, se aprecia con claridad en el sector transporte; las trayectorias del efecto VUE son distintas para todos, para el sector exportaci&oacute;n creci&oacute; exponencialmente en la primera d&eacute;cada del estudio, y en las siguientes se ha mantenido lineal con variaciones de 500 PJ, para el sector CNE creci&oacute; r&aacute;pidamente en las primeras dos d&eacute;cadas, en las siguientes dos d&eacute;cadas disminuy&oacute; su valor abruptamente, el sector transporte tambi&eacute;n creci&oacute; con rapidez en la primera d&eacute;cada, las siguientes dos d&eacute;cadas se mantuvo pr&aacute;cticamente constante y en la &uacute;ltima creci&oacute; 500 PJ (<a href="/img/revistas/iit/v16n2/a8f3.jpg" target="_blank">figuras 3d</a>,<a href="/img/revistas/iit/v16n2/a8f3.jpg" target="_blank"> e</a> y <a href="/img/revistas/iit/v16n2/a8f3.jpg" target="_blank">f</a>).</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Conclusiones</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La producci&oacute;n y el consumo de energ&iacute;a en M&eacute;xico est&aacute;n concentrados en los hidrocarburos y sus subproductos, lo cual explica la cantidad de recursos energ&eacute;ticos que tiene y el grado del rendimiento energ&eacute;tico.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para las fuentes de energ&iacute;a primarias, como el petr&oacute;leo crudo y el gas natural, la relaci&oacute;n es de 195 y 12 unidades de energ&iacute;a, respectivamente. Las fuentes secundarias, como los derivados del petr&oacute;leo crudo, tienen valores entre uno y dos unidades de energ&iacute;a, menor a uno para el caso de la electricidad, recordando que esta es una fuente de energ&iacute;a secundaria y terciaria.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De la informaci&oacute;n obtenida en el c&aacute;lculo de los <img src="/img/revistas/iit/v16n2/a8epd.jpg">, se concluye desde el punto de vista termodin&aacute;mico, que la entrop&iacute;a del sistema energ&eacute;tico mexicano va en aumento, debido la acumulaci&oacute;n de irreversibilidades asociadas a los procesos de conversi&oacute;n de energ&iacute;a, teniendo como causa de ellas la producci&oacute;n de subproductos de hidrocarburos y su consumo en los sectores econ&oacute;micos y el transporte.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para los <img src="/img/revistas/iit/v16n2/a8epi.jpg"> aument&oacute; el consumo de energ&iacute;a para mover energ&iacute;a, dado que la infraestructura del sistema energ&eacute;tico no asimil&oacute; el crecimiento exponencial en la producci&oacute;n de hidrocarburos de la d&eacute;cada de los 70, alcanzando en 1979 el punto de inflexi&oacute;n donde se convierte en el principal consumo, lo que marca un cambio estructural energ&eacute;tico. Tiende a los hidrocarburos como los principales energ&eacute;ticos disipados y los sectores de exportaci&oacute;n, econ&oacute;micos y residencial como los m&aacute;s sensibles a este tipo de consumo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Al estimar los cambios en el consumo de energ&iacute;a total, <img src="/img/revistas/iit/v16n2/a8ept.jpg">, se observa que el sector exportaci&oacute;n tiene una relevancia de 46% en la estructura de consumo de energ&iacute;a. Desde el punto de vista de la sustentabilidad, esa energ&iacute;a no asimilada tiene efectos negativos en los dem&aacute;s sectores, si plantean un crecimiento en su producci&oacute;n estos no tendr&aacute;n energ&iacute;a para sustentarlo, las opciones que tiene son diversificar sus fuentes e importar energ&iacute;a, lo que conlleva al aumento de sus costos de producci&oacute;n. Por lo tanto, se concluye que la salida de esa cantidad de energ&iacute;a resta capacidades de aumentar el efecto actividad en los sectores m&aacute;s dependientes de los hidrocarburos.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">El ACE demuestra que los principales cambios en el consumo de energ&iacute;a son para los sectores exportaci&oacute;n, econ&oacute;micos, residencial y transporte. El efecto VUE es el principal en todos los sectores, es decir, la actividad de cada uno de ellos, concluyendo que el consumo de energ&iacute;a es directamente proporcional a este efecto.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Adem&aacute;s revela que los cambios por los efectos de eficiencia de conversi&oacute;n y diversificaci&oacute;n energ&eacute;tica han tenido poco peso. La importancia de esto radica en que la forma y la intensidad de hacer mercado explica el nivel de consumo y simult&aacute;neamente invita a reflexionar acerca de la estructura de la oferta energ&eacute;tica para cubrir las necesidades de los sectores, sobre todo en aquellos en los que el efecto SE ha estado presente directamente.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se considera que las diferentes formas de energ&iacute;a que utiliza el sistema, los coeficientes de transformaci&oacute;n de energ&iacute;a y el estado de la infraestructura de transmisi&oacute;n&#45;distribuci&oacute;n y almacenamiento de energ&iacute;a, son los elementos clave para la gesti&oacute;n energ&eacute;tica nacional que contribuya al desarrollo sustentable.