Ya hemos hablado sobre la transformación digital, metaverso e incluso sobre cómo la tecnologÃa también puede ser una gran fuente de contaminación; incluso hemos recomendado algunas formas en que puede mejorar el desempeño de su organización en este tema.
Aun asÃ, ¿cuenta con algún tipo de tecnologÃa verde en su empresa que le ayude a disminuir la emisión de gases de efecto invernadero (GEI)?
Acuerdo de ParÃs… ¿Lo estamos cumpliendo?
Ya hemos hablado sobre la contaminación tecnológica que existe en la actualidad y de la cual no muchas empresas están consientes. Aunque no lo crea, almacenar correos electrónicos sin leer por un prolongado tiempo, es una gran fuente de emisión de gases de efecto invernadero (GEI).
Boston Consulting Group (BCG) destaca que, asà como la tecnologÃa ha contaminado, también es la clave para reducir los GEI justo como lo plantea el Acuerdo de ParÃs para mitades de este siglo. Recordemos que este tratado internacional se propone limitar el aumento de la temperatura global por debajo de los 2° centÃgrados.
¿Cómo piensan lograrlo? La UNFCC plantea que los paÃses proponen alcanzar el máximo de las emisiones de GEI lo antes posible para lograr un planeta con clima neutro. Esto implica que las industrias en cada nación deben recorrer una transformación económica y social.
Pero el tiempo se agota, BCG también nos aclara que se debe lograr una industrialización masiva de dos a cuatro veces más rápido que las tecnologÃas ecológicas anteriores, como la energÃa solar fotovoltaica y la energÃa eólica terrestre, que han permitido la reducción de los gases de efecto invernadero.
Algunos ejemplos de tecnologÃa verde
Probablemente reconoce los conceptos de energÃa solar y eólica, y a pesar de que hasta ahora se están implementando con mayor frecuencia, ¿sabÃa que este tipo de tecnologÃas verdes han avanzado y ahora existen muchas otras con mayor sofisticación?
Aquà le dejamos algunos ejemplos de cómo funcionan para que se anime a implementarlas:
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Hidrógeno y combustibles sintéticos bajos en carbono: Combustibles que pueden almacenarse en estado gaseoso o lÃquido y distribuirse a través de gasoductos, pudiendo ser un sustituto del gas natural, y no emite gases de efecto invernadero en su combustión. Aun asÃ, su explotación resulta bastante costosa y continúa en proceso.
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BioenergÃa: Su potencial es enorme, además de estar en constante crecimiento, permite utilizar diversos tipos de residuos orgánicos para convertirlos en energÃa de forma rentable y sostenible.
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Eliminación de CO2: Encontramos 2 enfoques principales que son la captura y almacenamiento de carbono (CCS) y la captura directa de aire (DAC). El primero implica recolectar CO2 a medida que lo emite una gran fuente de contaminación para producir electricidad, mientras que el segundo tiene como objetivo absorber las emisiones directamente de la atmósfera.
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CCUS: Captura, Almacenamiento y Uso del Carbono (CCUS, por sus siglas en inglés). Se trata de un conjunto de procesos tecnológicos que buscan reducir el CO2 de la atmósfera, capturándolo y almacenándolo de forma segura para su futuro uso.
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Almacenamiento de energÃa: Uno de los pilares fundamentales de la transición energética, pues permite flexibilizar la producción de energÃa renovable y garantizar su integración en el sistema.
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Construcción ecológica: Hablamos de procesos eficientes en el uso de recursos y ambientalmente responsables en el ámbito de la construcción para asegurar la sostenibilidad del edificio durante toda su vida útil.
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EnergÃa distribuida: En pocas palabras, se trata de la generación o el almacenamiento de energÃa eléctrica a pequeña escala, lo más cercana al centro de carga, con la opción de interactuar (comprar o vender) con la red eléctrica y, en algunos casos, considerando la máxima eficiencia energética.
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Fábricas ecológicas: Por medio de practicas sostenibles, se trata de una planta de producción con un diseño y unos procesos de fabricación ecológicos que reduzcan la emisión de gases de efecto invernadero, la contaminación ambiental y el consumo de energÃa.
El verdadero reto: implementación rápida y eficaz
Tras dar un pequeño vistazo a las nuevas tecnologÃas verdes que requieren ser implementadas en poco tiempo dentro de las empresas (y con apoyo de los gobiernos nacionales), entendemos que este proceso de industria no es sencillo y menos si se trata de las tecnologÃas más novedosas que siguen en evolución.
Volviendo al artÃculo de BCG: el hidrógeno bajo en carbono, cuando se adopta por completo, tiene el potencial de reducir alrededor del 25% de la brecha total a través de una variedad de aplicaciones, incluido el transporte pesado por carretera, equipos de minerÃa, aviación y acero. Estas aplicaciones se encuentran en diferentes etapas de madurez, pero ninguna de ellas está lo suficientemente desarrollada como para soportar la industrialización masiva.
La bioenergÃa y la tecnologÃa de construcción ecológica, por ejemplo, ya han alcanzado la etapa de adopción temprana, mientras que la eliminación de carbono y la mayorÃa de las tecnologÃas de fábricas ecológicas aún se encuentran en la etapa de prototipo.
Le dejamos el dato: si estas tecnologÃas van a desempeñarse para la reducción de las emisiones de GEI para 2030, deben ampliarse para alcanzar niveles de capacidad mucho mayores de los que poseen actualmente. Además, deben alcanzar esos niveles de capacidad y lanzarse al mercado dentro de los próximos tres a siete años, un intervalo de tiempo de dos a cuatro veces más corto del que requerÃa en un inicio.
Si quiere saber de más estrategias para minimizar el impacto ambiental de la TI en su empresa, eche un vistazo a estos blog que tratan sobre el Greencode, cómo funciona la contaminación tecnológica e incluso puede profundizar sobre algunas estrategias de reducción en el siguiente podcast.