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7/26/2019 Implicaciones Ambietaless Del Uso de La Lea Tesis
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IMPLICACIONES AMBIENTALES DEL USO DE LEA COMO COMBUSTIBLE
DOMSTICO EN LA ZONA RURAL DE USME
FABIOLA MEJA BARRAGN
CDIGO 905057
TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TTULO DE
MAGISTER EN MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO
DIRIGIDO POR:
FABIO EMIRO SIERRA VARGAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS
INSTITUTO DE ESTUDIOS AMBIENTALES IDEA
BOGOT, D.C.
2011
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FORMATO UNICO PARA ENTREGA DE LOS TRABAJOS DE GRADO
TTULO EN ESPAOL:
IMPLICACIONES AMBIENTALES DEL USO DE LEA COMO COMBUSTIBLE DOMSTICO EN LAZONA RURAL DE USME
TTULO EN INGLS:
ENVIRONMENTAL IMPLICATIONS OF THE USE OF WOOD AS DOMESTIC FUEL IN THE RURALAREAOF USME
RESUMEN EN ESPAOL:
Este trabajo analiza las implicaciones ambientales del uso de la lea como combustible domstico,tomando como caso de estudio la zona rural de Usme, Bogot, Colombia, desde tres aspectos: el
socio-cultural, el ecosistmico y el tecnolgico.A travs de trabajo de campo, de encuestas aplicadas y de la informacin recolectada porexperimentacin directa en algunas cocinas de la zona, se identificaron los impactos que el uso de lalea para coccin genera sobre la salud, la economa y aspectos culturales que definen su uso enesta zona. Tambin se identificaron y caracterizaron las especies leosas ms usadas para lacoccin de alimentos, y la eficiencia de las estufas.El trabajo concluye que la lea es un servicio del ecosistema y as es visto por los campesinos, que lalea es apreciada por el sabor de la comida pero se reconoce que genera problemas para la salud,especialmente entre las mujeres y los nios. Se identific que en la actualidad muchas familiascompran la lea, bien sea porque no tienen tiempo para recolectarla o por las distancias que debenrecorrer. En general la tecnologa de las cocinas genera baja eficiencia (menor al 15%) porque elproceso de combustin es incompleto, lo que genera adems alta produccin de CO. Las especies
ms utilizadas son Eucalipto, Pino y retal de carpintera entre ellos Frmica con MDF, material que nose ha reportado en Colombia, lo que plantea la necesidad de estudiar ms a fondo los impactos quetiene su combustin.
TRADUCCIN DEL RESUMEN AL INGLS:
This paper analyzes the environmental implications of using wood as domestic fuel, using as studycase the rural area of Usme, Bogot, Colombia, from three aspects: the socio-cultural, theecosystemic and the technological.Through field work, conducted surveys and information collected by direct experimentation in somekitchens in the area, were identified the impacts that the use of firewood for cooking has on thehealth, the economy and the cultural issues that define their use in this area. Also were identified andcharacterized the woody species most used for cooking, and the efficiency of the stoves.The paper concludes that wood is an ecosystem service and thus is seen by the peasants, who prizedit by the taste of the food but they recognized that it generates health problems, especially amongwomen and children. Was identified that many families are buying the wood, either because they haveno time to collect it or because of the distances they must travel. In general, the stoves technologygenerates low efficiency (less than 15%) because the combustion process is incomplete, leadingadditionally high production of CO. The most used woods are Eucalyptus, Pine and remnant of
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carpentry including Formica with MDF, a material that has not been reported in Colombia, it raises theneed to study the impacts of its combustion.
DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVES EN ESPAOL:
Usme, Lea, cocinas rurales, eficiencia de estufas, impacto ambiental.
TRADUCCIN AL INGLS DE LOS DESCRIPTORES:
Usme, Wood, rural stoves, stoves efficiency, environmental impact.
FIRMA DEL DIRECTOR:_________________________________
FABIOLAMEJA BARRAGN, 09-18-1964
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TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIN ............................................................................................................................... 10
1. MARCO DE REFERENCIA ......................................................................................................... 12
1.1. Consideraciones alrededor de la lea..................................................................................... 12
1.1.1. Generalidades del uso de la lea ......................................................................................... 12
1.1.2. Consumo de lea en Latinoamrica ..................................................................................... 16
1.1.3. Consumo de lea en Colombia ............................................................................................ 18
1.1.4. La lea como combustible ................................................................................................... 23
1.1.5. Problemas generados por el uso de lea ............................................................................. 29
1.2. Zona de estudio: localidad de Usme........................................................................................ 341.2.1. Resea histrica de Usme ................................................................................................... 34
1.2.2. Localizacin ......................................................................................................................... 35
1.2.3. Aspectos ecosistmicos ....................................................................................................... 38
1.2.4. Aspectos territoriales ........................................................................................................... 44
1.2.5. Aspectos sociales ................................................................................................................ 46
1.3. Tcnicas de coccin en el sector rural..................................................................................... 49
1.3.1. El uso de la energa y de los materiales ............................................................................... 49
1.3.2. Generalidades de la coccin con lea.................................................................................. 491.3.3. Mejoras de las cocinas de lea ............................................................................................ 51
2. ENFOQUE EPISTEMOLGICO ................................................................................................. 53
2.1. Anlisis de la categora de campesino.................................................................................... 53
2.1.1. Concepto de campesino ...................................................................................................... 53
2.1.2. Relaciones del campesino con el entorno ............................................................................ 55
2.2 Evaluacin energtica de una cocina (estufa) cuyo combustible es la lea............................... 61
3. METODOLOGA ......................................................................................................................... 64
4. RESULTADOS ........................................................................................................................... 744.1. Diagnstico de la poblacin rural............................................................................................. 74
4.1.1. Condiciones socioeconmicas ............................................................................................. 75
4.1.2. Uso de combustibles ............................................................................................................ 81
4.2. Identificacin de las especies leosas utilizadas para la coccin en la zona rural de Usme. ... 94
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4.3. Identificacin de las tcnicas y equipos utilizados en el proceso de coccin.......................... 97
4.4. Caracterizacin del funcionamiento de los equipos usados en la coccin ............................... 98
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................................ 105
6. BIBLIOGRAFA ......................................................................................................................... 108ANEXO 1 ......................................................................................................................................... 115
ANEXO 2 ......................................................................................................................................... 116
ANEXO 3 ......................................................................................................................................... 117
ANEXO 4 ......................................................................................................................................... 118
ANEXO 5 ......................................................................................................................................... 119
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NDICE DE FIGURAS
Figura 1. Servicios de los ecosistemas y su relacin con la calidad de vida. ...................................... 13
Figura 2. Comparacin entre la participacin de los diferentes combustibles a nivel mundial en 1973 y2007................................................................................................................................................... 15Figura 3. Participacin porcentual de la lea en la demanda final energtica en los pases de ALAC.21Figura 4. Mercado mundial de energa 1990-2035. (cuadrillones de BTU). ....................................... 24Figura 5. Clasificacin de las fuentes energticas. ............................................................................. 25Figura 6. Existencias de biomasa en el planeta. ................................................................................ 27Figura 7. Aplicacin del modelo MEME a la contaminacin en el interior de las casas. ..................... 34Figura 8. Mapa de Usme con sus veredas. ........................................................................................ 37Figura 9. Cobertura vegetal de la localidad de Usme. ........................................................................ 41Figura 10. Usos del suelo segn el POT ............................................................................................ 45
Figura 11. Mapa de conflictos en la zona rural de Usme. ................................................................... 48Figura 12. Diferentes tipos de cocinas tradicionales. De izquierda a derecha: cocina de tres piedras,cocina de hornilla al aire libre y cocina de hornilla al interior del hogar. ............................................. 50Figura 13. Comparacin eficiencia-costo de diferentes fuentes combustibles para cocinar................ 51Figura 14. reas de aplicacin de las encuestas en cada vereda. ..................................................... 68Figura 15. Proceso de determinacin del contenido de voltiles de las muestras de lea(a) conservacin dela muestra sin absorber humedad del ambiente, (b) pesado de la muestra, (c)introduccin de las muestras al horno (d) mantenimietno de las muestras en l durante 6 minutos,(d) estado final de las muestras a su salida del horno. ....................................................................... 72
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INDICE DE GRFICAS
Grfica 1. Participacin de los principales combustibles usados en el sector residencial en zonas
rurales. ............................................................................................................................................... 23Grfica 2. Reporte de atencin a usuarios por afecciones respiratorias. ............................................ 47Grfica 3. Conformacin familiar por veredas zona rural de Usme..................................................... 76Grfica 4.Condiciones de tenencia de la vivienda en la zona rural de Usme. ..................................... 76Grfica 5. Tiempo de residencia de los pobladores de la zona rural de Usme ................................... 77Grfica 6. Ubicacin de la cocina. ...................................................................................................... 77Grfica 7. Ingresos mensuales en SMMLV. ...................................................................................... 78Grfica 8. Origen de los ingresos. ...................................................................................................... 79Grfica 9. Padecimiento de enfermedades respiratorias. .................................................................. 80Grfica 10 Combustibles utilizados en la actualidad para coccin en la zona rural de Usme ............. 82
