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<journal-title><![CDATA[Revista internacional de contaminación ambiental]]></journal-title>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Cálculo de indicadores de ecoeficiencia para dos empresas ladrilleras mexicanas]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The aim of this work is to select indicators or numerical values that reflect the environmental damage caused by productive processes, products and services, to be applied to Mexican companies. Different methodologies based on the ecoefficiency concept have been developed, some in (mostly industrialized) countries, others by international organizations. In order to obtain indicators applicable to Mexico, existing indicator systems have been analyzed and compared. The ecoefficiency approach developed by the United Nations Conference on Trade and Development was found to be the most suitable for the present conditions of Mexican companies. Finally, the selected methodology was applied to small Mexican brick factories. It could be verified that the chosen indicators are suitable to measure and compare the environmental impact caused by Mexican companies, as well as to detect improvements that should be made in order to diminish these damages.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Cálculo de indicadores de ecoeficiencia para dos empresas ladrilleras mexicanas</b></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Estimation of ecoefficiency indicators for two Mexican brick factories</b></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Eric RINC&Oacute;N y Ann WELLENS</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Facultad de Ingenier&iacute;a, DIMEI &#150; Departamento de Sistemas, UNAM, Cd. Universitaria, M&eacute;xico DF, M&eacute;xico. Apdo. Postal 70&#150;256</i>, <a href="mailto:wann@unam.mx">wann@unam.mx</a></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Recibido noviembre 2010    <br>   Aceptado agosto 2011</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>RESUMEN</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El objetivo de este trabajo es seleccionar indicadores o valores num&eacute;ricos aplicables a las empresas mexicanas peque&ntilde;as y que reflejen el deterioro ambiental provocado por los procesos productivos, los productos o los servicios. Para lograrlo, se analizan y comparan metodolog&iacute;as basadas en el concepto de ecoeficiencia desarrolladas por diferentes pa&iacute;ses y organizaciones internacionales. Se concluye que actualmente los indicadores m&aacute;s adecuados para las condiciones de las empresas mexicanas son los desarrollados por la United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). Finalmente, para mostrar la factibilidad de su aplicaci&oacute;n en empresas peque&ntilde;as, se aplica la metodolog&iacute;a seleccionada en dos ladrilleras mexicanas y se comprueba que resulta adecuada para medir y comparar el impacto ambiental provocado por empresas mexicanas peque&ntilde;as, as&iacute; como para detectar las mejoras que pueden realizarse para disminuir estos da&ntilde;os.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> metodolog&iacute;a UNCTAD, eficiencia ambiental, sustentabilidad, efectos globales</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 aim of this work is to select indicators or numerical values that reflect the environmental damage caused by productive processes, products and services, to be applied to Mexican companies. Different methodologies based on the ecoefficiency concept have been developed, some in (mostly industrialized) countries, others by international organizations. In order to obtain indicators applicable to Mexico, existing indicator systems have been analyzed and compared. The ecoefficiency approach developed by the United Nations Conference on Trade and Development was found to be the most suitable for the present conditions of Mexican companies. Finally, the selected methodology was applied to small Mexican brick factories. It could be verified that the chosen indicators are suitable to measure and compare the environmental impact caused by Mexican companies, as well as to detect improvements that should be made in order to diminish these damages.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Key words:</b> UNCTAD methodology, environmental efficiency, sustainability, global effects</font>.</p>     <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>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">La forma actual de vida caracterizada por la producci&oacute;n en masa y el consumismo ha generado problemas ambientales globales, tales como la contaminaci&oacute;n atmosf&eacute;rica, el deterioro de la calidad del agua, el calentamiento global, as&iacute; como problemas de generaci&oacute;n de residuos s&oacute;lidos y de sustancias qu&iacute;micas peligrosas.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para hacer frente a esta situaci&oacute;n se han realizado acuerdos y acciones de car&aacute;cter internacional, como son Agenda 21, Protocolo de Kyoto, Protocolo de Montreal y Convenio de Basilea, entre otros; estas iniciativas buscan detener e invertir la constante degradaci&oacute;n del ambiente. En consonancia con estas iniciativas, se ha buscado generar modelos que de manera visual y sencilla puedan revelar el deterioro o las mejoras ambientales provocadas por las empresas, los procesos o los productos. Estos modelos requieren de indicadores o valores num&eacute;ricos.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la actualidad existen dos tipos de modelos de indicadores. Uno es el llamado an&aacute;lisis del ciclo de vida y, el otro, el de ecoeficiencia. En Europa se ha desarrollado el primero, conocido como LCA (por las siglas de Life Cycle Analysis), que se caracteriza por proporcionar una lista de valores num&eacute;ricos (indicadores), o procedimientos para calcularlos, que permiten determinar el deterioro ambiental provocado por un producto, ya sea por el tipo de materiales requeridos para su dise&ntilde;o o por los que requerir&aacute; durante su vida productiva. El segundo, la ecoeficiencia, es en el amplio sentido de la palabra una medida de la eficiencia o eficacia con la cual se transforma el capital natural en capital antr&oacute;pico (Lawn 2007); se expresa num&eacute;ricamente mediante los indicadores de ecoeficiencia.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Entre los modelos que analizan el ciclo de vida se encuentran por ejemplo el m&eacute;todo de Ecoscarcity (Finnveden 1999, Botero <i>et al.</i> 2008), el sistema Environmental Priority Strategies (EPS system) (Steen 1999), Impact Pathway Analysis/An&aacute;lisis de Valoraci&oacute;n Econ&oacute;mica (IPA/EVA) (Riera 1994, Riera <i>et al.</i> 2005, Rivas y Ramoni 2007, Orellano y Pedroni 2008), el sistema Tellus (Finnveden 1999) y los sistemas Ecoindicador 95 y 99 (Goedkoop <i>et al.</i> 1996, Goedkoop y Spriensma 2000, 2001). Cabe mencionar que varios de estos m&eacute;todos son utilizados para definir impuestos verdes o ECOTAX (ver por ejemplo Finnveden <i>et al.</i> 2006), en donde se asignan impuestos o en su caso est&iacute;mulos fiscales dependiendo del uso de las materias primas utilizadas en el proceso. Los modelos de LCA, debido a que los datos utilizados para desarrollarlos no necesariamente coinciden con las condiciones propias de empresas peque&ntilde;as y por lo tanto los resultados obtenidos ser&iacute;an poco confiables (Finnveden 1999), son considerados poco recomendables para empresas mexicanas, constituidas, en su gran mayor&iacute;a, por empresas peque&ntilde;as y medianas.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por su parte, los indicadores de ecoeficiencia son utilizados por organizaciones como la United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) y el World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) y por compa&ntilde;&iacute;as e instituciones en pa&iacute;ses como Australia, Canad&aacute;, Colombia y Jap&oacute;n (ver por ejemplo WBCSD 2006, Verfaillie y Bidwell 2000, Nakinawa 2004, Sturm <i>et al.