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Metabolismo Urbano y Flujo de materiales en los Polígonos Industriales VALLADOLID 24 de marzo de 2021

Metabolismo Urbano y Flujo de materiales en los Polígonos

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Page 1: Metabolismo Urbano y Flujo de materiales en los Polígonos

Metabolismo Urbano y Flujo de materiales

en los Polígonos Industriales VA

LLA

DO

LID

24 de marzo de 2021

Page 2: Metabolismo Urbano y Flujo de materiales en los Polígonos

ECONOMIA CIRCULAR

ECONOMÍA LINEAL

Youtube Circular

Page 3: Metabolismo Urbano y Flujo de materiales en los Polígonos

El Parlamente Europeo lo define como, un modelo de producción y consumo que implica

compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos existentes

todas las veces que sea posible para crear un valor añadido.

De esta forma, el ciclo de vida de los productos se extiende. En la práctica, implica

reducir los residuos al mínimo.

Cuando un producto llega al final de su vida, sus materiales se mantienen dentro de la

economía siempre que sea posible. Estos pueden ser productivamente utilizados una y

otra vez, creando así un valor adicional.

https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20151201STO05603/economia-circular-definicion-importancia-y-beneficios

La Economía Circular es esto y MUCHO MÁS

Page 4: Metabolismo Urbano y Flujo de materiales en los Polígonos

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Plan de Acción de Economía Circular (Dec

2015)

Paris call to European cities for circular

economy (Sep 2015)

Plan de Acción de la UE

en EC (M arzo 2020)

Declaración de Sevilla: Compromiso

de las ciudades españolas en EC (Mar

2017)

EC en España

Informe COTEC

(Enero 2017 )

Informe COTEC

de EC 2019

España Circular 2030

Estrategia regional

Estrategia local de

EC de la FEMP(2018-

Dec 2019)

VA

LL

AD

OL

ID

C O N T E X T

Adhesión de Valladolid (Mayo

2017)

5

3

2

4

1

Valladolid hoja de ruta

hacia CE

Subvenciones de EC 2017

Subvenciones Ec en

2019

Nov 2017, May 2018

Instrucción

1/2018 Environmental, social &

innovative public contracts

#ValladolidCircular

DRIVERS

Page 5: Metabolismo Urbano y Flujo de materiales en los Polígonos

Papel de las ciudades en la Economía Circular

Promotor: diseña estrategia, integra la EC en otras políticas

Facilitador: conecta a los

agentes interesados

Habilitador: establece condiciones para favorecer la EC

Page 6: Metabolismo Urbano y Flujo de materiales en los Polígonos

Instrumentos a nivel local (políticas transversales)

Innovación,

emprendimiento

y empleo

Concienciación Participación

pública Concertación

Marco regulatorio y contratación

pública

Incentivos

e instrumentos de mercado

Page 7: Metabolismo Urbano y Flujo de materiales en los Polígonos

INFORME DE METABOLISMO URBANO Y FLUJO DE MATERIALES

CONCEPTO

EJEMPLOS

RESULTADOS

Page 8: Metabolismo Urbano y Flujo de materiales en los Polígonos
Page 9: Metabolismo Urbano y Flujo de materiales en los Polígonos

energía materiales

INPUT

MATERIAS PRIMAS EMPLEADAS Y ALMACENADAS

energía materiales

energía materiales

OUTPUT Agua

Agua

Agua

Page 10: Metabolismo Urbano y Flujo de materiales en los Polígonos

ESPAÑA UNIÓN EUROPEA

2.538 Mill. De

toneladas de

residuos

2.311Mill. De

toneladas de

tratados

873Mill. De

toneladas de

residuos reciclados

129 Mill. De

toneladas de

residuos

107 Mill. De

toneladas de

tratados

39,6 Mill. De

toneladas de

reciclados

Fuente

: Euro

stat, S

erie

de d

ato

s sobre

Tre

atm

ent o

f waste

by w

aste

cate

gory

, hazard

ousn

ess

and w

aste

managem

ent o

pera

tions

6mill de t. empleado

en operaciones de

relleno

57,2 mill. t.

destinadas a

vertedero

13,5 mill. de t.

residuos incinerados

5% del total

comunitario

37,09% DEL

TOTAL DE

RESIDUOS

TRATADOS

Page 11: Metabolismo Urbano y Flujo de materiales en los Polígonos

INFORME DE METABOLISMO URBANO Y FLUJO DE MATERIALES El concepto de los Informes de Metabolismo tiene múltiples definiciones una de ellas de acuerdo a la definición

de Kennedy y al. 2007 es "la suma total de los procesos técnicos y socioeconómicos que tienen

lugar en las ciudades y que dan lugar al crecimiento, la producción de energía y la eliminación

de residuos"

Es una herramienta que consiste en un modelo que describe y cuantifica los principales flujos que

entran en una ciudad, como energía o materiales, que son utilizados o almacenados, y que

salen de ella.