Grfica 11. Gastos mensuales por combustible ................................................................................ 82Grfica 12. Lugar de adquisicin de la lea. ..................................................................................... 83Grfica 13. Tiempo de uso de la lea. ................................................................................................ 84Grfica 14. Razones para usar la lea para coccin. ......................................................................... 85Grfica 15. Gusto por el uso de la lea. ............................................................................................. 85Grfica 16. Aceptacin al cambio de la lea como combustible para coccin. .................................. 86Grfica 17. Preocupacin por la escasez de lea a futuro. ................................................................ 87Grfica 18. Acciones para conservar la lea. ..................................................................................... 87Grfica 19. Responsables por el cuidado de las especies leosas. ................................................... 88Grfica 20. Uso de la estufa Grfica 21. Nmero de fogones de la estufa .................................... 97Grfica 22. Comportamiento energtico del proceso de coccin.. .................................................... 100
Grfica 23. Aumento temperatura superficial de la olla. ................................................................... 100Grfica 24. Temperatura de gases de la combustin. ...................................................................... 100Grfica 25. Comportamiento energtico del proceso de coccin. ..................................................... 103Grfica 26. Aumento temperatura superficial de la olla. ................................................................... 103
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NDICE DE FOTOS
Foto 1. Taller en vereda Olarte. Fuente: Propia ................................................................................. 69Foto 2. Visitas y aplicacin de encuestas. Fuente: Propia .................................................................. 69Foto 3. Visita a la Universidad Nacional. Fuente: Propia .................................................................... 70Foto 4. Maderas utilizadas para coccin. (a) Encenillo, (b) Eucalipto, (c)Acacio, (d) Pino,(e) Duraznillo, (f) residuos de carpintera (aglomerado + frmica), (g) Muestras de lea empacadaspara caracterizar. ............................................................................................................................... 73
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NDICE DE TABLAS
Tabla 1. Produccin de lea en ALAC y tasa de crecimiento. ............................................................ 17
Tabla 2. Estimaciones del nmero de viviendas sin electricidad en Amrica Central. ........................ 18Tabla 3. Produccin y consumo de lea en Colombia- 1998-2009. .................................................... 21Tabla 4. Datos de la biomasa............................................................................................................. 26Tabla 5. Clasificacin de la biomasa segn su produccin y su consumo. ......................................... 28Tabla 6. Normas de anlisis y caracterizacin de maderas. ............................................................... 29Tabla 7. Caractersticas de las veredas que conforman Usme........................................................... 36Tabla 8. Climatologa general y por veredas de la zona rural de Usme. ............................................ 38Tabla 9. Caractersticas de la vegetacin en la zona rural de Usme. ............................................... 40Tabla 10. Comparacin entre la vegetacin de la localidad de Usme entre 1995 y 2006. .................. 42Tabla 11. Composicin de algunas especies de bosque alto andino encontradas en veredas de
Usme. ................................................................................................................................................ 43Tabla 12. Eficiencia de diversas tcnicas de coccin. ........................................................................ 50Tabla 13. Diferentes conceptualizaciones de la nocin de campesino. .............................................. 54Tabla 14. Familias por vereda y encuestas aplicadas ........................................................................ 67Tabla 15. Talleres realizados en Investigacin accin participativa ................................................... 69Tabla 16. Casos de enfermedades respiratorias ................................................................................ 79Tabla 17. Consumo de combustible ................................................................................................... 81Tabla 18. Tipos de lea utilizados por vereda. ................................................................................... 95Tabla 19. Caracterizacin de las maderas utilizadas para coccin en la zona rural de Usme. ........... 95Tabla 20: Temperaturas medidas durante el proceso de coccin en hornilla del agua.Combustible:eucalipto. ....................................................................................................................... 99
Tabla 21. Temperaturas medidas durante el proceso de coccin en cocina tradicional de 6 puestos.Combustible: mezcla de pino y eucalipto. ........................................................................................ 102Tabla 22. Condiciones y valor de la eficiencia para coccin en cocina tradicional de 6 puestos ubicadaal interior de la vivienda. .................................................................................................................. 104Tabla 23. Resultados de la medicin de emisin de gases durante la combustin de cada una de lasmuestras .......................................................................................................................................... 105
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INTRODUCCIN
El proyecto de investigacin Implicaciones ambientales del uso de lea c omo combustible domstico
en la zona rural de Usme se formul y realiz durante los aos 2009 y 2010 dentro del ejercicioacadmico de la Maestra en Medio Ambiente y Desarrollo, del instituto IDEA de la Universidad
Nacional de Colombia sede Bogot.
En el mismo, se enmarc en el uso de la lea, como combustible, en las actividades domsticas de la
zona rural de Usme, Bogot Colombia, porque sta hace parte de la forma tradicional de vida de
sus pobladores y su uso cotidiano obedece a factores culturales, econmicos y a la falta de acceso a
otras fuentes de energa, convirtindola en la fuente energtica ms accesible pero generando
implicaciones de tipo ambiental que es necesario estudiar.
La zona rural de Usme pertenece a los ecosistemas de bosque de niebla, los cuales son estratgicos
por su capacidad para almacenar el agua que capturan de la neblina y de las nubes. En esta zona,
segn los estudios de Mulligan y Burke (2005), se calcula la deforestacin acumulada entre el 73 y el
90%, siendo el crecimiento poblacional la mayor amenaza, por el incremento en la demanda de los
servicios provistos por los ecosistemas (Dolors, Cadena y Moreno 2007). Las especies leosas en
esta regin pertenecen a vegetacin de bosques de niebla y matorrales, como Arboloco (Polymnia
ppyramidalis), Encenillo (Weinmannia tomentosa), Acacia (Acacia decurrens) y Duraznillo (Abatiaparviflora) entre otras, las cuales han sido desplazadas por Eucalipto (Eucalypthus gloobulus) y Pino
(Pinus resinosa), o se consideran en peligro de extincin, entre otras causas porque las tcnicas
utilizadas generan procesos de combustin ineficientes.
Otras implicaciones a analizar en este trabajo, son la eficiencia de los procesos de combustin y las
alteraciones de salud especialmente en las vas respiratorias.
Por lo anterior y teniendo en cuenta que no se han realizado en el pas trabajos de investigacin queanalicen los aspectos ambientales a partir de la coccin de lea en esta regin, se consider
pertinente realizar un estudio de la incidencia del uso de la lea para actividades domsticas sobre el
ambiente rural de Usme.
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El proyect tom como marco de referencia tres aspectos a saber:
1. La caracterizacin de la lea y su uso como combustible.
2. Las condiciones de la zona rural de Usme, entendida sta como unidad de estudio.
3. La identificacin y estudio de las tcnicas de coccin en la regin.
El primero hace una aproximacin a las generalidades de uso de la lea como combustible, su
consumo a nivel de Latinoamrica y de Colombia y los problemas que sta genera; el segundo,
profundiza en la unidad de estudio, es decir la Localidad de Usme en relacin a su resea histrica y
aspectos ambientales, territoriales y sociales. Finalmente, se exponen las tcnicas de coccin en el
sector rural, que comprenden el uso de la energa y los materiales, las generalidades del uso de la
coccin con lea, la determinacin de la eficiencia energtica de las mismas, para finalmente
plantearse posibles mejoras en las cocinas de lea.
El enfoque epistemolgico de la investigacin se centra en dos aspectos: el primero el anlisis de
la categora de campesino, que abarca su concepto y las relaciones del campesino con el entorno, y
el segundo que trata sobre las relaciones entre la naturaleza y la cultura haciendo nfasis en la
cultura campesina.
Una vez definidos el marco de referencia y el enfoque epistemolgico, el proyecto tuvo como
propsito principal analizar las implicaciones ambientales del uso de lea como combustible
domstico en la zona rural de Usme, lo que implic el desarrollo de metodologas, actividades y
tareas para lograr cinco objetivos as:
1. Realizar un diagnstico de la poblacin rural de Usme que usa la lea para actividades
domsticas en relacin con las condiciones socioeconmicas y de uso de combustibles.
2. Identificar y caracterizar las especies leosas, especficamente en lo que corresponde a su
combustibilidad, utilizadas en la zona rural de Usme.
3. Identificar las tcnicas y los equipos utilizados en el uso de la lea como combustible.
4. Caracterizar el funcionamiento de los equipos a travs de balances de masa y energa.
5. Propuesta para mejorar las condiciones de uso de la lea.
Se presentan en este documento, el marco de referencia, el enfoque epistemolgico, la metodologa
aplicada, los resultados obtenidos y la propuesta de manejo de la lea como combustible.
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1. MARCO DE REFERENCIA
1.1. Cons ider acio nes alred edo r d e la lea
1.1.1. Generalidades del uso de la lea
La lea se considera una fuente de energa primaria, lo que significa que se obtiene directamente de
la naturaleza, especficamente de los recursos forestales. Incluye los troncos y ramas de los rboles,
pero excluye los desechos de la actividad maderera (OLADE 2008). De acuerdo con Singer La
lea es la fuente ms antigua de calor utilizada por el hombre, lo que quizs se debe al hecho de que
es mucho ms accesible que otros combustibles y a que prende fcilmente. A esa accesibilidad se
debe el que an hoy da se siga quemando en hogares primitivos de acuerdo con mtodos
tradicionales. El resultado no puede ser otro que un intenso consumo equivalente a un verdadero
despilfarro(Singer s.f).
La composicin aproximada de la madera es: 49% Carbono, 6% Hidrgeno y 45% Oxgeno, con
ligeras variaciones. La energa contenida en la madera, con un 20% de humedad, es de 15GJ/ton o
10GJ/m3(Boyle 2004).
La lea se reconoce como parte de los recursos de los ecosistemas que prestan servicios bsicos a
las sociedades. El consumo de lea est determinado por variables tcnicas, econmicas,
ecosistmicas, sociales y culturales, tal como se presenta en la figura 1, donde se aprecia que la leaes considerada un servicio de suministro y que tiene implicaciones a nivel de bienes de materiales
para una buena vida y para la salud, por ser recurso que sirve para coccin y calefaccin y tambin
por tener incidencia en las buenas relaciones sociales; esto puede evidenciarse en las casas
campesinas, en las que la visita se realiza muchas veces en la cocina, dependiendo de la confianza
de la visita, por ser este el sitio ms acogedor (Gonzlez-Martnez 2007).
De acuerdo con la Food and Agricultural Organization (FAO):
La produccin total de madera en 2000 alcanz aproximadamente 3900 millones de metros
cbicos, de los cuales 2300 millones se utilizaron como combustible. Esto significa que
alrededor del 60 por ciento de las extracciones mundiales totales de madera de los bosques y
de los rboles fuera del bosque se utilizan con fines energticos. Dicho de otra manera, la
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energa es la principal aplicacin de la biomasa forestal obtenida de los bosques y de los
rboles fuera del bosque (FAO 2008).
Figura 1. Servicios de los ecosistemas y su relacin con la calidad de vida.