</i> 2004 y Van Berkel 2004). Por otro lado, se han empleado indicadores globales o nacionales para calcular la llamada huella ecol&oacute;gica de un pa&iacute;s (ver por ejemplo Tanzil y Beloff 2006 &oacute; Lawn 2007). A diferencia de los indicadores basados en el an&aacute;lisis del ciclo de vida, los indicadores de ecoeficiencia no consideran la cadena completa cuna&#150;a&#150;cementerio de un producto, si no que cada uno de ellos expresa la ecoeficiencia de un aspecto espec&iacute;fico del proceso o del producto. Sin embargo, todav&iacute;a no se ha podido llegar a la implantaci&oacute;n de alg&uacute;n m&eacute;todo &uacute;nico que sea capaz de representar las necesidades de los distintos sectores productores.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Un reto importante es el de unificar criterios para que los indicadores puedan ser utilizados por cualquier sector empresarial, al menos dentro de la regi&oacute;n donde fueron propuestos.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Este trabajo plantea analizar los modelos basados en el concepto de ecoeficiencia y utilizarlos como fundamento te&oacute;rico para seleccionar indicadores adecuados para empresas mexicanas, que les permitan incorporarse a la protecci&oacute;n ambiental, al tiempo que aumentan su competitividad.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="verdana"><b>EL CONCEPTO DE ECOEFICIENCIA</b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="verdana"><b>Ecoeficiencia</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="verdana">La ecoeficiencia tiene sus or&iacute;genes en el concepto de desarrollo sustentable presentado en abril de 1987 por la Comisi&oacute;n Mundial sobre Medio Ambiente, en la Asamblea General de las Naciones Unidas. El resultado m&aacute;s importante de esta Comisi&oacute;n fue el reporte "Nuestro Futuro Com&uacute;n", tambi&eacute;n llamado "Reporte Brundtland", donde el desarrollo sustentable fue entendido como "el desarrollo que satisface las necesidades actuales, sin comprometer la capacidad de que generaciones futuras puedan satisfacer sus propias necesidades".</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Posteriormente se busc&oacute; un concepto en el cual se involucrara todo el objetivo empresarial para el desarrollo sustentable. Con esto en mente, antes de la reuni&oacute;n mundial de R&iacute;o de Janeiro en 1992, las empresas respondieron con un libro intitulado <i>Cambiando el Curso,</i> escrito por Stephan Schmidheiny para el entonces llamado Business Council for Sustainable Development (BCSD), actualmente WBCSD (Lehni 2000). El texto busc&oacute; desarrollar un concepto que, uniendo las mejoras ambientales y econ&oacute;micas, les mostrar&aacute; a las empresas cual era el reto de la sustentabilidad. Ese concepto fue el de ecoeficiencia.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el primer taller, celebrado en 1993 y en el que participaron individuos interesados en la ecoeficiencia, los integrantes estuvieron de acuerdo con la siguiente definici&oacute;n: "La ecoeficiencia se obtiene por medio del suministro de bienes y servicios a precios competitivos, que satisfagan las necesidades humanas y proporcionen calidad de vida, mientras progresivamente reducen los impactos ecol&oacute;gicos y el consumo de recursos a lo largo de su ciclo de vida, por lo menos hasta un nivel acorde con la capacidad de carga estimada de la Tierra", definici&oacute;n que adopt&oacute; la WBCSD (Lehni 2000).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Indicadores: definici&oacute;n y evoluci&oacute;n</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Siguiendo la definici&oacute;n dada en UNCTAD (Sturm <i>et al.</i> 2004), un indicador es una medida espec&iacute;fica de cierto elemento para demostrar su rendimiento a trav&eacute;s del reconocimiento y valoraci&oacute;n de informaci&oacute;n relevante. Utilizando esta definici&oacute;n, se pueden construir diferentes indicadores para un mismo elemento, dependiendo de la informaci&oacute;n disponible; estos pueden ser tanto cualitativos como cuantitativos.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En particular, los indicadores de ecoeficiencia miden la relaci&oacute;n entre el funcionamiento ambiental y el funcionamiento financiero de la empresa, para ciertos problemas ambientales globales. Para este trabajo, se analizaron diferentes modelos de indicadores desarrollados con base en el concepto de ecoeficiencia, utilizando las siguientes definiciones generales (Sturm y M&uuml;ller 2001):</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rica/v27n4/a6e1.jpg"></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="verdana">Ejemplos son el consumo de agua o de energ&iacute;a por unidad producida, la contribuci&oacute;n al PIB por m<sup>3</sup> de agua utilizado, las toneladas de NOx emitidos a la atm&oacute;sfera por unidad producida o el n&uacute;mero de unidades producidas por kg de residuos s&oacute;lidos generados.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Como se puede observar, los indicadores de ecoeficiencia son valores num&eacute;ricos asociados a un proceso o producto, que pueden calcularse al incluir numeradores o denominadores tan diversos como el usuario lo desee (Nakaniwa 2004). As&iacute; se logra identificar aquellas &aacute;reas de la empresa en las cuales se est&aacute;n provocando mayores desperdicios o p&eacute;rdidas de recursos, as&iacute; como posibles oportunidades de inversi&oacute;n. Los indicadores, por esta raz&oacute;n, son considerados como una herramienta de toma de decisiones, de evaluaci&oacute;n del funcionamiento de la empresa y de comunicaci&oacute;n para inversionistas internos y externos; ver por ejemplo Verfaillie y Bidwell (2000), CEBDS (2003), Michelsen <i>et al.</i> (2006), Montes V&aacute;squez (2008), Sinkin <i>et al.</i> (2008).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De acuerdo con los autores anteriores, los indicadores de ecoeficiencia se pueden dividir en dos clases:</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<blockquote>       <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Los primeros son v&aacute;lidos para virtualmente todos los negocios. Se les denomina indicadores de "aplicaci&oacute;n general" o "gen&eacute;ricos" y est&aacute;n considerados por la mayor&iacute;a de los modelos. Estos indicadores se han dise&ntilde;ado para temas o problemas ambientales mundiales que han sido discutidos y para los cuales hay un acuerdo o consenso internacional como son el deterioro de la calidad del agua, el calentamiento global, el deterioro de la capa de ozono y problemas de residuos peligrosos.</font></p>       <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Los segundos se ajustan al contexto particular de compa&ntilde;&iacute;as individuales y no necesariamente son aplicables para las dem&aacute;s compa&ntilde;&iacute;as; son llamados indicadores "espec&iacute;ficos del negocio".</font></p> </blockquote>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para medir la contribuci&oacute;n de una compa&ntilde;&iacute;a a los problemas ambientales es necesario contar con factores de conversi&oacute;n que ayuden a determinar que tanto contribuye el uso de cierta sustancia a un problema ambiental espec&iacute;fico. Por ejemplo, el uso de energ&iacute;a el&eacute;ctrica contribuye al calentamiento global, pero para determinar el tama&ntilde;o de esta contribuci&oacute;n se requiere de un factor o valor num&eacute;rico que convierta los kilowatts&#150;hora en toneladas de di&oacute;xido de carbono.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En pa&iacute;ses como Jap&oacute;n (Nakaniwa 2004) y Australia (Van Berkel 2004) existen compa&ntilde;&iacute;as que ya se encuentran utilizando los indicadores de ecoeficiencia. Sin embargo, en ninguno de estos dos casos se logr&oacute; unificar las necesidades de todos los sectores empresariales y por lo tanto el desarrollo e implementaci&oacute;n de estos indicadores contin&uacute;a abierto.