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La aportaci&oacute;n de la energ&iacute;a para alcanzar criterios de desarrollo sustentable radica en cubrir los requerimientos de energ&iacute;a del propio sistema y de todos los sectores consumidores, de manera que disminuyan los coeficientes de transformaci&oacute;n de energ&iacute;a, ya sea por factor tecnol&oacute;gico o por reducir los pasos de conversi&oacute;n y por mejoras en la infraestructura de transmisi&oacute;n&#45;distribuci&oacute;n y almacenamiento de energ&iacute;a, disminuyendo la distancia recorrida, la calidad de sus materiales y dispositivos de control.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los criterios de sustentabilidad como la temporalidad de los recursos y el deterioro ambiental, pone en cuesti&oacute;n la tendencia a centralizar los recursos energ&eacute;ticos en los hidrocarburos, ya que de no mantener los niveles de extracci&oacute;n, los valores del rendimiento energ&eacute;tico caer&aacute;n, por lo que romper con esa tendencia es clave para la sustentabilidad del sistema energ&eacute;tico mexicano.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Aumentar el peso proporcional de las dem&aacute;s fuentes en la matriz energ&eacute;tica tiene efectos positivos simult&aacute;neos, baja la carga de los hidrocarburos en el sistema, lo que significa des carbonizarlo, es decir, el menor consumo de hidrocarburos es una defensa contra el deterioro ambiental (v&iacute;a menos mol&eacute;culas de carbono), al mismo tiempo aumenta la eficiencia de conversi&oacute;n energ&eacute;tica al disminuir los pasos para transformar la energ&iacute;a disponible en &uacute;til.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Referencias</b></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Alc&aacute;ntara V. y Roca J. Energy and C02 emissions in Spain. Methology of analysis and some results for 1980&#45;1990. <i>Energy Economics ,</i> volumen 17 (n&uacute;mero 3), 1995: 221&#45;230.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4298317&pid=S1405-7743201500020000800001&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">Flores&#45;Vel&aacute;zquez R., Mu&ntilde;oz R.L.C., Villalba&#45;Valle D. Inventario de emeisiones en 2005 de gases de efecto invernadero por el sector energ&eacute;tico mexicano. <i>Ingenier&iacute;a, Investigaci&oacute;n y Tecnolog&iacute;a,</i> volumen X (n&uacute;mero 1), 2010: 35&#45;43.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4298319&pid=S1405-7743201500020000800002&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">Johanson T., y Goldemberg J. <i>Energy for Sustainable Development,</i> United Nations Development Programme (UNDP), Nueva York, 2002.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4298321&pid=S1405-7743201500020000800003&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">Miller R. y Blair P. <i>Input&#45;output analysis; foundations and extensions,</i> 2a ed., volumen IX, Nueva York, USA, Cambridge University Press, 2009.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4298323&pid=S1405-7743201500020000800004&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">Proops J.R.J. Energy Intensities , Input &#45; Output Analisys and Economic Development; en Ciaschini, M. <i>Input &#45; Output Analisys. Current Development,</i> Chapman and Hall, la ed., pp 201&#45;216.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4298325&pid=S1405-7743201500020000800005&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">Pruitichaiwiboon P., Lee C.K., Baek C.Y., Lee K.M. Development and application of an energy input&#45;output table for an energy demand and supply activities analysis. <i>Enviromental Engineering Research,</i> volumen 16 (n&uacute;mero 1), 2011: 19&#45;27.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4298327&pid=S1405-7743201500020000800006&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">Slesser M. Net energy as an energy planning tool. <i>Energy Policy,</i> junio de 1987.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4298329&pid=S1405-7743201500020000800007&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">SENER. (n.d.). <i>Energ&iacute;a.</i> Retrieved 10 de enero de 2013, Sistema de Informaci&oacute;n Energ&eacute;tica (SIE) &#91;en l&iacute;nea&#93;. Disponible en: <a href="http://sie.energia.gob.mx" target="_blank">http://sie.energia.gob.mx</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4298331&pid=S1405-7743201500020000800008&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">Sheinbaum CP., Rodr&iacute;guez V.P., Robles G.M. Pol&iacute;tica M&eacute;xicana e Indicadores de Sustentabilidad. <i>Problemas del Desarrollo,</i> volumen 40 (n&uacute;mero 158), 2009:113&#45;135.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4298333&pid=S1405-7743201500020000800009&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">UNDESA. <i>Our Common Future,</i> 1987. Retrieved 11 de octubre de 2013 from Unated Nations &#91;en l&iacute;nea&#93;. Disponible en: <a href="http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf" target="_blank">http://www.un&#45;documents.net/our&#45;common&#45;future.pdf</a></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4298335&pid=S1405-7743201500020000800010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Este art&iacute;culo se cita:</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Citaci&oacute;n estilo Chicago</b>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> 	Livas&#45;Garc&iacute;a, Adri&aacute;n. An&aacute;lisis de insumo&#45;producto de energ&iacute;a y observaciones sobre el desarrollo sustentable, caso mexicano 1970&#45;2010. <i>Ingenier&iacute;a Investigaci&oacute;n y Tecnolog&iacute;a,</i> XVI, 02 (2015): 239&#45;251.