Esto muestra una visión integrada y holística de todas las actividades de la ciudad, de sus niveles de

productividad de recursos (producción interna bruta/consumo de materiales domésticos) y de la eficiencia y

sostenibilidad de los sistemas urbanos.

De este modo, el metabolismo urbano es también una poderosa herramienta de análisis, planificación y

gestión para acelerar la transición hacia una economía circular.

Page 12: Metabolismo Urbano y Flujo de materiales en los Polígonos
Page 13: Metabolismo Urbano y Flujo de materiales en los Polígonos

CIRCULAR LAB

CIRCUITO

DE

ECONOMIA

CIRCULAR

DE

PRODUCTOS

Page 14: Metabolismo Urbano y Flujo de materiales en los Polígonos

http://metabolisme.paris.fr/data/Rapport_final_citesource.pdf http://metabolisme.paris.fr/#exploration/matter/paris/2010

PARIS

https://environnement.brussels/lenvironnement-etat-des-lieux/rapports-sur-letat-de-lenvironnement/rapport-2011-2014/environnement-7

BRUSELAS

https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/89/14/38914.pdf

VITORIA

CASTILLA Y LEÓN

https://patrimonionatural.org/proyectos/circularlabs

Page 15: Metabolismo Urbano y Flujo de materiales en los Polígonos

EL CASO DE VALLADOLID

El Informe de metabolismo económico y flujo de materiales se ha centrado en el

análisis de:

• Agua.

• Energía.

• Materias primas (materiales pétreos, metálicos, orgánicos y sintéticos...).

• Residuos. Se estudian los principales inputs de las empresas, como los materiales metálicos, pétreos,

orgánicos y sintéticos (plásticos, componentes electrónicos, papel…), agua y energía;

Por otra parte se analizan los principales outputs de las empresas, como las materias primas

producidas, los vertidos, las emisiones a la atmósfera y los residuos.

Se ha realizado dicho análisis mediante la desagregación tanto de los inputs como de los outputs

por los principales sectores de actividad económica identificados.

Page 16: Metabolismo Urbano y Flujo de materiales en los Polígonos

Identificación y diseño de mapa por sectores de actividad de las empresas instaladas en los Polígonos

Identificación de los sectores de actividad económica con mayor potencial para la economía circular . Identificación de sectores que mayor potencial presentan para el desarrollo de mercados secundarios,

como venta directa o como transformación.

Identificación de los principales flujos de residuos de cada sector de actividad que se definan en el

estudio.

Diagrama de Sankey

El Informe ha supuesto un trabajo de campo que se ha completado con el trabajo de definición de una serie

de indicadores, que proporcionan datos e información que sirve para conocer y valorar las características y

la intensidad del flujo de materiales dentro de los polígonos estudiados.

INDICADOR

COMPARATIVA ENTRE EMPRESAS

COMPARATIVA ENTRE SECTORES

COMPARATIVA ENTRE POLÍGONOS

COMPARATIVA ENTRE CAMPAÑAS

Page 17: Metabolismo Urbano y Flujo de materiales en los Polígonos

SAN

CRITOBAL-CARRASCAL

ARGALES RAPOSAS JALÓN

SUPERFICIE TOTAL

2.878.393m² 1.530.260m² 194.000 m2

768.892 m2

Page 18: Metabolismo Urbano y Flujo de materiales en los Polígonos

Pinar de Jalón Raposas Argales San Cristobal

Page 19: Metabolismo Urbano y Flujo de materiales en los Polígonos

4%

43% 53%

Argales

INDUSTRIA SERVICIOS COMERCIO

4%

35%

61%

Raposas

INDUSTRIA SERVICIOS COMERCIO

Page 20: Metabolismo Urbano y Flujo de materiales en los Polígonos

5%

53%

42%

San Cristobal-Carrascal

INDUSTRIA SERVICIOS COMERCIO

Pinar de Jalón

INDUSTRIA

Total superficie

Page 21: Metabolismo Urbano y Flujo de materiales en los Polígonos

A ENERGÍA

A01 CONSUMO ENERGÉTICO ELÉCTRICO (CEE)