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En Canad&aacute;, The National Round Table on the Environment and the Economy (NRTEE), un organismo independiente que proporciona a inversionistas, empresarios y al p&uacute;blico canadiense consejos y recomendaciones para promover el desarrollo sustentable, desarroll&oacute; una metodolog&iacute;a que busca la estandarizaci&oacute;n de definiciones y de reglas para el c&aacute;lculo y divulgaci&oacute;n de indicadores de ecoeficiencia, tanto gen&eacute;ricos, como espec&iacute;ficos. Esta metodolog&iacute;a ofrece la ventaja de manejar informaci&oacute;n detallada y completa; adem&aacute;s permite que el usuario determine el tipo de denominadores que se utilizar&aacute;n. Sin embargo, esta libertad para definir el denominador complica la comparaci&oacute;n de indicadores entre diferentes empresas (NRTEE 2001).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Tambi&eacute;n se analiz&oacute; la metodolog&iacute;a propuesta por la organizaci&oacute;n internacional WBCSD, que proporciona abundante informaci&oacute;n para el desarrollo, implementaci&oacute;n e interpretaci&oacute;n de indicadores de ecoeficiencia para cualquier tipo de empresa (WBCSD 2006). Sin embargo, los datos son considerados incompletos ya que no ofrecen factores de conversi&oacute;n que permitan determinar, por ejemplo, la contribuci&oacute;n al calentamiento global provocado por el uso de combustibles f&oacute;siles, adem&aacute;s de permitir, al igual que en la propuesta hecha por NRTEE, que sea el usuario quien determine el tipo de denominadores que utilizar&aacute;. De nuevo, aunque estos indicadores permiten a la empresa determinar su ecoeficiencia, la comparaci&oacute;n entre empresas se vuelve complicada.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por &uacute;ltimo, se analiz&oacute; el manual o gu&iacute;a para usuarios y preparadores de indicadores de ecoeficiencia presentado por UNCTAD (Sturm <i>et al.</i> 2004). Este manual propone una metodolog&iacute;a que permite calcular, reconocer, medir y divulgar los siguientes cinco ecoindicadores:</font></p>     <blockquote>       <p align="justify"><font face="verdana" size="2">1. Consumo de agua por unidad de valor agregado neto.</font></p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">2. Requerimientos energ&eacute;ticos por unidad de valor agregado neto.</font></p>       <p align="justify"><font face="verdana" size="2">3. Contribuci&oacute;n al calentamiento global por unidad de valor agregado neto.</font></p>       <p align="justify"><font face="verdana" size="2">4. Dependencia de sustancias que deterioran la capa de ozono por unidad de valor agregado neto.</font></p>       <p align="justify"><font face="verdana" size="2">5. Residuos s&oacute;lidos generados por unidad de valor agregado neto.</font></p> </blockquote>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Estos indicadores pueden ser utilizados por todas las empresas a trav&eacute;s de todos los sectores, por lo que son indicadores gen&eacute;ricos m&aacute;s que espec&iacute;ficos. Adem&aacute;s, el procedimiento para calcularlos es &uacute;nico y no debe ser modificado por el usuario, por lo cual es posible comparar las declaraciones de ecoeficiencia entre diversas empresas (Sturm y M&uuml;ller 2004). Finalmente, el manual incluye una gran variedad de factores de conversi&oacute;n calculados para cada uno de los indicadores que propone.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Es importante mencionar que durante el proceso de investigaci&oacute;n se encontr&oacute; una propuesta desarrollada por el Ministerio de Medio Ambiente de Colombia, en convenio con PROPEL (Promoci&oacute;n de la Peque&ntilde;a Empresa Ecoeficiente Latinoamericana) que expone un modelo gr&aacute;fico para evaluar la sustentabilidad de empresas del sector PyME, relacionando su desempe&ntilde;o ambiental con la competitividad integral (L&oacute;pez y Torres 2001). Colombia es el &uacute;nico pa&iacute;s latinoamericano que presenta una propuesta, propia y diferente, para expresar el desempe&ntilde;o ambiental de una empresa, aunque no incluye el c&aacute;lculo de ning&uacute;n cociente.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="verdana"><b>METODOLOG&Iacute;A UNCTAD</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Como se mencion&oacute; en la secci&oacute;n anterior, existen diferentes propuestas para medir y divulgar los indicadores de ecoeficiencia. Sin embargo, el modelo propuesto por UNCTAD es el &uacute;nico con informaci&oacute;n clara y completa, adem&aacute;s de permitir la comparaci&oacute;n de ecoeficiencia entre compa&ntilde;&iacute;as incluso cuando hay poca informaci&oacute;n disponible. Por lo anterior se considera que actualmente es la opci&oacute;n m&aacute;s adecuada para medir el desempe&ntilde;o ambiental de las empresas mexicanas peque&ntilde;as.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Este modelo propone que la determinaci&oacute;n de la ecoeficiencia se realice con respecto a cinco ecoindicadores que se definen y calculan de la siguiente manera:</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">a. Consumo de agua por unidad de valor agregado neto:</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rica/v27n4/a6e2.jpg"></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">b. Requerimientos energ&eacute;ticos por unidad de valor agregado neto:</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rica/v27n4/a6e3.jpg"></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">c. Contribuci&oacute;n al calentamiento global por unidad de valor agregado neto:</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rica/v27n4/a6e4.jpg"></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">d. Dependencia de sustancias que deterioran la capa de ozono por unidad de valor agregado neto:</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rica/v27n4/a6e5.jpg"></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="verdana">e. Residuos s&oacute;lidos generados por unidad de valor agregado neto:</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rica/v27n4/a6e6.jpg"></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="verdana">Adem&aacute;s, la metodolog&iacute;a que debe seguirse para el c&aacute;lculo de los indicadores se basa en tablas que re&uacute;nen informaci&oacute;n sobre la cantidad de materia prima utilizada, el tipo de emisiones producidas y las fuentes y caracter&iacute;sticas particulares de cada uno de estos elementos, lo que convierte a la gu&iacute;a de la UNCTAD en una base de datos valiosa, que permite comparar y mejorar el desempe&ntilde;o ambiental de la empresa a trav&eacute;s del tiempo.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En este punto, debe destacarse que los ecoindicadores propuestos por la UNCTAD pueden ser aplicados a todo tipo de empresa. Sin embargo, es posible que alguno de ellos no requiera ser calculado dependiendo del proceso productivo analizado. De hecho, en la siguiente secci&oacute;n se aplica este modelo a dos empresas que no producen sustancias que deterioren la capa de ozono, por lo que el ecoindicador asociado a este elemento ambiental puede ser omitido.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="verdana"><b>APLICACI&Oacute;N DEL M&Eacute;TODO</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En esta secci&oacute;n se aplica la metodolog&iacute;a UNCTAD a dos peque&ntilde;as ladrilleras mexicanas con el prop&oacute;sito de determinar la validez y las complicaciones con que puede encontrarse este m&eacute;todo en el caso de empresas que cuentan &uacute;nicamente con la informaci&oacute;n m&aacute;s elemental, como es el caso de dichas ladrilleras en las que el proceso de producci&oacute;n contin&uacute;a siendo rudimentario.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Cabe mencionar que varias empresas se negaron a participar en este an&aacute;lisis debido al tipo de informaci&oacute;n solicitada o al tiempo que se requer&iacute;a para obtenerla.