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Citaci&oacute;n estilo ISO 690</b>    <br> 	Livas&#45;Garc&iacute;a A. An&aacute;lisis de insumo&#45;producto de energ&iacute;a y observaciones sobre el desarrollo sustentable, caso mexicano 1970&#45;2010. <i>Ingenier&iacute;a Investigaci&oacute;n y Tecnolog&iacute;a,</i> volumen XVI (n&uacute;mero 2), abril&#45;junio 2015: 239&#45;251.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Semblanza del autor</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><b>Adri&aacute;n Livas&#45;Garc&iacute;a.</b></i> Es ingeniero en energ&iacute;a por la Universidad Aut&oacute;noma Metropolitana&#45;I, tiene estudios de maestr&iacute;a en ingenier&iacute;a en energ&iacute;a por la Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico, actualmente es candidato a doctor en ingenier&iacute;a en energ&iacute;a por la misma instituci&oacute;n.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><a name="nota"></a>Notas</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>1</sup> Se entiende por energ&iacute;a disponible la cantidad de energ&iacute;a producida, despu&eacute;s de los procesos de conversi&oacute;n de energ&iacute;a. Y por energ&iacute;a &uacute;til aquella que se utiliz&oacute; en los centros de consumo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>2</sup> Los autoconsumos se conforman del autoconsumo, p&eacute;rdidas por transmisi&oacute;n, distribuci&oacute;n y almacenamiento.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>3</sup> (<img src="/img/revistas/iit/v16n2/a8ei.jpg">) = <i><img src="/img/revistas/iit/v16n2/a8for1.jpg"></i>,<i>j</i> es el resultado de la suma de cada tipo de energ&iacute;a en la matriz de transformaciones de energ&iacute;a (<img src="/img/revistas/iit/v16n2/a8ei2.jpg">). y (<img src="/img/revistas/iit/v16n2/a8ei2.jpg">),&#183;Y, <img src="/img/revistas/iit/v16n2/a8ef.jpg">=<i><img src="/img/revistas/iit/v16n2/a8for1.jpg">,k</i> es el resultado de la suma de cada tipo de energ&iacute;a en los centros de consumo de energ&iacute;a final ().</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>4</sup> Los RDE, son las proporciones de las diferentes formas de energ&iacute;a consumida directamente en los procesos de conversi&oacute;n de energ&iacute;a, por lo que expresa la tabla de transformaciones, tambi&eacute;n se les conoce como los coeficientes de transformaci&oacute;n de energ&iacute;a.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>5</sup> Los RTE son la proporci&oacute;n de energ&iacute;a que debe producirse para abastecer los centros de consumo, considerando todo el conjunto p&eacute;rdidas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>6</sup> La evidencia de mejora del sistema energ&eacute;tico por la eficiencia de transformaci&oacute;n de energ&iacute;a y menores p&eacute;rdidas globales se tiene con valores negativos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>7</sup> Valores positivos implican que al aumento en la demanda de energ&iacute;a se ha cubierto con aumento de la diversificaci&oacute;n energ&eacute;tica.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>8</sup> El porcentaje puede ser mayor que 100% porque se est&aacute;n contabilizadas las p&eacute;rdidas (eficiencias de transformaci&oacute;n ni en transporte, distribuci&oacute;n y almacenamiento).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>9</sup> La matriz <img src="/img/revistas/iit/v16n2/a8ef2.jpg">proviene de los elementos <i>e<sub>i,k</sub>.</i></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>10</sup> Para facilitar la lectura se agregaron las cuentas por tipos de energ&iacute;a: PC, petr&oacute;leo crudo y condensados; ER, geoenerg&iacute;a, solar y e&oacute;lica; B, bagazo de ca&ntilde;a y le&ntilde;a; y G, gasolina y naftas, querosenos, diesel, y combust&oacute;leo. Las cuentas de los centros de consumo se agregaron para: CNE, petroqu&iacute;mica de PEMEX y otras ramas econ&oacute;micas; T, a&eacute;reo, autotransporte, el&eacute;ctrico, ferroviario, y mar&iacute;timo; y EC comercio, p&uacute;blico, petroqu&iacute;mica PEMEX, aguas envasadas, aluminio, automotriz, az&uacute;car, celulosa y papel, cemento, cerveza y malta, construcci&oacute;n, fertilizantes, hule, miner&iacute;a, qu&iacute;mica, siderurgia, tabaco, vidrio, y otras ramas econ&oacute;micas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>11</sup> Tambi&eacute;n conocidos como coeficientes de transformaci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>12</sup> Rendimiento energ&eacute;tico es el cociente de la energ&iacute;a necesaria para su propia producci&oacute;n y el total de la energ&iacute;a producida</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>13</sup> Se refiere a los sectores exportaci&oacute;n, CNE, y en menor medida el sector transporte.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>14</sup> El cambio porcentual de mayor peso es para las energ&iacute;as renovables y la nuclear, sin embargo, en energ&iacute;a no tienen el peso de los hidrocarburos.</font></p>      ]]></body><back>