Fuente: (Millenium Ecosystem Assessment, 2005)
En su gran mayora, la lea se produce y consume an localmente. La dificultad para recoger datos
fiables en los pases, radica en que la lea se usa principalmente en el hogar siendo su comercio a
menudo informal. Se aaden a lo anterior, el hecho que en la mayora de los pases la lea es
barata, por lo que su importancia econmica en el sector de los combustibles es exigua y no se
destinan recursos para la recoleccin de datos estadsticos. El hecho es que muchos pases carecen
de recursos financieros para llevar a cabo este tipo de trabajos, pues los pases donde el uso de la
lea reviste mayor importancia suelen ser tambin los ms pobres en general; otro factor que influye
en la falta de estadsticas confiables, es la explotacin ilegal maderera que hace que las cifras sean
subestimadas (FAO 2009).
SERVICIOS DE BASE
Servicios necesarios para
la produccin de los
dems servicios de los
ecosistemas:
Formacin del suelo.
Ciclos de los nutrientes.
Produccin de materias
primas.
SERVICIOS DE SUMINISTRO
Productos que se obtienen de los
ecosistemas:
Alimentos.
Agua pura.
Lea.
Fibras.
Bioqumicos.
Recursos genticos.
SERVICIOS DE REGULACIN
Beneficios que se obtienen de laregulacin de los procesos de los
ecosistemas:
Regulacin del clima.
Regulacin de las enfermedades.
Regulacin del agua.
Purificacin del agua.
SERVICIOS CULTURALES
Beneficios intangibles que se
obtienen de los ecosistemas:
Espirituales y relig iosos.
Recreacin y ecoturismo.
Estticos.
De inspiracin.
Educacionales.
Sentido de identidad y pertenencia a
un lugar.Herencia cultural.
LIBERTADES Y
OPCIONES
SEGURIDAD
Capacidad para vivir en una vivienda
ambientalmente limpia y segura.
Capacidad para reducir la vulnerabilidad a los
colapsos y tensiones ecolgicos.
SALUD
Capacidad para rec ibir una al imentacin
adecuada.
Capacidad para estar libre de enfermedades
evitables.
Capacidad para contar con agua para beber de
unadecuado nivel de pureza.
Capacidad paracontar conaire puro.
Capacidad para contar con energa para el
control de la temperatura (calor y frio).
BUENAS RELACIONES SOCIALES
Oportunidad para expresar valores estticos y
recreacionales asociadosa los ecosistemas.
Oportunidad para expresar valores culturales y
espiritualesasociados a los ecosistemas.
Oportunidad para observar, estudiar y aprender
de los ecosistemas.
BIENES MATERIALES BSICOS PARA UNA
BUENA VIDA
Capacidad para acceder a los recursos y as
obtener u n ing reso que permita contar con
medios de subsistencia.
SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS DETERMINANTES Y COMPONENTES DEL BIENESTAR
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Malyshev (2009) en su artculo Looking ahead: energy, climate change and pro-poor responses,
advierte cmo en la actualidad hay aproximadamente 2600 millones de personas que usan lea,
carbn o residuos agrcolas, para suplir sus necesidades energticas para coccin y para calefaccin,
y se espera, segn las proyecciones, que para 2030 la cifra ascienda a 2700 millones de habitantes.Adems, informa que hay ms de 1600 millones de personas sin acceso a la energa elctrica, lo que
corresponde a un cuarto de la poblacin mundial. (Malyshev 2009)
El estudio realizado por Adjasi y Chambers (2007) en Ghana sobre los estndares de vida de las
viviendas, revel que la mayora de las viviendas, aproximadamente el 90%, utilizan an la lea
como combustible para cocinar, sobre todo en reas rurales donde la inequidad en los ingresos es
mayor.(Adjasi y Osei 2007)
En Mongolia, aproximadamente la mitad de la poblacin cocina de manera tradicional y con cocinas
tradicionales, utilizando combustibles slidos como madera, residuos agrcolas y excretas de
animales. Entre las razones aducidas para su uso estn el que se mantiene la casa ms caliente
durante un largo periodo de tiempo, pero se consideraba molesto el que las cenizas y los gases
generaran suciedad (Gordon, y otros 2007).
En 2007 el consumo mundial de energa super los 8286 Millones de Toneladas Equivalentes de
Petrleo (MTEP), teniendo una participacin de los combustibles renovables, entre ellos la lea, del
12,4%. El consumo sin embargo est muy desigualmente repartido, pues los pases de la
Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico (OCDE), con el 15% de la poblacin
mundial, consumen el 60% de la energa, factor que se debe tener en cuenta a la hora de repartir
responsabilidades de la crisis ambiental (Santamara Florez 2004). La figura 2, presenta una
comparacin entre la distribucin de consumo de energa en el mundo entre 1973 y 2007. Es de
resaltar cmo en este tipo de grficas la lea no tiene su propio indicador, a pesar de ser un
combustible muy usado a nivel mundial.
Otros estudios estimaban el consumo de lea a nivel mundial en 1400MTEP/ao, aportando
aproximadamente el 13% de la energa primaria mundial y para el caso de los pases no
industrializados supone alrededor del 30% y el 50% (Kuhmar y Naeem 2005), siendo en los ms
pobres la fuente casi exclusiva de combustible como es el caso de Tanzania, Ruanda y Uganda en
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frica y para el caso de Latinoamrica y el Caribe, Hait, donde la demanda de lea ha sobrepasado
su produccin siendo utilizada principalmente con fines trmicos (Garca Y., y otros 2001).
No solo estos estudios reconocen el amplio uso de la lea como combustible domstico en muchasregiones y pases a nivel mundial. El estudio de Prez Arriaga (2002) afirma que la utilizacin
tradicional de biomasa representa el 10% del total del suministro energtico a nivel mundial y es
utilizada por 2000 millones de habitantes especialmente en pases menos desarrollados. Lo anterior
significa que un tercio de la humanidad aproximadamente la utiliza, siendo este uso tradicional y
bsicamente aplicado a la coccin de alimentos. (Prez Arriaga 2002).
Figura 2.Comparacin entre la participacin de los diferentes combustibles a nivel mundial en 1973 y2007.
Fuente: (International Energy Agency 2009)
Audisio (2000) por su parte, complementa la informacin, asegurando que probablemente gran
parte de los 2000 millones de personas que dependen para subsistir diariamente de fuentes alejadas
de la contabilidad comercial lea y bosta-, lo hacen a un costo muy elevado para sus economas
(los ms pobres gastan hasta un 20% de sus ingresos para satisfacer sus necesidades energticas
bsicas.(Audisio 2000)
Adicionalmente, se tiene un problema tecnolgico con el uso de la lea, ya que en su transformacin,
la eficiencia en el uso de la biomasa, especficamente en los pases en desarrollo, es inferior al 15%,
mientras en los pases desarrollados, las tecnologas empleadas permiten un aprovechamiento de
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hasta el 80% de su potencial energtico (Garca Y., y otros, 2001; FAO, 2008).). (Garca Y., y otros
2001) (FAO 2008)
Un aspecto que tiene alta incidencia en la evaluacin de impactos que genera el uso de la lea como
combustible para uso domstico, es la falta de estudios referentes a la lea como factor econmico yde bienestar, ms an teniendo en cuenta el hecho que la dependencia de los pobres de las zonas
rurales respecto a los servicios de los ecosistemas raras veces se mide y, por lo tanto, se pasa
generalmente por alto en las estadsticas nacionales y en las evaluaciones de la pobreza, lo que da
lugar a estrategias inapropiadas que no tienen en cuenta el papel del medio ambiente en la reduccin
de la pobreza (De la Torre 2000).
1.1.2. Consumo de lea en Latinoamrica
La lea constituye un elemento bsico para la coccin de alimentos y calefaccin en algunos pases
de la Confederacin Andina de Naciones (CAN), el Caribe y del Mercado Comn del Sur
(MERCOSUR). De acuerdo con las estadsticas, en la regin se produjeron en 2007 435 Miles de
Barriles Equivalentes de Petrleo (KBEP), para satisfacer las necesidades de la poblacin, con un
incremento del 2,36% comparado con la produccin de 2006 (OLADE 2008). La tabla 1 presenta la
produccin de lea en los pases de Amrica Latina y el Caribe (ALAC) para 2007 y la variacin entre
1998 y 20007. Se observa que el consumo de lea ha aumentado en trminos generales, an cuando
el reporte informa que en Colombia ha disminuido.
De acuerdo con datos de la Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), alrededor
del 35% de la poblacin en Amrica Central carece de acceso a la electricidad y sigue utilizando lea
y otros combustibles tradicionales para fines de calefaccin y coccin de alimentos. La mayora de las
viviendas que no tienen acceso a electricidad se encuentran ubicadas en las reas rurales en donde
la inversin en infraestructura elctrica sera alta, dada la cantidad de habitantes y la dispersin de las
viviendas. Ms de ocho millones de centroamericanos, representando una cantidad mayor a 1.5
millones de hogares, an no cuentan con acceso a este servicio, segn se muestra en la tabla 2, de
la que se concluye que 24% de la poblacin centroamericana carece del servicio de electricidad
(Fenerca 2003).
En 1996, para el caso mexicano, se reportaba que cada familia consuma en promedio 4m3/ao de
lea, siendo el estado de Veracruz el que mayor consumo presentaba, con un consumo de 1,74
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millones de toneladas. Se calculaba, para esa fecha, que el consumo anual promedio ascenda a 36
millones de m3 (Cayetano y Meyer s.f.). En Bolivia, el 80% de los hogares, 1.160.000
aproximadamente, utilizaba en 2007 biomasa como combustible domstico. (Ministerio de Obras
Pblicas, Servicios y Vivienda, Repblica de Bolivia 2007).
Tabla 1. Produccin de lea en ALAC y tasa de crecimiento.