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="verdana"><b>DESCRIPCI&Oacute;N DE LOS CASOS DE ESTUDIO</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>Caso 1:</i> Rivera de las flechas, Chiapa de Corzo, Chiapas</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En esta ladrillera la producci&oacute;n es completamente manual, el &uacute;nico aparato el&eacute;ctrico utilizado es un ventilador, que se emplea para dispersar y homogeneizar la distribuci&oacute;n del combustible en el horno. Los datos fueron proporcionados por el due&ntilde;o del horno, pero son aproximaciones, ya que &eacute;l nunca ha necesitado determinar las cantidades exactas de la materia prima que utiliza.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los c&aacute;lculos fueron hechos para un lote de 30 000 ladrillos, que es la capacidad m&aacute;xima del horno.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La materia prima utilizada y las cantidades requeridas son:</font></p>     <blockquote>       <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Arcilla para obtener la cer&aacute;mica roja, obtenida sin costo en el terreno mismo. No se especifica la cantidad requerida.</font></p>       <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Agua para darle la consistencia adecuada a la cer&aacute;mica roja. Se usa agua potable y se requieren 400 litros, equivalentes a 0.4 metros c&uacute;bicos. Esta agua se evapora durante los procesos de secado y horneado. Cabe mencionar que no se usa agua en otra parte del proceso, por lo que no se generan aguas residuales.</font></p>       <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; C&aacute;scara del caf&eacute; como combustible, se necesitan 2 toneladas.</font></p>       <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Electricidad, para mantener encendido un ventilador de &#190; hp durante 20 horas, lo cual da un total de .011 MWh.</font></p> </blockquote>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La ausencia de un costo asociado a la arcilla repercute en el valor de los indicadores. Sin embargo, resulta factible aplicar esta metodolog&iacute;a a&uacute;n cuando algunos datos no son conocidos y no pueden estimarse de manera f&aacute;cil o adecuada, como es el caso de recursos ambientales obtenidos libremente.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con respecto al uso del agua, se puede suponer que se emplea cierta cantidad para consumo humano pero como no se cuenta con sistema de drenaje se supone que esta agua se evapora y tampoco genera aguas residuales.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Mano de obra:</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<blockquote>       <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Obrero, encargado de la extracci&oacute;n de la arcilla y del preparado y moldeado de la cer&aacute;mica roja. Se calcula que un obrero produce en promedio 4000 ladrillos a la semana; el tiempo conveniente de moldeado es de dos semanas y media, para lo cual el due&ntilde;o necesita contratar a tres personas.</font></p>       <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Cargador, encargado de acarrear los ladrillos desde el punto en que fueron dejados para el proceso de secado hasta el horno. Despu&eacute;s de la venta de los ladrillos, el comprador es quien se encarga de cargar los ladrillos al cami&oacute;n.</font></p>       <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Hornero, encargado de vigilar que el proceso de cocci&oacute;n de los ladrillos se lleve a cabo de manera adecuada.</font></p> </blockquote>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El trabajo de cargador y hornero es realizado por el due&ntilde;o del horno; sin embargo, se le asigna el sueldo que le corresponder&iacute;a si fuera un empleado.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los costos, en pesos mexicanos, asociados a la producci&oacute;n de un lote de 30 000 ladrillos son los siguientes:</font></p>     <blockquote>       <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Agua, $90</font></p>       <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; C&aacute;scara del caf&eacute;, $3900 por las dos toneladas</font></p>       <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Electricidad, $15 Hornero, $500 por lote</font></p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Obrero, $200 por millar de ladrillos moldeados</font></p>       <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Cargador, $50 por millar de ladrillos acarreado.</font></p>       <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; 500 ladrillos de desperdicio (1.67%).</font></p> </blockquote>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Otras observaciones necesarias son las siguientes: Las ventas son realizadas directamente en la ladrillera.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La mayor&iacute;a de ladrillos defectuosos son vendidos dentro del lote normal, s&oacute;lo se "desperdician" los que se rompen al ser acarreados al cami&oacute;n de carga. Debe observarse que el porcentaje de ladrillos desperdiciados es muy bajo ya que no se consideran los que se rompen durante el transporte.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se maneja un precio de venta de $750 por millar de ladrillos.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>Caso 2:</i> Horno ladrillero en Ciudad Ju&aacute;rez, Chihuahua</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Como se mencion&oacute; anteriormente, result&oacute; dif&iacute;cil obtener informaci&oacute;n directa de las empresas, debido a lo cual se recurri&oacute; a datos mencionados en el trabajo de Romo <i>et al.</i> (2004). En este estudio se mencionan cantidades relacionadas con la capacidad del horno, las quemas por mes, la le&ntilde;a o aserr&iacute;n utilizados, etc. Sin embargo, para poder aplicar el m&eacute;todo de manera sencilla y para poder comparar los resultados con los obtenidos en la empresa anterior, se utilizar&aacute;n las cantidades promedio en un mes. Aunado a lo anterior, no se tienen todos los datos requeridos para el c&aacute;lculo de los indicadores, as&iacute; que se inferir&aacute;n algunas de las cantidades con informaci&oacute;n del caso anterior o a trav&eacute;s del sentido com&uacute;n.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los c&aacute;lculos se hicieron considerando un horno que produce 10 736 ladrillos por mes.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La materia prima utilizada y las cantidades requeridas son:</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<blockquote>       <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Arcilla para obtener la cer&aacute;mica roja. El lote de arcilla requerida tiene un costo de $4000; no se especifica a qu&eacute; cantidad de arcilla corresponde.</font></p>       <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Agua para darle la consistencia adecuada a la cer&aacute;mica roja, no se especifica la cantidad usada pero se considerar&aacute;n 0.143 metros c&uacute;bicos (se infiri&oacute; mediante la cantidad de agua requerida para fabricar los 30 000 ladrillos en el caso anterior).</font></p>       <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Le&ntilde;a (madera seca) como combustible, se requieren 2400 kg.</font></p> </blockquote>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los datos relacionados con la mano de obra (obrero, cargador y hornero) son inferidos del caso anterior. Por lo tanto, para esta ladrillera s&oacute;lo se considera necesario contratar a un obrero que modelar&aacute; los 10 736 ladrillos en dos semanas y media.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Nuevamente se supone que se emplea cierta cantidad de agua para consumo humano y que tampoco genera aguas residuales.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los costos asociados a la producci&oacute;n de ladrillos son los siguientes:</font></p>     <blockquote>       <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Arcilla, $4000</font></p>       <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Le&ntilde;a, $3000</font></p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Agua, $90 (dato tomado del caso anterior)</font></p>       <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Hornero, $500 por lote (dato tomado del caso anterior)</font></p>       <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Obrero, $200 por millar de ladrillos moldeados (dato tomado del caso anterior)</font></p>       <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Cargador, $50 por millar de ladrillos acarreado (dato tomado del caso anterior)</font></p>       <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; 1181 ladrillos de desperdicio.