A02 AUTOSUFICIENCIA ENERGÉTICA (AE)

B AGUA

B01 CONSUMO HÍDRICO (CoH)

B02 SUFICIENCIA HÍDRICA (SuH)

C MATERIAS PRIMAS

C01 CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS (CMP)

C02 CONSUMO DE PROXIMIDAD (CoP)

C03 REUTILIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS (ReS)

D RESIDUOS

D01 GENERACIÓN DE RESIDUOS (GRe)

D02 VALORIZACIÓN DE RESIDUOS (VRe)

E VERTIDOS

E01 GENERACIÓN DE VERTIDOS (GVe)

F EMISIONES

F01 EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI)

G PRODUCCIÓN

G01 PRODUCTO FINAL (PrF)

Page 22: Metabolismo Urbano y Flujo de materiales en los Polígonos

A.- ENERGÍA: A.01.- CONSUMO ENERGÉTICO ELÉCTRICO (CEE) CEE1 (Mwh/trabajador)=consumo total/número de trabajadores totales CEE2 (MWh/euro y año)=consumo total/facturación total en euros en un año CEE3 (MWh/m2)=consumo total/superficie total CEE4 (MWh/Tn)=consumo total/producción total en un año A.02.- AUTOSUFICIENCIA ENERGÉTICA (AuE) AuE (%)=[producción local EERR/consumo energético total] x 100

B.- AGUA: B.01.- CONSUMO HÍDRICO (CoH) CoH1 (m3/trabajador)=consumo anual/número de trabajadores totales CoH2 (m3/euro y año)=consumo anual/facturación total en euros en un año CoH3 (m3/m2)=consumo anual/superficie total CoH4 (m3/Tn)=consumo anual/producción total en un año B.02.- SUFICIENCIA HÍDRICA (SuH) SuH (aguas no potables)(%)=[volumen aguas regeneradas/consumo hídrico total] x 100

Page 23: Metabolismo Urbano y Flujo de materiales en los Polígonos

C.- MATERIAS PRIMAS: C.01.- CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS (CMP) CMP1 (Tn/trabajador)=consumo anual materias primas /número de trabajadores totales CMP2 (Tn/euro y año)= consumo anual materias primas /facturación anual en euros CMP3 (Tn/m2)=consumo anual materias primas/superficie total CMP4 (Tn/Tn)=consumo anual materias primas/producción total en un año C.02.- CONSUMO DE PROXIMIDAD (CoP) CoP (%)=[consumo materias Valladolid/consumo anual materias primas] x 100 C.03.- REUTILIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS (ReS) ReS (%)=[consumo anual materias primas/reutilización anual de residuos] x 100

D.- RESIDUOS: D.01.- GENERACIÓN DE RESIDUOS (GRe) GRe1 (Tn/trabajador)=generación anual residuos /número de trabajadores totales GRe2 (Tn/euro y año)= generación anual residuos /facturación anual en euros GRe3 (Tn/m2)= generación anual residuos /superficie total GRe4 (Tn/Tn)= generación anual residuos /producción total en un año D.02.- VALORIZACIÓN DE RESIDUOS (VRe) VRe (%)=[cantidad total de residuos valorizada/producción total de residuos] x 100

Page 24: Metabolismo Urbano y Flujo de materiales en los Polígonos

E.- VERTIDOS: E.01.- GENERACIÓN DE VERTIDOS (GVe) GVe1 (m3/trabajador)=generación anual vertido /número de trabajadores totales GVe2 (m3/euro y año)= generación anual vertido /facturación anual en euros GVe3 (m3/m2)= generación anual vertido /superficie total GVe4 (m3/Tn)= generación anual vertido /producción total en un año