PRODUCCIN DE LEA EN ALAC (kbep) TASA DE CRECIMIENTO (%)Pas 1998 2006 2007 1998-2007 2006-2007
Argentina 7.105,30 8.331,40 8.331,40 1,78 0
Bolivia 2.938,22 2.672,88 2.672,88 -1,05 0
Brasil 154.816,09 204.821,75 205.820,75 3,21 0,49
Chile 29.125,43 35.056,80 36.939,34 -1,7 -0,03
Colombia 18.093,91 15.508,70 15.503,48 -1,7 -0,03Costa Rica 361,14 3.082,48 3.413,74 28,35 10,75
Cuba 2.169,10 1.602,57 3.666,33 6,01 128,78
Ecuador 4.280,10 3.465,58 3.369,61 -2,62 -2,77
El Salvador 8.064,69 8.809,79 8.809,79 0,99 0
Guatemala 20.220,23 25.405,40 26.218,51 2,93 3,20
Hait 12.054,32 13.524,80 13.524,80 1,29 0
Honduras 11.434,35 10.461,76 10.984,84 -0,44 5
Jamaica 2.237,58 1.278,85 1.278,85 -6,03 0
Mxico 42.710,63 42.570,72 42.493,55 -0,06 -0,18
Nicaragua 8.065,34 9.984,92 10.083,58 2,51 0,99
Panam 2.835,24 3.561,90 3.349,64 1,87 -5,96Paraguay 13.563,95 12.633,92 13.963,31 0,32 10,52
Per 13.166,10 13.800,37 14.860,91 1,36 7,68
Rep. Dominicana 8.228,17 3.946,72 3.946,72 -7,84 0
Uruguay 2.961,5 3.107,78 3.181,27 0,8 2,36
Venezuela 206,89 175,78 206,8 -15 17,65
Total LA&C 366.618,4 425.973,92 434.789,18 1,91 2,07
Fuente: (OLADE, 2008)
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Tabla 2.Estimaciones del nmero de viviendas sin electricidad en Amrica Central.
PAS POBLACIN% POBLACIN SIN
ACCESO A
ELECTRICIDAD
POBLACIN SINACCESO A
ELECTRICIDAD
NMERO DEVIVIENDAS SIN
ELECTRICIDADCosta Rica 4023.000 2% 80.460 16.092
El Salvador 6276.000 20% 1255.200 251.040
Guatemala 11237.196 15% 1685.579 337.116
Honduras 6485.000 40% 2594.000 518.800
Nicaragua 5074.000 53% 2689.220 537.844
Panam 2856.000 15% 428.400 85.680
Total 36186.783 8779.977 1755.995Fuente: (Fenerca 2003)
1.1.3. Consumo de lea en Colombia
No existen muchos estudios referentes al tema del uso de la lea en Colombia. Los estudios ms
completos son el Estudio Nacional de Energa ENEy el Anlisis de la Energa en el Sector Rural,
realizados en 1982, que evidenciaron cmo, con relacin a la participacin de la lea en la produccin
de energa primaria, entre 1970 y 1979, sta haba crecido del 16% al 17,6% en dicho periodo, siendo
el principal y casi nico combustible de la poblacin rural y el de mayor peso en el sector
residencial y proyectndose para el ao 2000 una disminucin en el consumo de la misma del
61,4% al 41,1%, sustituyndola por energa elctrica y/o gas natural.
El ENE, muestra que el promedio de kilogramos de lea para coccin diaria de alimentos variaba as:
19,35kg/da para estufas abiertas, 25,87kg/da para estufas de plancha sin chimenea y 29,48kg/da
para estufas con plancha y chimenea. El promedio ponderado fue de 21,47kg/da de consumo, siendo
el total de hogares que utilizaban lea exclusivamente de 992.658. El consumo per cpitacalculado
fue de 100 kg/persona-mes y en el caso ms ineficiente 150kg/persona-mes (Ministerio de Minas y
Energa,1982; Torres, 1982).(Ministerio de minas y energa 1982), (Torres 1982).
La poblacin total colombiana para el ao 1982, fecha del estudio de Torres, era de 29718.000habitantes segn las cifras del DANE. La poblacin rural del pas segn en el censo de 1973 era de
9313.975 de un total de 24218.000 habitantes y para 1985, aumentaron a 10433.772 de un total de
31659.000 (Murad 2003); tenindose un decrecimiento de la poblacin rural total, en trminos de
porcentaje. Haciendo los clculos, combinando la poblacin rural con el consumo promedio de lea
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Un estudio ms reciente de Valderrama y Linares (2008), sobre el uso y manejo de la lea por
campesinos de San Jos de Suaita en el departamento de Santander, evaluaba su incidencia sobre
la deforestacin. El estudio demostr que los campesinos tenan buen conocimiento de la dinmica
de regeneracin de la vegetacin, conocan bien las diversas taxonomas e identificaban cadaespecie y valoraban la calidad de su lea. Concluy el estudio que la apropiacin de la lea usada en
las viviendas rurales era bajo y la frecuencia de recoleccin era diaria o mximo 2 das de por medio,
y no necesariamente se haca tumba sino se recolectaban las ramas y troncos secos en especial,
prefiriendo aquellos de mejor calidad. El consumo estimado fue de 4.8kg/da/persona, mayor a los
reportados en otros estudios similares.(Valderrama y Linares 2008)
De acuerdo con la OLADE, la oferta total de lea en Colombia en 2007 fue de 15,503Kbep, las cuales
se utilizaron en su totalidad para satisfacer la demanda interna, con una participacin en el sectorresidencial del 29,48%, con un consumo per cpita de 0,28bep/hab. y una participacin en la
demanda total de energa del 7,63% (OLADE 2008). La figura 3 presenta la participacin de la lea
en la demanda final energtica en los pases de ALAC.
La tabla 3, presenta la produccin y consumo de lea para Colombia entre 1998 y 2009, de acuerdo
con los datos de la FAO. El consumo calculado para 2007 fue de 124kg/mes/hogar y el uso principal
fue para coccin y calefaccin, lo que coincide con las tendencias mundiales. Las zonas en las que
ms se usa son las zonas rurales, tal como lo demuestra el estudio presentado en la evaluacin de
ecosistemas del milenio, que lo evidencia as: el 22% de los ingresos familiares de las
comunidades rurales en regiones forestales proviene de fuentes que generalmente no se incluyen en
las estadsticas nacionales, como la recoleccin de comida silvestre, lea, plantas medicinales y
madera (Millenium Ecosystem Assessment 2005).
De acuerdo con el boletn estadstico de la UPME (2006), el consumo de lea y bagazo haba pasado
de 12,1% en 1998 al 12,7% del total de la energa consumida en 2007, a pesar de la puesta en
marcha del Plan de Masificacin de Gas Natural, iniciado a comienzos de la dcada de 2000. Este
informe permite apreciar cmo el gas natural entr a reemplazar primordialmente el uso de carbn
mineral y de petrleo y sus derivados.
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Figura 3.Participacin porcentual de la lea en la demanda final energtica en los pases de ALAC.
Fuente: (OLADE 2008)
Tabla 3. Produccin y consumo de lea en Colombia- 1998-2009.
AOPRODUCCIN
(MILES M3)CONSUMO(MILES M3)
1998 16.712 16.7122005 9.598 9.598
2007 8.469 8.4692009 10.350 10.350
Fuente: Adaptado de informe FAO Situacin de los bosques del mundo 2001,2005, 2007, 2009.
La UPME en la publicacin Balances Energticos Nacionales 1975-2006, presenta los siguientes
datos con respecto a la lea como energa primaria en Colombia: en trminos de produccin de
energa a partir de fuentes primarias y renovables, la participacin de la lea pas del 18,2% en 1975
al 2,6% en 2006, teniendo un pico mximo en 1980, cuando particip con el 19,4%. Esto se explica
como un efecto de su sustitucin por gas natural y Gas Licuado de Petrleo (GLP). En trminos dedemanda, la lea paso de una participacin del 20,8% en 1975 al 7,2% en 2006, presentando una
tendencia decreciente constante. En cuanto a la oferta interna, la lea pas de suministrar 33.971,9
Teracaloras en 1975 a 21.402Teracaloras en 2006, con una tasa decreciente en el periodo
contemplado de -1,48%. En lo relacionado con el consumo final de energa, la lea pas de una
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participacin del 58,9% en 1975 al 25% en 2006, siendo el principal recurso primario renovable
utilizado, seguida por el bagazo. (Ministerio de Minas y Energa, UPME 2007).
En lo referente al consumo por sectores, entre los cuales estn el industrial, el residencial, eltransporte, el agrcola y minero, el comercial y pblico, la construccin y otro no identificado, las
tasas de crecimiento indicaban para el sector residencial una participacin en el consumo de energa
primaria para 1975 del 34,04% y para 2006 del 21.43%; la disminucin se explicaba principalmente
por el proceso de sustitucin de la lea; sin embargo, la lea sigue siendo uno de los tres energticos
ms usados, junto con la energa elctrica y el GLP. En lo que respecta a los subsectores, para el
caso residencial, la coccin representaba el 7,7% del total consumido para 1975 y para 2006 haba
aumentado al 9,0%, siendo este sector el de mayor participacin a nivel residencial; a nivel
residencial rural, para 1975, la lea aportaba 28.581,2Teracaloras, aportando el 88% de la energa, ypara 2006, su aporte era de 14.432,9Teracaloras, aportando el 71,7%. Esto demuestra que an en
los hogares de las zonas rurales, la lea es el combustible ms utilizado. A nivel del sector industrial,
los tres energticos con mayor participacin fueron el carbn mineral (30%), el gas natural (20%) y el
bagazo (13%). En el sector agropecuario, los tres energticos con mayor participacin fueron: la lea
(35%), el bagazo (29%) y el diesel (27%). A nivel de comercio exterior, la lea no particip ni en
exportaciones ni en importaciones durante el periodo estudiado. Esto es normal, pues toda la
produccin de lea es consumida dentro del pas, tal como se concluye tambin del estudio de la
FAO. (Ministerio de Minas y Energa, UPME 2007).