</font></p> </blockquote>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Otras observaciones necesarias son las siguientes: Se calcula un desperdicio del 11 %. Nuevamente se tiene un porcentaje por debajo del 40 % promedio (Guti&eacute;rrez <i>et al.</i> 2002), pero el desperdicio es mayor que el reportado por la ladrillera de Chiapas. Esto puede deberse a diversos factores como son experiencia de los horneros, hornos mejor construidos o incluso al tipo de combustible, ya que la c&aacute;scara de caf&eacute; puede distribuirse con el uso del ventilador y as&iacute; mejorar el proceso de cocci&oacute;n. Asimismo, las diferencias en los requerimientos de calidad exigidos pueden jugar un papel importante.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se considera un precio de venta de $1.20 pesos por ladrillo. La diferencia entre los costos del ladrillo en Chiapas y en Ciudad Ju&aacute;rez puede deberse a la diferencia de los costos de producci&oacute;n.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>VALOR AGREGADO NETO</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con base en los datos proporcionados en los p&aacute;rrafos anteriores se puede calcular el valor agregado neto para cada una de las ladrilleras. Se tomar&aacute; en cuenta que ninguna de estas empresas hace declaraci&oacute;n ante las autoridades hacendarias ni factura por la venta de sus productos. Para facilitar la comparaci&oacute;n de los resultados obtenidos se considerar&aacute; que, en ambos casos, &uacute;nicamente se realiza una producci&oacute;n por mes, debido a los tiempos de elaboraci&oacute;n, secado, acarreo, cocido y enfriamiento de los ladrillos.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">De acuerdo con la metodolog&iacute;a propuesta por UNCTAD, el c&aacute;lculo del valor agregado neto puede realizarse con la siguiente ecuaci&oacute;n:</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2">Valor agregado neto = Ingresos &#150; Costos &#150; Depreciaci&oacute;n</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los ingresos corresponden al monto obtenido por la venta de los 30 000 ladrillos, los costos son los de bienes y servicios comprados y la depreciaci&oacute;n corresponde a los activos tangibles. En el caso de las empresas estudiadas, no hay depreciaci&oacute;n de activos tangibles.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Caso 1    <br> Ingresos = Precio del millar de ladrillos x 30 millares =$750x30 =$22500</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Costos = Obreros + Cargador + Hornero + C&aacute;scara del caf&eacute; + Agua + Luz + Desperdicio = $6000 + $1500 + $500 + $3900 + $90 + $15 + $375 = $12 380</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Valor agregado neto = Ingresos &#150; Costo de bienes y servicios comprados = $22 500 &#150; $12 380 = $10120</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Caso2    <br> Ingresos = Precio por unidad de ladrillo x 10 736 ladrillos = $1.20 x 10 736 ladrillos = $12 883</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Costos = Obrero + Cargador + Hornero + Arcilla + Le&ntilde;a + Agua + Desperdicio = $2147 + $537 + $500 + $4000 + $3000 + $90 + $1417=$11691</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Valor agregado neto = Ingresos &#150; Costo de bienes y servicios comprados = $12883 &#150; $11691 = $1192</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Al observar el valor agregado neto y los costos de la arcilla y de la le&ntilde;a, se nota que el proceso de fabricaci&oacute;n de ladrillos es m&aacute;s caro y menos rentable en Ciudad Ju&aacute;rez que en Chiapas, lo cual hace evidentes las diferencias entre las dos ladrilleras analizadas. De la observaci&oacute;n se desprende que debe asignarse alg&uacute;n valor monetario al uso de la arcilla en Chiapas para que la comparaci&oacute;n entre las ladrilleras sea adecuada.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="verdana"><b>C&Aacute;LCULO DE LOS INDICADORES</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Consumo de agua y flujo devuelto</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Como se mencion&oacute; anteriormente, no se considerar&aacute; la generaci&oacute;n ni expulsi&oacute;n de aguas residuales. Al consumo por seres humanos se le asign&oacute; 0.2 metros c&uacute;bicos que pueden cubrir el uso relacionado con limpieza de los obreros al t&eacute;rmino de la jornada o incluso su consumo. Esto no modifica el costo del agua debido a que la cantidad usada es tan poca que por ella se paga una renta fija. Las p&eacute;rdidas por transporte del agua deben considerarse a partir del momento en que el agua entra en el ciclo de producci&oacute;n de la ladrillera, por lo cual s&oacute;lo se consideran peque&ntilde;os derrames durante su uso o fugas en la tuber&iacute;a del lugar, estimados en 0.1 m<sup>3</sup>. El <b><a href="/img/revistas/rica/v27n4/a6c1.jpg" target="_blank">cuadro I</a></b> especifica el consumo de agua en ambos casos de estudio, as&iacute; como el indicador de consumo de agua por unidad de valor agregado neto, I<sub>1</sub>.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Requerimientos de energ&iacute;a</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para los c&aacute;lculos de los requerimientos de energ&iacute;a, se convierten las fuentes de energ&iacute;a en equivalentes t&eacute;rmicos, de acuerdo con el contenido cal&oacute;rico de cada combustible. Asimismo, se considera un factor de conversi&oacute;n gen&eacute;rico de 35% para la eficiencia de equivalente t&eacute;rmico a equivalentes de trabajo. Los factores de conversi&oacute;n son entonces:</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">MWh = 35% x GJ x 0.2778    <br> C&aacute;scaras del caf&eacute; 16.0 MJ/kg = 0.016 GJ/kg (Sturm <i>et al.</i> 2004)    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> Madera seca 16.6 MJ/kg = 0.0166 GJ/kg (Sturm <i>et al.</i> 2004).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por lo tanto, el calor generado y su equivalencia en electricidad de dos toneladas de c&aacute;scara de caf&eacute; est&aacute; dado por:</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">2000 kg x 0.016 GJ/kg = 32 GJ    <br> 35% x 32 GJ * 0.2778 = 3.111 MWh</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por otro lado, el calor generado y su equivalencia en electricidad de los 2400 kilogramos de le&ntilde;a est&aacute; dado por:</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">2400 kg x 0.0166 GJ/kg = 39.84 GJ    <br> 35% x 39.84 GJ x 0.2778 = 3.874 MWh</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El <b><a href="/img/revistas/rica/v27n4/a6c2.jpg" target="_blank">cuadro II</a></b> especifica los requerimientos de energ&iacute;a en ambos casos de estudio, as&iacute; como el indicador de requerimientos de energ&iacute;a por unidad de valor agregado neto, I<sub>2</sub>.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Contribuci&oacute;n al calentamiento global</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El <b><a href="/img/revistas/rica/v27n4/a6c3.jpg" target="_blank">cuadro III</a></b> presenta las emisiones de bi&oacute;xido de carbono, &oacute;xido nitroso y metano producidas por la quema de la c&aacute;scara de caf&eacute;, madera seca y la utilizaci&oacute;n de energ&iacute;a el&eacute;ctrica. Se expresan en toneladas de bi&oacute;xido de carbono, para lo cual son necesarios los factores de conversi&oacute;n que relacionan la energ&iacute;a utilizada, el carbono, el &oacute;xido nitroso y el metano con el bi&oacute;xido de carbono. Asimismo, se presenta el indicador de contribuci&oacute;n al calentamiento global por unidad de valor agregado neto, I3.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para la energ&iacute;a producida por la c&aacute;scara de caf&eacute; y la madera seca se utiliza el factor 0.0299 (ton C/GJ) de emisi&oacute;n de carbono (Sturm <i>et al.