G.- EMISIONES: G.01.- EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI) GEI1 (Tn/trabajador)=emisión de GEI (directas) /número de trabajadores totales GEI2 (Tn/euro y año)= emisión de GEI (directas) /facturación anual en euros GEI3 (Tn/m2)= emisión de GEI (directas) /superficie total GEI4 (Tn/Tn)= emisión de GEI (directas) /producción total en un año GEI5 (Tn/trabajador)=emisión de GEI (indirectas) /número de trabajadores totales GEI6 (Tn/euro y año)= emisión de GEI (indirectas) /facturación anual en euros GEI7 (Tn/m2)= emisión de GEI (indirectas) /superficie total GEI8 (Tn/Tn)= emisión de GEI (indirectas) /producción total en un año

F.- PRODUCCIÓN: F.- PRODUCCIÓN: PrF1 (Tn/trabajador)=producción anual /número de trabajadores totales PrF2 (Tn/euro y año)= producción anual /facturación anual en euros PrF3 (Tn/m2)=producción anual/superficie total

Page 25: Metabolismo Urbano y Flujo de materiales en los Polígonos

ELEMENTO UNIDAD

Consumo energía eléctrica Mwh/año

Consumo energía renovable Mwh/año

Consumo agua m³/año

Aguas regeneradas m³/año

Consumo materias primas Tn/año

Consumo de proximidad Tn/año

Reutilización subproductos Tn/año

Generación de residuos Tn/año

Residuos valorizados Tn/año

Generación de vertidos m³/año

Producción Tn/año

Trabajadores Uds

Facturación €/año

Superficie ocupada m²

GEI Directos Tn CO2/año

GEI Directos Tn CO2/año

ARGALES INDUSTRIA COMERCIO SERVICIOS

2.941,58 384,00 1.087,50 1.021,75

1.089,47 48,00 145,00 569,50

194.251,00 108.855,63 22.521,86 62.873,51

2.614,74 1.152,00 - -

224.304,89 97.676,55 2.045,25 1.057,68

41.537,94 18.088,25 378,75 195,87

- - - -

3.261,58 378,15 1.827,75 1.055,68

305,05 45,60 217,50 2,00

190.365,98 106.678,52 22.071,42 61.616,04

220.738,26 97.252,80 0 0

1.427,00 240,00 493,00 428,80

126.923.684,21 7.680.000,00 113.100.000,00 41.205.000,00

496.817,20 21.007,35 263.128,15 212.681,70

16,88 23,32 15,99 14,02

708,92 92,54 262,09 246,24

Page 26: Metabolismo Urbano y Flujo de materiales en los Polígonos

ELEMENTO UNIDAD

Consumo energía eléctrica Mwh/año

Consumo energía renovable Mwh/año

Consumo agua m³/año

Aguas regeneradas m³/año

Consumo materias primas Tn/año

Consumo de proximidad Tn/año

Reutilización subproductos Tn/año

Generación de residuos Tn/año

Residuos valorizados Tn/año

Generación de vertidos m³/año

Producción Tn/año

Trabajadores Uds

Facturación €/año

Superficie ocupada m²

GEI Directos Tn CO2/año

GEI Directos Tn CO2/año

RAPOSAS INDUSTRIA COMERCIO SERVICIOS

575,00 70,00 0 90,00

0,0 0,0 0 0

2.228,63 1.485,76 148,58 594,30

0 0 0 0

20.501,35 40.039,76 297,57 121,03

5.125,34 10.009,94 74,39 30,26

- - - -

446,35 29,76 297,57 119,03

55,00 10,00 0 2,00

2.184,06 1.456,04 145,60 582,42

20.000,00 40.000,00 0 0

600,00 74,00 0 92,00

8.000.000,00 1.500.000,00 0 200.000,00

34.430,90 1.305,50 20.971,60 12.153,80

12,00 21,04 0 11,52

138,58 16,87 0 21,69

Page 27: Metabolismo Urbano y Flujo de materiales en los Polígonos

ELEMENTO UNIDAD

Consumo energía eléctrica Mwh/año

Consumo energía renovable Mwh/año

Consumo agua m³/año

Aguas regeneradas m³/año

Consumo materias primas Tn/año

Consumo de proximidad Tn/año

Reutilización subproductos Tn/año

Generación de residuos Tn/año

Residuos valorizados Tn/año

Generación de vertidos m³/año

Producción Tn/año

Trabajadores Uds

Facturación €/año

Superficie ocupada m²

GEI Directos Tn CO2/año

GEI Directos Tn CO2/año

SAN CRISTOBAL INDUSTRIA COMERCIO SERVICIOS