La grfica 1, presenta el consumo de energa en el sector residencial rural, para los principales
energticos utilizados: lea, carbn de lea, carbn mineral y energa elctrica. En sta se aprecia
que si bien el consumo de lea disminuy entre 1975 y 2006, el consumo de carbn de lea ha
venido creciendo para este mismo periodo. La tasa de crecimiento de consumo de lea en el periodo
fue del orden del -2.2, mientras que la tasa para el carbn de lea fue de 4,0 (Ministerio de Minas y
Energa, UPME 2007).
Con respecto al impacto por deforestacin, se determin en el estudio de Torres (1982) que la lea se
recolectaba principalmente de ramas o rboles secos 67,8% y solo el 18,45% report la tala como
fuente de abastecimiento.(Torres 1982).
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Grfica 1.Participacin de los principales combustibles usados en el sector residencial en zonasrurales.
Fuente: Adaptado de (Ministerio de Minas y Energa, UPME 2007, 65)
En Colombia, de acuerdo al estudio realizado por Silva y Nakata (2007), la demanda energtica para
coccin cubierta con madera estaba alrededor del 35% y el consumo diario por persona estaba en
11.2 kg de madera, en las zonas no interconectadas. (Silva y Nakata 2007)
Cornare ha venido desarrollando el programa Huellas que se enfoca en mejorar las cocinas de lea y
los huertos campesinos. (CORNARE s.f.)
1.1.4. La lea como combustible
Definicin y tipos de combustibles:Puede decirse que un combustible es una fuente de energa.
De acuerdo con la definicin de la Real Academia de la Lengua Espaola (2001), combustible es todo
aquello que puede arder o que arde con facilidad.(Real Academia de la Lengua Espaola 2001) .
En la actualidad, la demanda energtica ha concentrado su atencin en los combustibles. Los ms
utilizados son los provenientes de fuentes no renovables, conocidos tambin como combustibles
fsiles. Estos son producidos por largos procesos de descomposicin y conversin qumica de la
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,80,9
1
1983
1989
1995
PARTICIPACIN
AO
Carbn mineral Lea Energa Elctrica Carbn de lea
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materia orgnica que duran millones de aos y estn representados en el carbn, el petrleo y sus
derivados y el gas natural (El-Wakil 1984).
De acuerdo con los estudios de la Energy Information Administration (EIA), entre 2008 y 2009 hubouna contraccin en la demanda de combustibles, generada por la recesin mundial; sin embargo al
trmino de esta recesin se esperaba que la demanda volviera a tomar los caminos de uso de
combustibles tradicionales, esto significa que el aumento en el consumo de combustibles fsiles
continuar siendo el dominante a nivel mundial. La figura 4 presenta esta tendencia. (U.S. Energy
Information Administration 2010).
La cantidad y el tipo de combustibles existentes en una regin, juegan un papel importante y
determinante en lo referente a su uso. Los combustibles pueden variar en su estructura, en su
tamao y en la forma en que se presentan en la naturaleza.
Figura 4.Mercado mundial de energa 1990-2035. (cuadrillones de BTU).
Fuente: (Reni, 2008)
Como fuente de energa, los combustibles se pueden dividir en fsiles y renovables, segn suscaractersticas. Entre los fsiles se encuentran el carbn, el petrleo y sus derivados y el carbn;
eEntre las energas alternativas estn las que se conocen como no renovables, nuclear, gas de
carbn y gasolinas sintticas, y todas aquellas derivadas de la energa proveniente del sol, entre ellas
la biomasa a la que pertenece la lea. La figura 5 presenta una forma de clasificarlos.
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La biomasa: La biomasa puede definirse en trminos generales como toda la materia viviente en la
tierra; la biomasa existe entre la capa llamada bisfera; representa solo una pequea fraccin de la
masa total del planeta pero es una enorme fuente de energa para los humanos que se est
regenerando continuamente (Boyle 2004).
Tambin se define como biomasa el conjunto de materiales de naturaleza biolgica que, por
cualquier causa, inclusive de mercado, no son utilizables para la alimentacin humana ni de los
animales que viven en los ecosistemas, y que no han sufrido cambios profundos en su composicin,
tales como los que han tenido lugar durante los procesos de mineralizacin ocurridos durante la
formacin del carbn y del petrleo(Garca Y., y otros 2001).
Figura 5. Clasificacin de las fuentes energticas.
Fuente: adaptado de: (Sierra Vargas, Guerrero Fajardo y Arango Gmez 2008)
La biomasa se produce a partir de la energa contenida en la radiacin solar que es captada y
transformada mediante el proceso de fotosntesis, proceso durante el cual la energa de radiacin se
transforma a energa qumica. La energa que se almacena en las plantas es reciclada naturalmente
fuenteenergtica
alternativa
no renovable
Nuclear
Gas de carbn
Gasolinassintticas
renovable
solar directa
trmica
fotovoltaica
solar indirecta hidralica
elicaocenica
de las olas
biomasa
mareas
electromagntica
geotrmicafsil
Carbon
Petrleo y susderivados
Gas natural
Gas licuable
de petrleo (GLP)
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por conversiones que involucran procesos qumicos y fsicos en las plantas, el suelo la atmsfera
circundante y otras materias vivas. La importancia de este proceso para los seres humanos, es que
estos pueden intervenir durante el proceso y capturar la biomasa cuando esta tiene almacenada
energa qumica, la cual se usa como fuente energtica. Una pequea porcin de energa permaneceen la materia una vez ha concluido su proceso y es la que lentamente se convertir en combustible
fsil (Garca Y., y otros 2001; Boyle, 2004). La tabla 4 presenta algunos datos generales sobre la
biomasa. (Garca Y., y otros 2001) (Boyle 2004).
Tabla 4. Datos de la biomasa.
ITEM CANTIDAD
Masa total de materia viviente (incluida la humedad). 2000 billones de toneladas
Masa total de plantas 1800 billones de toneladas
Masa total en bosques 1600 billones de toneladasPoblacin mundial 6. billones de personas aprox.
Biomasa terrestre per cpita 400 toneladas
Produccin anual neta de biomasa 400000 Megatoneladas/ao
Energa almacenada en la biomasa 25000 ExaJoules
Energa almacenada por las plantas 3000 ExaJoules/ao
Consumo total de energa en todas sus formas 400 Exajoules/ao
Consumo de energa a partir de biomasa en el mundo 55 ExaJoules/ao
Consumo de comida en trminos energticos 10 ExaJoules/ao.
Fuente: (Boyle, 2004).
Hasta el siglo XVII, en los inicios de la revolucin industrial, la historia de los combustibles era
esencialmente la de los biocombustibles, siendo la madera el combustible ms utilizado. El reemplazo
de la madera por carbn permiti la revolucin tecnolgica, mediante el empleo de la mquina de
vapor.
Los materiales biomsicos pueden ser slidos y en algunos casos lquidos. En general la biomasa
slida no es apta para ser usada como combustible de manera directa, debe pasar por algunos
procesos para adecuar sus caractersticas al uso energtico que se quiera dar.
Se considera biocombustible slido, a aquellos productos derivados de la biomasa que son
susceptibles de utilizacin directa en los procesos de conversin energtica y que se obtienen a partir
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de la biomasa mediante transformaciones, generalmente de naturaleza fsica, tales como el astillado,
molienda y secado (Garca Y., y otros 2001).
Los sistemas energticos basados en biomasa utilizan la madera, los residuos de madera y deprocesos agrcolas, los residuos municipales como fuentes de generacin de energa (Kreith y West
1997). La figura 6 presenta la existencia de maderas a nivel del planeta y en la tabla 5 la clasificacin
general de la biomasa.
Figura 6. Existencias de biomasa en el planeta.
Fuente: (Kuhmar y Naeem 2005).
Entre las caractersticas de la composicin de la biomasa cabe resaltar: la densidad aparente, elpoder calorfico, la cantidad de voltiles y cenizas generados durante su combustin, y los
componentes elementales que la conforman, que son en general: Carbono, Hidrgeno, Nitrgeno,
Azufre y Cloro y su humedad.
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Para evitar los problemas que surgen por su baja densidad energtica, se desarrollan en la actualidad
procesos de densificacin de la madera, como es el caso de la fabricacin de pellets y briquetas. La
biomasa tiene como caracterstica ser un combustible de baja densidad energtica. Esto se evidencia
en su densidad aparente, varias veces inferior a la del carbn, y en su poder calorfico, una o dosveces inferior al del carbn de buena calidad (Garca Y., y otros 2001).
Tabla 5. Clasificacin de la biomasa segn su produccin y su consumo.
RELATIVO A LA PRODUCCIN(OFERTA)
GRUPOS COMUNESRELACIONADOS CON LOS USUARIOS
(DEMANDA)
Combustibles de madera directos
Combustibles de madera
Slidos: lea (madera en bruto, astillas, aserrn,pellets), carbn vegetal.
Combustibles de maderas indirectosLquidos: licor negro, metanol y aceite
piroltico.
Combustibles derivados de la madera Gases: Productos procedentes de lagasificacin y gases de la pirolisis de loscombustibles mencionados.
Cultivos usados como combustibles
Agrocombustibles
Slidos: paja, tallos, cscaras, bagazo y carbnvegetal de los combustibles.
Subproductos agrcolas Lquidos: Etanol, aceite vegetal en bruto, aceitediester, metanol y aceite piroltico
procedente de agro combustibles slidos.Subproductos de origen animal
Subproductos agroindustrialesGases: Biogs, gases procedentes de la
produccin de pirolisis de agro combustiblesslidos.
Subproductos de origen municipal Subproductos de origenmunicipal
Slidos: Residuos slidos de origen municipal.
Lquidos: fango de aguas residuales, aceitepiroltico o residuos de origen municipal.Gas: procedente de vertedero y de fangos de
aguas residuales.Fuente: (FAO 2008)
La combustin directa de la lea es el proceso ms conocido y del que en la actualidad se obtiene
casi la totalidad de la energa de este recurso, desarrollada a temperaturas que varan entre 800 y
1000C, utilizando el aire como agente oxidante. El proceso libera calor y productos de la combustin
CO, CO2, H2O, N2y cenizas, las cuales pueden utilizarse como fertilizantes del suelo.