</i> 2004); asimismo, se considera que el 90% de la biomasa se oxida (UCC&#150;DINAMO 2006; Houghton <i>et al.</i> 1996). N&oacute;tese que todos los combustibles se convierten a toneladas de carbono; estas a su vez se convierten en las emisiones de los gases de efecto invernadero usando factores de conversi&oacute;n obtenidos a trav&eacute;s del peso molecular de estos compuestos. Asimismo, para encontrar la cantidad de N<sub>2</sub> liberado, se usa 0.02 como valor por defecto de la relaci&oacute;n nitr&oacute;geno&#150;carbono de cada cultivo, la relaci&oacute;n CH<sub>4</sub>/C se consider&oacute; de 0.005 y la relaci&oacute;n N<sub>2</sub>O/N<sub>2</sub> de 0.007 (Houghton <i>et al.</i> 1996).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para la quema de c&aacute;scara de caf&eacute;, se calculan las contribuciones de CO<sub>2</sub>, N<sub>2</sub>O y CH<sub>4</sub> de la siguiente manera:</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rica/v27n4/a6e7.jpg"></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="verdana">Finalmente, para la electricidad en M&eacute;xico se usa el factor de conversi&oacute;n 0.000527 CO<sub>2</sub>/kWh y las emisiones de metano y &oacute;xido nitroso se multiplican por su potencial de calentamiento global de 23 (kg CO<sub>2</sub>&#150;equivalente/kg CH<sub>4</sub>) y 296 (kg CO<sub>2</sub>&#150;equivalente/kg N<sub>2</sub>O), respectivamente (Sturm <i>et al.</i> 2004).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La contribuci&oacute;n total al calentamiento global se obtiene sumando la contribuci&oacute;n de todos los gases de calentamiento global, expresado en equivalentes de CO2; para el caso de Chiapas, se tiene:</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Contribuci&oacute;n total</font> <font face="verdana" size="2">= 5.80 x 10<sup>&#150;6</sup> + 3.508 + 296 x 2.1 x 10<sup>&#150;4</sup> + 23 x 6.38 x 10<sup>&#150;3</sup> = 3.717 equivalentes de CO<sub>2</sub></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para la quema de madera, los c&aacute;lculos son equivalentes y se resumen en ambos casos de estudio en el <b><a href="/img/revistas/rica/v27n4/a6c3.jpg" target="_blank">cuadro III</a>.</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Cabe mencionar que el IPCC, en su &uacute;ltima versi&oacute;n de la gu&iacute;a para elaborar inventarios de gases de efecto invernadero (Eggleston <i>et al.</i> 2006) propone una metodolog&iacute;a para evaluar la contaminaci&oacute;n por quema de campos agr&iacute;colas, bosques, sabanas, etc., considerando su tama&ntilde;o en hect&aacute;reas. En este estudio se utiliz&oacute; la metodolog&iacute;a del IPCC de 1996 (Houghton <i>et al.</i> 1996), debido a que la quema de biomasa resulta de la obtenci&oacute;n de la energ&iacute;a requerida para la cocci&oacute;n de los ladrillos y no de la quema de campos agr&iacute;colas.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Deterioro de la capa de ozono</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En las ladrilleras estudiadas resulta innecesario calcular el indicador asociado a sustancias que deterioran la capa de ozono (I<sub>4</sub>), debido a que en ambos casos las emisiones provienen de la quema de un producto org&aacute;nico, y por lo tanto no se emiten ni se requiere el uso de sustancias controladas por el Protocolo de Montreal, como son los clorofluorocarbonos (CFC) &oacute; hidroclorofluorocarbonos (HCFC).</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Si los procesos analizados requirieran o emitieran sustancias que deterioran la capa de ozono, ser&iacute;a necesario listar cada una de estas sustancias. Despu&eacute;s se recurrir&iacute;a a las tablas proporcionadas por el modelo UNCTAD para determinar el potencial de deterioro de la capa de ozono de cada sustancia y se multiplicar&iacute;a por las cantidades en kilogramos usadas o emitidas. De esta forma, se obtendr&iacute;an las emisiones equivalentes a kilogramos de CFC&#150;11 (CFCL<sub>3</sub>). El total de estas sustancias equivalentes a kilogramos de CFC&#150;11 deber&iacute;a dividirse entre el valor agregado neto para obtener el ecoindicador asociado a sustancias que deterioran la capa de ozono.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Residuos s&oacute;lidos generados</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En este caso, el reporte se realiz&oacute; en kg de residuos s&oacute;lidos generados. Se consider&oacute; que el peso de los ladrillos desperdiciados es de 1.3 kg por ladrillo y las cenizas de la c&aacute;scara de caf&eacute; suman aproximadamente el 10 % de su peso inicial (Houghton <i>et al. </i>1996, UCC&#150;DINAMO 2006).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Caso 1    <br> Ladrillos desperdiciados = 500 x 1.3 = 650 kg    <br>   Cenizas de la c&aacute;scara de caf&eacute; = 2000 kg x 0.1 = 200 kg</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Caso 2    <br> Ladrillos desperdiciados = 1181 x 1.3 = 1535 kg    <br>   Cenizas de la le&ntilde;a = 2400 kg x .1 = 240 kg</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Tambi&eacute;n se consider&oacute; que los obreros generan aproximadamente 8 kg de residuos s&oacute;lidos durante el tiempo que dura el proceso de producci&oacute;n.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Aunque parte de los residuos s&oacute;lidos generados es ceniza, se considera que el cascajo s&iacute; genera una contaminaci&oacute;n que debe evitarse tanto como sea posible. Los resultados relativos a los residuos s&oacute;lidos generados en ambos casos se resumen en el <b><a href="/img/revistas/rica/v27n4/a6c4.jpg" target="_blank">cuadro IV</a>,</b> as&iacute; como el indicador de residuos s&oacute;lidos generados por unidad de valor agregado neto, I<sub>5</sub>.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Es importante observar que el indicador asociado a los residuos s&oacute;lidos es el m&aacute;s alto de los cuatro indicadores calculados, m&aacute;s a&uacute;n si se toma en cuenta que la cantidad de ladrillos desperdiciados, en este caso, est&aacute; por debajo del 40 % de desperdicio promedio reportado en ladrilleras (Guti&eacute;rrez <i>et al.</i> 2002). Por lo tanto, las modificaciones m&aacute;s importantes deber&iacute;an hacerse en los m&eacute;todos de cocci&oacute;n de los ladrillos para disminuir los desperdicios.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con los cuatro indicadores calculados se concluye el an&aacute;lisis de ecoeficiencia asociado a estas empresas.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="verdana"><b>COMPARACI&Oacute;N DE RESULTADOS Y DISCUSI&Oacute;N</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se aplic&oacute; la metodolog&iacute;a propuesta por UNCTAD en peque&ntilde;as ladrilleras mexicanas y se comprob&oacute; que su utilizaci&oacute;n resulta viable, a&uacute;n a pesar de la poca informaci&oacute;n que puede proporcionar este tipo de empresas. Los resultados finales se resumen en el <b><a href="/img/revistas/rica/v27n4/a6c5.jpg" target="_blank">cuadro V</a>.</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se observa que la ladrillera de Chihuahua presenta indicadores m&aacute;s elevados en los cuatro aspectos evaluados; esto indica una ecoeficiencia menor, al menos en apariencia. Sin embargo, resulta conveniente tener en cuenta que la comparaci&oacute;n es relativa, ya que no se cont&oacute; con la informaci&oacute;n completa.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La primera diferencia que se observ&oacute; es el poco valor agregado neto de la ladrillera de Chihuahua en comparaci&oacute;n con la de Chiapas; lo cual se debe, principalmente, a que en Chiapas no se le atribuye ning&uacute;n valor o costo a la arcilla utilizada. Este punto resalta el hecho de que la metodolog&iacute;a es aplicable y muy adecuada para que una empresa monitoree la evoluci&oacute;n de su ecoeficiencia en el tiempo; sin embargo, puede ser menos adecuada para comparar empresas de diferente tama&ntilde;o, con diferentes m&eacute;todos de producci&oacute;n o con diferente grado de formalidad. Para hacer los &iacute;ndices comparables en todos los niveles, es importante buscar m&eacute;todos que permitan asignarle un costo ambiental a los recursos obtenidos libremente, as&iacute; como evaluar en forma monetaria el hecho de que una empresa pague o evada los impuestos o los registros requeridos.