8.939,14 2.624,00 797,50 3.529,74

1.865,00 164,00 - 934,34

480.471,00 205.456,10 105.626,33 169.388,57

9.260,69 3.936,00 - 3.322,11

524.516,68 658.897,19 3.944,69 3.320,73

190.733,34 239.598,98 1.434,43 1.207,54

- - - -

8.329,69 1.831,19 3.561,89 2.936,61

1.446,98 738,00 382,80 384,12

470.861,58 201.346,98 103.513,81 166.000,80

514.740,00 656.328,00 0 0

10.804,00 2.853,60 2.743,40 4.014,21

454.031.034,48 126.280.000,00 252.010.000,00 136.344.736,84

1.068.995,60 342.780,60 358.080,00 368.135,00

6,18 10,06 0,68 6,61

2.154,33 632,38 192,20 850,67

Page 28: Metabolismo Urbano y Flujo de materiales en los Polígonos

ELEMENTO UNIDAD

Consumo energía eléctrica Mwh/año

Consumo energía renovable Mwh/año

Consumo agua m³/año

Aguas regeneradas m³/año

Consumo materias primas Tn/año

Consumo de proximidad Tn/año

Reutilización subproductos Tn/año

Generación de residuos Tn/año

Residuos valorizados Tn/año

Generación de vertidos m³/año

Producción Tn/año

Trabajadores Uds

Facturación €/año

Superficie ocupada m²

GEI Directos Tn CO2/año

GEI Directos Tn CO2/año

PINAR DEL JALÓN INDUSTRIA COMERCIO SERVICIOS

- - 0 0

- - 0 0

1.285,33 1.285,33 0 0

- - 0 0

- - 0 0

- - 0 0

- 0 0

- - 0 0

- - 0 0

1.259,63 1.259,63 0 0

- - 0 0

- - 0 0

- - 0 0

84.014,50 84.014,50 0 0

- - 0 0

- - 0 0

Page 29: Metabolismo Urbano y Flujo de materiales en los Polígonos
Page 30: Metabolismo Urbano y Flujo de materiales en los Polígonos

SECTORES CON MAYOR POTENCIAL PARA LA ECONOMÍA CIRCULAR El Informe concluye que el sector con mayor potencial para la Ec es el sector industrial Dentro de este sector, se han identificado los siguientes subsectores:

METALURGIA

ALIMENTACIÓN

Y BEBIDAS MUEBLES

MAQUINARIA

TEXTIL MADERA

MATERIAL

ELÉCTRICO

ARTES

GRÁFICAS

CAUCHO VEHÍCULOS A

MOTOR

PRODUCTOS

MINERALESNO

METÁLICOS

PAPEL

La mayor cantidad de residuos

valorizables se corresponden

con:

1. Papel y cartón

2. Metálicos

3. Plásticos

4. Madera

Page 31: Metabolismo Urbano y Flujo de materiales en los Polígonos

Los residuos identificados que presentan mayor

potencial económico:

1. Papel y cartón

2. Metálicos

3. Plásticos

4. Madera

5. Textiles

6. Agroalimentarios

MERCADOS SECUNDARIOS DESDE EL SECTOR INDUSTRIAL

METALURGIA MUEBLES

TEXTIL

MADERA

VEHÍCULOS

A MOTOR

PAPEL

Page 32: Metabolismo Urbano y Flujo de materiales en los Polígonos

Argales San Cristobal

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES FLUJOS DE RESIDUOS VALORIZABLES:

Page 33: Metabolismo Urbano y Flujo de materiales en los Polígonos

Raposas

Page 34: Metabolismo Urbano y Flujo de materiales en los Polígonos

La realización de este Informe ha sido posible gracias a la colaboración de numerosas entidades y

personas de Valladolid a las que les agradecemos esa colaboración.

•CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

•Centro de Tratamiento de Residuos de Valladolid •CONCEJALÍA DE SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD CIUDADANA

•Servicio Municipal de Limpieza

•Aquavall

•Asociaciones de empresarios de los polígonos industriales de Valladolid

•SAVIA Ingeniería y Medio Ambiente

•CEOE Valladolid

•Cámara de Comercio

•Empresarios y empresarias de los polígonos

Page 35: Metabolismo Urbano y Flujo de materiales en los Polígonos

35

#ValladolidCircular

@INNOLID

@VLDAdelante

W www.valladolidadelante.es

@VLDAdelante

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GRACIAS

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