Ensayos realizados para calentamiento de agua a partir de la combustin directa de la madera, han
demostrado que para aumentar la temperatura de un litro de agua 1C se requieren 4.2kJ de energa,
lo que equivaldra a un pedazo de 40cm3de madera aproximadamente. En la prctica calentando a
fuego abierto se necesitaran al menos 55 veces esta cantidad lo que representa una eficiencia de
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menos del 2% (Boyle 2004). Estos datos son importantes para justificar el diseo de estufas y hornos
ms eficientes, lo que exige una buena comprensin del proceso que se lleva a cabo.
La combustin en general se realiza en dos etapas, porque el combustible presenta dosconstituyentes combustibles: la materia voltil, que es una mezcla de alquitranes que se vaporizan
mientras la temperatura aumenta; la combustin de estos produce pequeos chisporroteos en la
llama. El slido que queda es el char1, o material pirolizado2, junto con la materia inerte; el char es
principalmente carbn, el cual al quemarse produce el CO2mientras la materia inorgnica forma las
cenizas o escoria.
Al menos tres cuartas partes de la madera estn representadas en los voltiles, por lo que es
importante tener en cuenta este aspecto, al disear las estufas y los hornos, para que la energa desta no se desperdicie en el ambiente o se disipe a travs de la chimenea. Las normas que se tienen
en cuenta para la realizacin de los anlisis de las propiedades y caracterizacin de las biomasas se
presentan en la tabla 6.
Tabla 6.Normas de anlisis y caracterizacin de maderas.
CARACTERSTICA NORMAS APLICABLES
Contenido de humedad EN-14774 DIN 51718 ASTM E871
Contenido de voltiles CEN EN15148 DIN 51720 ASTM E872Contenido de ceniza CEN EN14775 DIN 51719 ASTM D1102 ASTM E1534
para combustibles particulados apartir de madera.
Anlisis prximo DIN 51700Anlisis elemental CEN/TS 15104 ASTM D5373 (para carboones)Poder calorfico CEN EN 14918 DIN 51900 ASTM D5865 (para carbones y
coque)Densidad a granel CEN EN 15103 ASTM E873
Fuente: Adaptado de (Sierra 2006) y (Hennessy 2010)
1.1.5. Problemas generados por el uso de lea
Entre los inconvenientes que presenta la lea, para su uso como combustibles, se encuentran: su alto
contenido de lcalis, principalmente potasio, el contenido de humedad y la heterogeneidad de los
1 Producto generado por la reduccin del carbn por medio de combustin incompleta.
2La pirolisis es la transformacin qumica de una sustancia, en elementos ms simples, por efecto del calor.
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materiales que pueden dar lugar durante el proceso de combustin a la generacin de altas
emisiones de CO y otros inquemados a la atmsfera (Garca Y., y otros 2001). Otros elementos
producidos por la combustin de la madera son los aldehdos, compuestos hidrocarburos policclicos
aromticos (PAHs), compuestos voltiles como dioxinas, consideradas mutagnicas, en tamaos departcula con dimetro
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tambin tiene relacin con la necesidad de manos para desempear las labores diarias como la
recoleccin de lea (Filmer y Prichett,1996; Dasgupta,2003; Loughran y Prichett, 2003 y Unicef,2008).
Aggarwal, Sinaia y Romano (2001, 2003) en sus trabajos, encuentran una relacin positiva y
significativa en trminos de la distancia para la recoleccin de lea y la alta tasa de fecundidad. (Aggarwal, Sinaia y Romano 2003)(Filmer y Pritchett 1996), (Dasgupta 2003), (Loughran y Pritchett 2003) (UNICEF 2008)
Otros trabajos, identifican la relacin existente entre consumo de lea como combustible en los
hogares y el peso de los recin nacidos, encontrando una relacin negativa entre el humo producido
por la preparacin de alimentos y el peso (Boy, Bruce y Delgado, 2003; WHO, 2009). (Boy, Bruce y
Delgado 2003), (World Health Organization 2009).
Por su parte, Leach y Gowen (1987) analizan los determinantes de la demanda por combustibles de
los hogares e identifican su dependencia con el ingreso, el tamao del hogar, el clima y factores
culturales como dieta, hbitos al cocinar, iluminacin y nmero de comidas diarias, concluyendo queel factor que ms incide es el tamao del hogar (Martnez 2003).
Se calcula que la mejora en la eficiencia de coccin con estufas de lea en Mxico podra reducir
hasta en 160 millones de toneladas las emisiones de CO2en un perodo de 20 aos (World Bank
2009). El estudio realizado por Roden y otros (2006), estima que la coccin con estufas que usan
biocombustibles aportan el 20% de los aerosoles de carbn negro y de carbn orgnico. Estos
elementos contribuyen al balance de la radiacin de la tierra, pues el carbn negro absorbe radiacin,
calentando la atmsfera y enfriando el suelo, mientras el carbn orgnico repele la luz, enfriando
tanto la atmsfera como el suelo. (Roden, y otros 2006)
Se ha reportado que la conversin energtica potencial de la madera que es quemada en un fuego
abierto est entre el 2% y el 5% aproximadamente, mientras que las estufas de madera tradicionales
aumentan esta eficiencia entre el 10% y el 36% disipndose el resto de la energa (FAO, 2008;
Fundacin Terra, 2002). (FAO 2008), (Fundacin Tierra 2002)
La United States Environmental Protection Agency (EPA), reporta que la contaminacin del aire
interior por preparacin de alimentos, aumenta la probabilidad de que sus miembros contraigan
enfermedades respiratorias agudas y genera prdidas de bienestar, siendo entre 2 a 5 veces ms alta
que la externa. Los gases contaminantes emitidos son principalmente monxido de carbono, dixido
de nitrgeno y dixido de sulfuro y partculas finas (World Health Organization 2009).
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En lo que hace referencia a los impactos de la lea en la salud, se ha documentado que una quinta
parte de las enfermedades se origina en factores ambientales, en especial los relacionados a su mala
combustin, como la generacin de CO y NOx, y que la exposicin a la contaminacin dentro de los
hogares, causada por la quema de combustible en estufas ineficientes y sin sistemas de ventilacinadecuados, provoca la muerte a cerca de dos millones de mujeres y nios anualmente. En
Guatemala, este tipo de infecciones constituye la primera causa de muerte en nios menores de 5
aos. (Martnez 2003). Prez Arriaga (2002), en su trabajo sobre Energa y Desarrollo, destaca como
el uso de biomasa como combustible para coccin y calefaccin genera efectos nocivos cuando la
combustin es incompleta tanto a nivel ambiental, dando lugar a sustancias como el metano, como a
nivel social, al estimarse que ms de dos millones de muertes prematuras al ao de mujeres y nios
en el mundo se producen por esta causa. (Prez Arriaga 2002)
Cayetano y Meyer (s.f.), reportan que la contaminacin de aire interior causada por la combustin de
energticos dentro del hogar se considera el cuarto riesgo ms importante para la salud en pases en
desarrollo, pues la inhalacin de humo en nios duplica el riesgo de que stos contraigan infecciones
respiratorias graves y en mujeres embarazadas aumenta la cantidad de muertes prenatales y los
bebs nacidos con bajo peso.(Cayetano y Meyer s.f.)
El estudio presentado por la WHO (2006), respecto a la polucin del aire interior y su impacto en los
nios, indica que los nios inhalan ms contaminantes por kilogramo que los adultos y como sus vas
respiratorias son mas angostas, la irritacin resulta proporcionalmente mayor as como la obstruccin
de las mismas. Entre los impactos que pueden generarse sobre el cuerpo se encuentran:
afectaciones a los ojos, la nariz, la faringe y la laringe, irritacin de las mucosas en niveles altos; en
nivel medio, la trquea y los bronquios y en niveles menores, los bronquiolos y los alvolos. Los
compuestos que generan afectaciones son: aldehdos, amoniaco, compuestos clorados, ozono,
dixido de nitrgeno y fosfatos. Las partculas de tamaos entre 2.5 a 10 micrones, se depositan en el
tracto respiratorio superior y en las vas respiratorias mayores y las ms finas, (< a 2.5 micrones)
pueden alcanzar las terminales de los bronquios y los alvolos. La exposicin por largos periodos a
contaminacin interior de aire, genera disminucin en el crecimiento de los pulmones.(World Health
and the Environment 2006)
El mismo informe, presenta como tercer factor para la muerte de nios entre 0 y 4 aos, el humo
interior producido por la combustin de combustibles slidos, carbn y biomasa, usados
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especficamente para coccin. Se considera que la mitad de las muertes en nios menores de 5
aos, esto es 1000.000, se debe a estos usos (World Health and the Environment 2006).
Entre los estudios que se han desarrollado para disminuir los efectos adversos de la contaminacindel aire interior por coccin con lea, se encuentra el de Torres-Dosal y otros (2007), en l se
presenta una revisin de los estudios que se han realizado sobre enfermedades como tuberculosis y
cncer generadas por contaminacin del aire interior y su objetivo era realizar experimentacin
durante un mes con cocinas mejoradas tipo Patzari. Los resultados mostraron que el riesgo de dao
por prdida de linfocitos tiene al menos una relacin parcial con la exposicin al humo de la madera.(Torres-Dosal, Prez-Maldonado, y otros, Indoor air pollution in a Mexican indigenous community: Evaluation of risk reduction programm using biomarkers of expossure and effect 2008)Todos estos estudios indican la importancia de analizar y encontrar alternativas que disminuyan los
riesgos que la coccin ineficiente con lea genera al ambiente, siendo considerado un problema de
salud pblica en algunos pases como Mxico y Guatemala; cabe recordar que el humo en el interior
de los hogares est catalogado como el octavo mayor contribuyente en la generacin de
enfermedades (Roden, y otros 2006).