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El consumo de agua fue proporcional, ya que se utilizaron los datos de la ladrillera en Chiapas para inferir los requerimientos de agua en la ladrillera de Chihuahua. Por lo tanto, la diferencia entre los ecoindicadores es resultado de las diferencias entre los valores agregados netos.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La contribuci&oacute;n al calentamiento global resulta mucho m&aacute;s alta en la ladrillera de Chihuahua, casi una tonelada m&aacute;s de bi&oacute;xido de carbono que en la ladrillera de Chiapas, lo cual se debe al tipo de combustible utilizado. Por lo tanto, se recomienda buscar combustibles que disminuyan las emisiones que contribuyen al calentamiento global e incluso promover la utilizaci&oacute;n de materiales que ya son considerados como desperdicio y cuya quema contamina menos, como es el caso de la c&aacute;scara de caf&eacute;.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En los requerimientos de energ&iacute;a se observa que la ladrillera de Chihuahua emplea m&aacute;s de 0.751 MWh m&aacute;s que la ladrillera de Chiapas. Esto, aunado a las diferencias en el valor agregado neto provocan una menor ecoeficiencia.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Finalmente, los residuos s&oacute;lidos generados en la ladrillera de Chihuahua son mayores porque el n&uacute;mero de ladrillos desperdiciados es m&aacute;s alto que los desperdiciados en la ladrillera de Chiapas. En este punto es importante insistir que algunos de los motivos que pueden generar una mayor cantidad de ladrillos defectuosos, son la falta de experiencia por parte de las personas que realizan el proceso de cocci&oacute;n, las condiciones en las que se encuentra el horno e, incluso, el tipo de combustible utilizado ya que este puede afectar la forma en que se distribuye el calor y por lo tanto aumentar el n&uacute;mero de ladrillos crudos o quemados.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="verdana"><b>CONCLUSIONES</b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="verdana">Despu&eacute;s de analizar y comparar la informaci&oacute;n requerida para aplicar varios m&eacute;todos dise&ntilde;ados para calcular indicadores que permitan relacionar las cualidades de un producto o de un proceso productivo con respecto a su influencia ambiental, se consideran los indicadores de ecoeficiencia y la metodolog&iacute;a desarrollada por UNCTAD adecuados para las caracter&iacute;sticas de empresas mexicanas peque&ntilde;as, permiti&eacute;ndoles llevar la contabilidad ambiental y la determinaci&oacute;n del desempe&ntilde;o ambiental. El m&eacute;todo desarrollado por UNCTAD se pudo aplicar con &eacute;xito en dos empresas ladrilleras peque&ntilde;as en las cuales &uacute;nicamente se cuentan con los datos m&aacute;s elementales. Al aplicarlo debe tenerse en cuenta la situaci&oacute;n de las empresas analizadas, ya que los indicadores se ven afectados por el pago de impuestos, sueldos, servicios y materia prima; costos que pueden disminuir considerablemente si la empresa los evade o reduce de manera ilegal. Con lo anterior se obtendr&iacute;an indicadores peque&ntilde;os pero irreales, que dar&iacute;an la impresi&oacute;n de una ecoeficiencia mayor que la real.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Es importante resaltar que la mayor dificultad consisti&oacute; en encontrar los valores requeridos por la metodolog&iacute;a. Esto es todav&iacute;a m&aacute;s importante cuando se aplica en empresas peque&ntilde;as, o microempresas, debido a que, generalmente, tienen una cuantificaci&oacute;n pobre y poco sistem&aacute;tica de los recursos usados y ganancias obtenidas. Lo anterior dificulta la comparaci&oacute;n objetiva de dos empresas cuando no se cuenta con la informaci&oacute;n completa, ya que en este caso el problema reside en estimar las cantidades, m&aacute;s que en la aplicaci&oacute;n de la metodolog&iacute;a.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A&uacute;n cuando no se use esta herramienta para comparar el funcionamiento ambiental de diferentes empresas, es &uacute;til para encontrar &aacute;reas de oportunidad de mejora ambiental. Los pasos que se siguen para obtener los resultados pueden indicar los aspectos que generan valores altos de los indicadores y, por lo tanto, posibles modificaciones que pueden hacerse para obtener procesos m&aacute;s ecoeficientes.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="verdana"><b>REFERENCIAS</b></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="verdana">Botero E., Naranjo C. y Aguirre J. (2008). APEIRON&#150;PRO, Software for Life Cycle Assessment (LCA) and Environmental Performance Evaluation (EPE). Int. J. LCA 13, 172&#150;174.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7208068&pid=S0188-4999201100040000600001&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">CEBDS (2003). <i>Guia da produ&ccedil;&atilde;o mais limpa fa&ccedil;a voc&ecirc; mesmo.</i> Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustent&aacute;vel, R&iacute;o de Janeiro, 55 p. Disponible en <a href="http://www.pmaisl.com.br/publicacoes/guia-da-pmaisl.pdf" target="_blank">http://www.pmaisl.com.br/publicacoes/guia&#150;da&#150;pmaisl.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=7208070&pid=S0188-4999201100040000600002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Eggleston H. S., Buendia L., Miwa K., Ngara T. y Tanabe K. (Eds.) (2006). 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Prepared by the National Greenhouse Gas Inventories Programme, Institute for Global Environmental Strategies (IGES), Jap&oacute;n.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7208071&pid=S0188-4999201100040000600003&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">Finnveden G. (1999). A critical review of operational valuation/weighting methods for life cycle assessment. AFR&#150;Report 253, Swedish Environmental Protection Agency, Estocolmo, Suecia, 49 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=7208073&pid=S0188-4999201100040000600004&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">Finnveden G., Eldh P. y Johansson J. (2006). Weighting in LCA Based on Ecotaxes. Development of a Mid&#150;point Method and Experiences from Case Studies, Int. J. LCA 11, 81&#150;88.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7208075&pid=S0188-4999201100040000600005&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">Goedkoop M. (1995). The Ecoindicator 95, Final Report. NOH Report 9523, PR&eacute; Consultants, Amersfoort, Pa&iacute;ses Bajos, 85 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=7208077&pid=S0188-4999201100040000600006&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">Goedkoop M. y Spriensma R. (2000). Ecoindicator 99. A damage oriented method for Life Cycle Impact Assessment: Methodology report. Spatial Planning and the Environment, Ministry of Housing. La Haya, Pa&iacute;ses Bajos, 132 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=7208079&pid=S0188-4999201100040000600007&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">Goedkoop M. y Spriensma R. (2001). <i>Ecoindicator 99. A damage oriented method for Life Cycle Impact Assessment: Methodology Annex.</i> PR&eacute; Consultants, Amersfoort, Pa&iacute;ses Bajos, 83 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=7208081&pid=S0188-4999201100040000600008&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">Guti&eacute;rrez V., Garc&iacute;a A., Rosas A., Velasco E., G&oacute;mez J. y Ramos G.G. (2002). Informe de la situaci&oacute;n y los conocimientos actuales sobre las principales fuentes y emisiones de dioxinas en M&eacute;xico. Segundo reporte. Revisi&oacute;n 1. Informe presentado a la Comisi&oacute;n de Cooperaci&oacute;n Ambiental de Am&eacute;rica del Norte (CCA), M&eacute;xico DF, M&eacute;xico, 165 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=7208083&pid=S0188-4999201100040000600009&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">Houghton J. T., Meira Filho L. G., Lim B., Treanton K., Mamaty I., Bonduki Y., Griggs D. J. y Callender B. A. (Eds) (1996). Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, IPCC/OECD/ IEA, UK Meteorological Office, Bracknell, 950 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=7208085&pid=S0188-4999201100040000600010&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">Lawn P. (2007). <i>Frontier Issues in Ecological Economics,</i> Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, Reino Unido, 363 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=7208087&pid=S0188-4999201100040000600011&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">Lehni M. (2000). Ecoefficiency: creating more value with less impact. World Business Council for Sustainable Development. Ginebra, Suiza, 32 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=7208089&pid=S0188-4999201100040000600012&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">L&oacute;pez A. y Torres Y. (2001). Modelo de ecoindicadores para el sector PyME en Colombia. PROPEL Bogot&aacute;, Colombia, 48 p. Disponible en: <a href="http://www.consultoraseb.com.ar/images/leyes/MODELO%20DE%20ECOINDICADORES.pdf" target="_blank">http://www.consultoraseb.com.ar/images/leyes/MODELO%20DE%20ECOINDICADORES.pdf</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=7208091&pid=S0188-4999201100040000600013&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">Michelsen O., Fet A. M. y Dahlsrud A. (2006). Ecoefficiency in extended supply chains: A case study of furniture production, J. Environ. Manag. 79, 290&#150;297.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7208093&pid=S0188-4999201100040000600014&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">Montes V&aacute;zquez, J. (2008). Ecoeficiencia: una propuesta de responsabilidad ambiental empresarial para el sector financiero colombiano, Tesis de grado, Maestr&iacute;a en Medio Ambiente y Desarrollo, Facultad de Minas, Universidad Nacional de Colombia, Medell&iacute;n, 88 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=7208095&pid=S0188-4999201100040000600015&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">Nakaniwa C. (2004). Ecoefficiency Indicator Handbook for Products. Japan Environmental Management Association for Industry (JEMAI), Tokio, Jap&oacute;n, 25 p. Disponible en: <a href="http://www.jemai.or.jp/JEMAIDYNAMIC/data/current/detailobj-2073-attachment.pdf" target="_blank">http://www.jemai.or.jp/JEMAIDYNAMIC/data/current/detailobj&#150;2073&#150;attachment.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=7208097&pid=S0188-4999201100040000600016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">NRTEE (2001). <i>Calculating</i> Ecoefficiency Indicators: A Workbook for Industry, The National Round Table on the Environment and the Economy, Ottawa, Ontario, Canad&aacute;, 59 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=7208099&pid=S0188-4999201100040000600017&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">Orellano P. W. y Pedroni E. (2008). An&aacute;lisis costo&#150;beneficio del control de vectores en la transmisi&oacute;n potencial de dengue. Rev. Panam. Salud P&uacute;bl. 24, 113&#150;9.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7208101&pid=S0188-4999201100040000600018&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">Riera P. (1994). <i>Manual de valoraci&oacute;n contingente.</i> Instituto de Estudios Fiscales, Ministerio de Hacienda, Madrid, Espa&ntilde;a, 112 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=7208103&pid=S0188-4999201100040000600019&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">Riera P., Garc&iacute;a D., Kr&iacute;stom B. y Br&auml;nnlund R. (2005). <i>Manual de econom&iacute;a ambiental y de los recursos naturales,</i> Thomson, Madrid, Espa&ntilde;a, 376 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=7208105&pid=S0188-4999201100040000600020&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">Rivas A. y Ramoni J. (2007). Valoraci&oacute;n contingente aplicado al caso del r&iacute;o Albarregas M&eacute;rida&#150;Venezuela, Rev. Vzlana. Soc. Ant. 17, 478&#150;502.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7208107&pid=S0188-4999201100040000600021&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">Romo Aguilar M.L., C&oacute;rdoba Boj&oacute;rquez G., Cervera G&oacute;mez L.E. (2004). Estudio urbano ambiental de las ladrilleras en el municipio de Ju&aacute;rez. Estudios Fronterizos 5, 9&#150;34.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7208109&pid=S0188-4999201100040000600022&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">Sinkin C., Wright J. y Burnett R. (2008). Ecoefficiency and firm value, J. Account. Public Policy 27, 167&#150;176.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7208111&pid=S0188-4999201100040000600023&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">Steen B. (1999). A systematic approach to environmental priority strategies in product development (EPS). Version 2000 &#150; General system characteristics. CPM report 1999:4, Centre for Environmental Assessment of Products and Material Systems, Chalmers University of Technology, Gotenburgo, Suecia, 66 p. Disponible en: <a href="http://msl1.mit.edu/esd123_2001/pdfs/EPS2000.PDF" target="_blank">http://msl1.mit.edu/esd123_2001/pdfs/EPS2000.PDF</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=7208113&pid=S0188-4999201100040000600024&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">Sturm A. y M&uuml;ller K. (2001). <i>Standardized EcoEfficiency Indicators.</i> Ellipson Consultants, Basilea, Suiza, 72 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=7208115&pid=S0188-4999201100040000600025&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">Sturm A., M&uuml;ller K. y Upasena S. (2004). <i>A manual for the Preparers and Users of Ecoefficiency Indicators.</i> UNC&#150;TAD/ITE/IPC/2003/7, United Nations Conference on Trade and Development. Nueva York y Ginebra, 114 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=7208117&pid=S0188-4999201100040000600026&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">Tanzil D. y Beloff B. R. (2006). Assessing impacts: Overview on sustainability indicators and metrics Dicksen, Environ. Qual. Manag. 15, 41&#150;56.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7208119&pid=S0188-4999201100040000600027&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">UCC&#150;DINAMA (2006). Inventario nacional de gases de efecto invernadero 2002 y Estudio comparativo de las emisiones de gases de efecto invernadero para 1990, 1994, 1998, 2000 y 2002. Proyecto URU/05/G32 FMAM&#150;PNUD, Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Montevideo, Uruguay, 229 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=7208121&pid=S0188-4999201100040000600028&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 Berkel, R. (2004). Promotion and Implementation of Cleaner Production and EcoEfficiency through Voluntary Partnerships: the case of the Western Australian Cleaner Production Statement. 5th Asia Pacific Roundtable on Cleaner Production, Kuala Lumpur, Malaysia, 15&#150;18, marzo 2004.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7208123&pid=S0188-4999201100040000600029&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">Verfaillie H. A. y Bidwell R. (2000). Measuring ecoefficiency: a guide to reporting company performance. World Business Council for Sustainable Development, Geneva, Switzerland, 36 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=7208125&pid=S0188-4999201100040000600030&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">WBCSD (2006). <i>Ecoefficiency learning module.</i> World Business Council for Sustainable Development. Geneva, Switzerland, 225 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=7208127&pid=S0188-4999201100040000600031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     ]]></body>
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