<ref-list>
<ref id="B1">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Alcántara]]></surname>
<given-names><![CDATA[V.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Roca]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Energy and C02 emissions in Spain. Methology of analysis and some results for 1980-1990]]></article-title>
<source><![CDATA[Energy Economics]]></source>
<year>1995</year>
<volume>17</volume>
<numero>3</numero>
<issue>3</issue>
<page-range>221-230</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B2">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Flores-Velázquez]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Muñoz]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.L.C.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Villalba-Valle]]></surname>
<given-names><![CDATA[D.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Inventario de emeisiones en 2005 de gases de efecto invernadero por el sector energético mexicano]]></article-title>
<source><![CDATA[Ingeniería, Investigación y Tecnología]]></source>
<year>2010</year>
<volume>X</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>35-43</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B3">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Johanson]]></surname>
<given-names><![CDATA[T.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Goldemberg]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Energy for Sustainable Development]]></source>
<year>2002</year>
<publisher-loc><![CDATA[Nueva York ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[United Nations Development Programme]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B4">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Miller]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Blair]]></surname>
<given-names><![CDATA[P.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Input-output analysis; foundations and extensions]]></source>
<year>2009</year>
<volume>IX</volume>
<edition>2a</edition>
<publisher-loc><![CDATA[Nueva York ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Cambridge University]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B5">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Proops]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.R.J.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Energy Intensities , Input - Output Analisys and Economic Development]]></article-title>
<person-group person-group-type="editor">
<name>
<surname><![CDATA[Ciaschini]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Input - Output Analisys. Current Development]]></source>
<year></year>
<page-range>201-216</page-range><publisher-name><![CDATA[Chapman and Hall]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B6">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Pruitichaiwiboon]]></surname>
<given-names><![CDATA[P.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lee]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.K.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Baek]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.Y.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lee]]></surname>
<given-names><![CDATA[K.M.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Development and application of an energy input-output table for an energy demand and supply activities analysis]]></article-title>
<source><![CDATA[Enviromental Engineering Research]]></source>
<year>2011</year>
<volume>16</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>19-27</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B7">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Slesser]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Net energy as an energy planning tool]]></article-title>
<source><![CDATA[Energy Policy]]></source>
<year>juni</year>
<month>o </month>
<day>de</day>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B8">
<nlm-citation citation-type="book">
<collab>SENER</collab>
<source><![CDATA[Energía]]></source>
<year>10 d</year>
<month>e </month>
<day>en</day>
<publisher-name><![CDATA[Sistema de Información Energética]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B9">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Sheinbaum]]></surname>
<given-names><![CDATA[CP.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Rodríguez]]></surname>
<given-names><![CDATA[V.P.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Robles]]></surname>
<given-names><![CDATA[G.M.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Política Méxicana e Indicadores de Sustentabilidad]]></article-title>
<source><![CDATA[Problemas del Desarrollo]]></source>
<year>2009</year>
<volume>40</volume>
<numero>158</numero>
<issue>158</issue>
<page-range>113-135</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B10">
<nlm-citation citation-type="book">
<collab>UNDESA</collab>
<source><![CDATA[Our Common Future]]></source>
<year>1987</year>
<publisher-name><![CDATA[Unated Nations]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
</ref-list>
</back>
</article>