Visto as, el uso de lea puede verse desde dos perspectivas, como ventaja por ser una alternativa
real para los pobladores rurales y es el hecho de que el uso de los recursos renovables in situ, como
fuentes energticas, es uno de los elementos primordiales para un desarrollo sustentable local y este
factor tiene alta incidencia en su preferencia y seleccin por quienes la prefieren como combustible
pero tambin desde la visin preocupante que plantea el hecho de que un tercio de la humanidad no
tenga acceso a formas avanzadas de energa y los desequilibrios que esto genera en trminos de
desarrollo humano. As pues, la lea es uno de los factores que puede demostrar la forma desigual
en que se ha venido desarrollando este planeta. (Programa de Dilogos de la Iniciativa de la Unin
Europea para el Desarrollo Sostenible y la Secretara Ejecutiva de la Organizacin del Tratado de
Cooperacin Amaznica, 2008; Prez Arriaga, 2002). (Programa de Dilogos de la Iniciativa de la Unin Europea para
el Desarrollo Sostenible y la Secretara Ejecutiva de la Organizacin del Tratado de Cooperacin Amaznica 2008). (Prez Arriaga 2002)
El modelo Mltiples Exposiciones- Mltiples Efectos (MEME) presenta las relaciones y los contextos
en las que estas se dan, incluyendo la necesidad de tomar acciones para evitar dichos efectosnocivos en la salud principalmente. Al aplicarlo a la contaminacin en el interior de las casas, se
evidencia que la combustin de madera es una de las fuentes, tal como se aprecia en la figura 7.
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Figura 7.Aplicacin del modelo MEME a la contaminacin en el interior de las casas.
Fuente: (World Health Organization 2009)
1.2. Zona de estud io: lo calidad de Usme
1.2.1. Resea histrica de Usme
La historia de Usme se remonta a la poca prehispnica en que la zona era considerada lugar
sagrado y de culto, por sus fuentes de agua y lagunas. Los registros de los cronistas hacen suponer
que los indgenas Sutagaos que hacan parte de la cultura Muisca habitaban esta regin . Use-me es
una expresin chibcha que significa tu nido. A la llegada de los espaoles, se conform un nuevo
sistema econmico basado en la mita y la encomienda y hacia el ao de 1650 se fund la poblacin
de San Pedro de Usme como un poblado rural que se encargaba del abastecimiento de alimentos ala ciudad. (Snchez, 1995; DAP-Alcalda Mayor de Bogot, 2004, Agrored Usme, 2006). (Snchez 1995),
(Departamento Administrativo de Planeacin - Alcalda Mayor de Bogot 2004), (Equipo de trabajo Agrored Usme 2006)
De acuerdo con el informe de adelantado por el Fondo de Desarrollo Local de Usme y la Universidad
Distrital Francisco Jos de Caldas (2006):
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La zona rural de Usme histricamente se ha caracterizado por la importancia de la
actividad agrcola como base de la economa. El campesinado aparece como el resultado de
la fusin de tradiciones agrcolas de las comunidades prehispnicas que posean
conocimientos geogrficos y climticos que les haban permitido disear tcnicas agrcolas;con las bases del orden social y poltico colonial que haban llevado a la conformacin de la
hacienda, que configur las relaciones sociales con base en un sistema paternalista origin
creando redes clientelistas y definiendo as las futuras relaciones entre trabajadores y
propietarios.(Fondo de Desarrollo Local de Usme, Universidad Distrital Francisco Jos de Caldas 2006)
A comienzos del Siglo XX se reconoci a Usme como municipio, de acuerdo con el proceso de
modernizacin institucional que viva en ese momento la Repblica con la expedicin en 1913 del
Cdigo de Rgimen Poltico Municipal, principio del funcionamiento para la mayora de municipios delpas. En 1954, bajo el marco de la organizacin del Distrito Especial y cumpliendo el mandato de la
Constitucin Poltica que estableca que la ciudad de Bogot deba conformarse como un Distrito
Especial, sin sujecin al rgimen municipal ordinario (Artculo 159), el municipio de Usme
desapareci como entidad poltico-administrativa separada de Bogot y pas a ser parte integrante
de su jurisdiccin y con la expedicin del acuerdo 2 de 1992, se convirti en la localidad 5 de Bogot.
(DAP-Alcalda Mayor de Bogot, 2004; UNOHABITAT, Alcalda Mayor de Bogot, IDEA, 2008). (Departamento Administrativo de Planeacin - Alcalda Mayor de Bogot 2004) (UNOHABITAT, Alcalda mayor de Bogot, Instituto de Estudios Ambientales
IDEA de la Universidad Nacional 2008)
1.2.2. Localizacin
En la actualidad, Usme se configura como la localidad 5 de Bogot; est ubicada al sur de la ciudad
y tiene una poblacin estimada de 294580 habitantes, de los cuales aproximadamente 65003 se
encuentran ubicados en la zona rural. Los estratos socio econmicos predominantes son el 1
(41,75%) y el 2 (35,5%). La extensin territorial de Usme es de 215564ha (13,2% rea total del D.C.),
de las cuales 9.492ha corresponden a zona rural. Las veredas que componen la zona rural son:
3No se cuenta con estadsticas definitivas sobre la cantidad de habitantes rurales en la localidad de Usme. En
el censo de 2005, solo se contempla para la zona rural 10 familias, y 290 habitantes; en la Ulata de la localidadse tienen estimados 6.500 habitantes y en la actualidad se est realizando el levantamiento de la informacin,segn el estudio del Fondo de desarrollo local y la Universidad Distrital Francisco Jos de Caldas, el total para2005 era de 5.593 habitantes.4 Otros estudios reportan 22.439ha. Clasificadas 3.116ha. como suelo urbano y 19.323ha. como suelo rural(9.601ha. ubicadas en reas protegidas). De acuerdo con el estudio realizado conjuntamente entre la alcaldamayor y el IDEA de la Universidad Nacional en 2009, del total del rea rural, 5.572ha se usan en ganadera,1.286ha en agricultura, 3.215ha son bosques y 11.253ha pertenecen al pramo. Esto implica que an no setiene un dato consolidado para la zona.
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Agualinda-Chiguaza, Soches, El Uval, Chisac, Margaritas, Arrayanes, Andes, Mercedes, Curubital,
La Unin, El Hato, Destino, Olarte, Corinto, Requilina. La figura 8 presenta el mapa de la localidad 5
con las veredas que conforman el componente rural y en la tabla 7 se aprecian el rea y la poblacin
por vereda, segn los datos del estudio de Agrored.
Usme es la segunda localidad de mayor extensin y que posee las mayores reas rurales (9239 km 2)
y de proteccin (9068 Km2), despus de la Localidad de Sumapaz. Ubicada en el costado sur oriental
de Bogot D.C. cubre la cuenca media y alta del ro Tunjuelito con alturas que van desde 2.600 a
3.800 m.s.n.m. los sistemas generales que se presentan en la parte rural de la localidad son: el
sistema de reas protegidas, 49,6% de la totalidad del suelo rural; el sistema de asentamientos
humanos y el sistema vial (Fondo de Desarrollo Local de Usme, Universidad Distrital Francisco Jos
de Caldas 2006).
Tabla 7.Caractersticas de las veredas que conforman Usme.
VEREDAREA POBLACIN
Ha. % Hab. %Agualinda Chiguaza 154,7 0,8 540 9,7Arrayanes 2.026,9 11,1 250 4,5Chisaca 2.846,9 15,6 175 3,1Corinto Cerro Redondo 760,3 4,2 240 4,3Curubital 3.162,4 17,3 235 4,2El Destino 1.873,8 10,2 763 13,7El Hato 622,4 3,4 185 3,3El Uval 466,5 2,5 615 11,0La Unin 2.433,4 13,3 225 4,0Las Margaritas 1.372,7 7,5 450 8,1Los Andes 1.076,4 5,9 215 3,8Los Soches 688,7 3,8 500 8,9Olarte 619,2 3,4 520 9,3Requilina 202,6 1,1 550 9,8
Fuente: adaptado de(Fondo de Desarrollo Local de Usme, Universidad Distrital Francisco Jos de Caldas 2006)
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Figura 8.Mapa de Usme con sus veredas.
Fuente:Adaptado de(Equipo de trabajo Agrored Usme 2006)
Agualinda Ghiguaza
Arrayanes
Chisac
CorintoCerro redondo
Curubital
El Destino
El Hato
El Uval
La Unin
Las Margaritas
Los Andes
Los Soches
Olarte
Requilina
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1.2.3. Aspectos ecosistmicos
Hidrografa:Como ya se expres anteriormente, la localidad de Usme se encuentra entre la cuenca
alta y media del ro Tunjuelito. En esta localidad tambin hacen presencia las subcuencas de los ros
Curubital, Chisac, Lechoso y Mugroso. Los principales ros de la localidad son: Mugroso, La
Esmeralda, Calavera, La Mistela, Puente Piedra, Tunjuelito, Curubital y Chisac y las quebradas: La
Chiguaza, Olarte, Guanga, Suate, La Regadera, Piedragorda, Cacique, Los Salitres, Curubital, La
Leona y Hoya Honda. Otros cuerpos de agua que hacen parte de la localidad son: La represa de la
Regadera y las lagunas Bocagrande, El Alar y laguna Larga. Tambin se han detectado fuentes de
agua subterrnea por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogot (EAAB), en
especial en el barrio La Fiscala y en las zonas rurales de Los Soches y el Uval. (Fondo de Desarrollo
Local de Usme, Universidad Distrital Francisco Jos de Caldas 2006).
Climatologa: Las condiciones climticas en la zona rural de Usme son variables entre las diferentes
veredas, el promedio de temperatura es de 9.8C y la pluviosidad est entre 800mm y 1400mm de
lluvia anual. La tabla 8, presenta las condiciones climatolgicas tanto para la zona en general como
para las diferentes veredas.
Tabla 8.Climatologa general y por veredas de la zona rural de Usme.
CONDICIN
CLIMTICA
TEMPERATURA PRECIPITACIN OBSERVACIONES
General 9,8C 1011mm Meses ms fros: Julio y Agosto; mes ms caliente:Abril.Periodo ms lluvioso: abril a octubre (792mm).
Por veredasOlarte, Agualinda,Requilina, Uval,Soches
6-12 800-1000 Clima: Subhmedo
Chisac,Margaritas,Arrayanes, Andes,Curubital, LaUnin, Hato,Destino, Olarte,Corinto, CerroRedondo, Soches,Uval, Requilina
6-12 1000-1400 Clima: SubhmedoHmedo
Soches y Uval 6-12 1400 Clima: HmedoFuente:Adaptado de (Fondo de Desarrollo Local de Usme, Universidad Distrital Francisco Jos de Caldas 2006)
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Condiciones geolgicas y de la vegetacin : El rea est conformada por una secuencia de rocas
sedimentarias del cretcico y del terciario, depositadas en un ambiente marino con transicin a
continental, fuertemente plegadas y fracturadas durante la orogenia del terciario y afectadas por los
eventos glaciares del cuaternario.
La superficie rural de Usme est ubicada entre los 2950 y los 3300msnm, con predominio de
vegetacin alto-andina, perteneciente a los ecosistemas de alta montaa. Entre los elementos
netamente altoandinos aparecen, entre otros, los Holrticos5 representados en Roble (Quercus),
Laurel (Myryca), Nogal (Junglans), Aliso (Alnus) y Espino de Oro (Berberis) y elementos de origen
Australo Antrticos tales como los Encenillos(Weinmannia), el Canelo (Deymis), Uvas de monte
(Pernettya), el Chilco colorado (Escallonia), Romeros (Diplostephium), el Palo Colorado (Polilepis),
carretillos (Calceolaria), el Espino (Desfontania) y el Yolomb (Panopsis), (Castao Uribe 2002).
Cleef y otros (2008) informaban que los bosques de Palo Colorado, propios de pramo azonal, se
encontraban altamente amenazados por la tala para lea, postes y construccin de fincas, entre
otros. El estudio de Snchez (1995), presentaba una cobertura de este tipo de bosque en la zona
rural de Usme de 9,66Km2, correspondientes al 4,22% del territorio, la cual se encontraba en relictos
esparcidos y en laderas de cordilleras y cuchillas que presentaban dificultades para su tala.
Adicionalmente se referenciaban 3,8 Km2 de reas reforestadas, de los cales el 80% (3,05Km2)
pertenecan a la zona de embalses de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado y el resto a
reforestaciones esparcidas en el territorio. Adicionalmente este estudio hace referencia a las zonas de
actividades antrpicas, las erosionadas y las de preservacin, tal como se presenta en la tabla 9.
(Cleef 2008)
Las especies de bosque altoandino reportadas eran: Senecio, Eupatorium, Stevia yDiplostephiumde
la familia (Compositae) y Miconia y Bucquetia (Melastomataceae), Berberis (Berberidaceae), Rubus
sp. (Rosaceae), Befaria (Ericaceae). Se evidenciaba un alto grado de intervencin y pequeos
relictos. En lo referente a arbustos, el Encenillo (Weinmannia tomentosa)era el dominante, tambin
se encontraronHesperomeles, Esccallonia, Miconia, Berberis, Vallea e Ilex. En Uval, Requilina y
Olarte, no se observ Encenillo, concluyendo el estudio que sto se deba a las excesivas
entresacas.
5Elementos consolidados durante la era terciaria y la cuaternaria, pertenecientes a nichos ecolgicos provenientes del
polo norte, la zona boreal de Alaska y Canad y bosques subtropicales de norte Amrica.
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Tabla 9.Caractersticas de la vegetacin en la zona rural de Usme.
UNIDAD CARACTERSTICAS
Vegetacin alto andina
Ubicacin: entre 2950 y 3300msnm.Cobertura: 9.66 km2 aprox. 4,22% del territorio
Relictos esparcidos, mayoritariamente en laderas de cordilleras y cuchillas dedifcil acceso.Pendientes: desde suaves a muy altas y escarpadas entre 10 y 20
reas reforestadasCobertura: 3.8 km2 aprox. 1,66%; 3,05km2 pertenecientes al embalse de laRegadera.Pendientes: bajas a medias, entre 3 y 15
Actividades antrpicasCombinacin urbano-ruralrea: 86,6km2, correspondiente al 37,8%Pendientes: terrenos planos o hasta 20
reas erosionadas0,91km2 (0,4%).Tipos de erosin: actividades humanas, lineal y laminarPendientes: entre 3 y mayores a 20
reas para preservar
Ubicadas entre 3300 y 3800 msnm.
127.85 km2 55,87%Pendientes mayores a 20
Fuente: Adaptado de Snchez, 1995.
La figura 9 presenta el mapa de cobertura de la localidad 5 de Usme. En el mapa se muestran las
zonas agrcolas, indicndose los productos cultivados y de pastoreo; as mismo se presentan las
zonas de bosques naturales y plantados. Se evidencia que veredas como Requilina y el Uval son
netamente agrcolas y ganaderas, sin embargo estn contempladas dentro del plan de expansin de
Usme, generando fuertes conflictos entre los habitantes y las instituciones gubernamentales.
La tabla10, presenta una comparacion entre dos estudios realizados en 1992 por Sanchez el primero
y el segundo por agrored en 2006. Se concluye que hay zonas de bosques desaparecidos, como es
el bosque alto andino de arbolocos que existia en la cuchilla arbolocos en inmediaciones de las
veredas Olarte y Chiguaza.
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Figura 9. Cobertura vegetal de la localidad de Usme.
Fuente: (Equipo de trabajo Agrored Usme 2006).
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Tabla 10.Comparacin entre la vegetacin de la localidad de Usme entre 1995 y 2006.
CARACTERSTICA ESTUDIO SNCHEZ 1995 INFORME AGRORED 2006
Cobertura
Vegetacin de subpramo, procedente debosque altoandino (entre 3200 y 3500msnm).
Extensas reas de subpramo potrerizado ypramos alterados por la quema y el pastoreo.Pocos relictos de bosque de encenillo en: cercaal alto del Boquern (Los Soches), en el sitio dePea Blanca (Olarte sobre el ro Tunjuelo).
Partes altas del Destino, Olarte, Soches y Uval:subsisten fragmentos de rastrojos altos y
formaciones arbustivas de subpramo,caracterizado por: el nazareno o sietecueros de
pramo (Tibouchina grossa), el aj de pramo(Drymis granadensis), manzano o azafrn(Clethra fimbriata) y elementos del cordn deEricceas, como son las uvas de monte y de ans(Macleania rupestris y Cavendishia cordifolia)
junto con uvitos de pramo y reventaderas(Gaultheria anastomosans y Pernettya
prostrata).Pastizales en partes bajas. Seencuentran relictos de Encenillo (Weinmanniatomentosa).
Bosque altoandino: predominio de encenillo
(Weinmannania tomentosa) presente en997,25m2 con una densidad de 164elementos/m2, con presencia espordica deespecies arbreas como el higuern (oreopanax
Bogotense) 8.5m2, Chirlobirlo (Abatiaparviflora) 2.5m2 y garrocho (Viburnumtriphylum)3,5m2. Algunos elementos arbustivoscomo el pegamosco (Befaria resinosa) 30,5m2,el uvo (Cavendishia cordifolia) 3,5 m2y la uvacamarona ((Macleania rupestris) 3m2.
Bosque alto andino: evidencia de destruccin de
bosque altoandino, de Encenillo en laderas y decedro y laurel en laderas y fondo de valles. Nose encuentran relictos de bosque de encenillo enlas veredas Olarte ni Chizac.
Partes bajas: rboles aislados como: cedros,budleyas, salvios, arrayanes, garrochos, chaques(Cedrela montana, Buddleja americana, Cordia
cylindrostachya, Myrcianthes leucoxyla,Viburnum spp., Vallea stipularis). El roTunjuelo presenta un estrecho y fragmentadocordn de alisos (Alnus acuminata).
Restauracin
Plantaciones forestales de especies introducidas(pinos, cipreses y eucaliptos). Las ms extensas,alrededor del embalse de La Regadera, vienensiendo gradualmente entresacadas yreemplazadas por la regeneracin natural(rastrojo nativo). El eucalipto y la acacia eranlas especies forneas ms utilizadas parareforestar, como cercas vivas y en bordes decaminos.
No se referencia restauracin en el estudio. Sepresentan zonas de silvicultura en las veredasSoches, Las Margaritas, el Hato, La Unin yDestino.
Aspectos ambientalesLas afectaciones ambientales sobre lavegetacin tenan su fuente bsicamente en lasactividades antrpicas en la regin.
Se considera que la extincin masiva deespecies, asociaciones y ecosistemas es unhecho consumado.
Fuente: adaptado de (Snchez 1995)y (Equipo de trabajo Agrored Usme 2006).
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En lo que hace referencia a las especies leosas, la tabla 11 muestra la composicin de especies de
bosque alto andino reportadas por el estudio de Snchez (1995).
Tabla 11. Composicin de algunas especies de bosque alto andino encontradas en veredas deUsme.
NOMBRE COMN ESPECIE UBICACIN VEREDAMuato Ilex kunthiana Bosque de Encenillo Olarte, UvalHiguern Oreopanax bogotanense Cercas vivas y relictos de
bosqueOlarte
Aliso Alnus acuminata Cercas vivas y parches devegetacin
Olarte, Uval, Destino,Requilina
Sauco Sambucus peruviana Cercas vivas UvalArboloco Polymnia pyramidalis Cercas vivas y en
sotobosqueOlarte, Uval, Curubital,Soches.
Encenillo Weinmannia tomentosa Relictos de bosque,espordicamente encercas vivas
Olarte, Uval, Requilina
Laurel Myrica parvifolia Cercas vivas UvalArrayn Myrcianthes leucoxyla Espordico en potreros
cultivados o de pastoreoUval
Eucalipto Eucaliptus globulus Reforestacin por laEAAB
Embalse la Regadera,Olarte, Uval.
Pino ptula Pinus patula Reforestacin por laEAAB
Embalse la Regadera,Chisac
Duraznillo, chirlobirlo,velitas
Abatia parviflora Cercas vivas y pequeosparches
Uval, Olarte, Destino,Requilina.
Acacia gris Acacia decurrens En cercas vivas Embalse de la regaderaUva camarona Maclena rupestris En bosque de Encenillo Uval, Curubital.Pegamosco Befaria re