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Modelos Energía-Economía para combustibles líquidos

Publicamos a continuación y con todos los honores, un trabajo de Carlos de Castro Carranza, del Departamento de Física Aplicada y Grupo de Energía y modelos de Dinámica de Sistemas de la Universidad de Valladolid, como parte de una tesis doctoral que está preparando sobre el tema y que amablemente nos ha permitido ofrecer previamente a la crítica pública.

Se titula “Modelos de energía-economía-cambio climático en dinámica de sistemas" (fichero PDF, 246KB) y consideramos es una aportación más al estudio serio de las posibles evoluciones de la disponibilidad de petróleo en el mundo en las próximas y cruciales décadas.

La dinámica de sistemas es una metodología desarrollada en los años sesenta por Jay Forrester, en el Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT, por sus siglas en inglés), que trata de modelar la dinámica de sistemas complejos. Dado que este mundo lo es cada vez más, estas herramientas suponen una contribución importante para desvelar y predecir con la mayor aproximación posible los distintos escenarios que se pueden producir en función de las muchas variables que se interrelacionan continuamente en los complejos procesos sociales actuales.

De Castro, analiza en este estudio, posibles variables sobre reservas, producción y consumo de petróleo e introduce unas variables de complejidad y de parámetros económicos (p.e. el PIB), o la población, la tecnología y sus avances y demás, que parecen muy razonablemente tomadas y permiten esbozar la evolución y confrontarla con la realidad conocida hasta el momento, para prever con cierto grado de certidumbre el movimiento futuro de la producción mundial. Sin pretender ser exhaustivo (admite que hay variables que no ha introducido todavía por su enorme complejidad, como por ejemplo, el efecto de disrupción o corte del suministro y daño a infraestructuras que pueden tener las previsibles guerras por los recursos, o el papel de las demás energías para producir combustibles líquidos sustitutivos, o los diferentes ritmos y procesos de las producciones no convencionales de crudo. Con todo, es de los mejores estudios que han pasado por Crisis Energética y confiamos que Carlos de Castro y la Universidad de Valladolid sigan profundizando por esta senda y generalizando y completando el modelo. Tal y como vienen las cosas, vamos a necesitar a muchos investigadores como Carlos de Castro.

No queremos terminar este comentario sin señalar la favorable opinión que nos merece la actividad sobre los temas de principal preocupación en Crisis Energética que muestra la Universidad de Valladolid, que viene descollando en trabajos sobre sostenibilidad, ecología y ahora energía. Algunos de sus miembros son altamente respetados por los editores de esta web y tienen un prestigio reconocido.

Óscar Carpintero Redondo, profesor de economía aplicada, es un pionero en la divulgación de las teorías de Georgescu-Roegen en idioma español y autor de sobresalientes estudios sobre el metabolismo de la economía española, sobre biocombustibles y utilización de recursos naturales y energéticos, con un elevado grado de independencia y criterios estrictamente científicos.

También hemos tenido la oportunidad de publicar en nuestras páginas, algún artículo de Margarita Mediavilla Pascual, doctora en Ciencias Físicas y profesora de ingeniería de Sistemas y Automática titulado "¿Es posible la transición de una economía fósil a una renovable?", que despertó notable interés y fue muy comentada por nuestros lectores. ·

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Modelos Energía-Economía para combustibles líquidos
Escrito por: Némesis sobre jueves, junio 05 2008 @ 09:54 CEST
El enlace está mal, tiene unos circunflejos sobre las "i" que no me gustan nada...

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"Hasta los más largos viajes comienzan con un pequeño paso."
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Modelos Energía-Economía para combustibles líquidos
Escrito por: Amon_Ra sobre jueves, junio 05 2008 @ 10:43 CEST
Ratifico por el motivo que sea me falla la descarga del PDF

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los arboles no crecen hasta el cielo
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Solucionado el problema con el enlace
Escrito por: Daniel sobre jueves, junio 05 2008 @ 01:27 CEST
Ya se puede descargar
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dinámica de sistemas
Escrito por: yonocompro sobre jueves, junio 05 2008 @ 09:06 CEST
Joder, hace unos días se me ocurrió que podría ser interesante aplicar la Dinámica de Sistemas para tratar de predecir la evolución del petróleo... es algo que yo apliqué en la unviersidad a la predicción de series macroeconómicas... y todos me miraban como un bicho raro... menos mal que el profesor no! ;-D

Me alegra ver que mi idea no era tan disparatada. Como alguien que estudió esta metodología opino que es muy adecuada, si se parte de una modelización correcta del sistema, con las variables y retroalimentaciones adecuadas, y por tanto debemos ahcer caso a los resultados que arroje. El que se va a arrojar ahora soy yo de cabeza a ver el estudio ;-D
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Modelos Energía-Economía para combustibles líquidos
Escrito por: Némesis sobre sábado, junio 07 2008 @ 11:21 CEST
Soy informático, pero el tema de la dinámica de sistemas me interesa bastante. Dado que la mayoría de nosotros no podemos dedicar mucho tiempo a estudiar este tipo de temas tan interesantes (¡como me gustaría!) sobre todo por motivos laborales:

¿alguien me puede recomendar algún "librito" o enlace en Internet sobre este tema a modo de resumen, en plan "divulgación"?

He buscado en San Google pero nada más que me sale "morralla", o cosas muy ténicas, o programas, o empresas o documentos "marketineros", pero poca cosa más, y en la wikipedia el artículo es muy escueto y además enlaza con cursos on-line ¡de pago! (¿no es esto publicidad?)

Lo dicho, si puede ser vale, y si no, no pasa nada; simple curiosidad...

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"Hasta los más largos viajes comienzan con un pequeño paso."
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Modelos Energía-Economía para combustibles líquidos
Escrito por: xavix sobre domingo, junio 08 2008 @ 09:50 CEST
Un trabajo realmente interesante.

Ya hace años que los ordenadores y algunos programas permiten simular comportamientos. Es una especialidad de la ciencia en la que se dan una serie de circunstancias a tener en cuenta.

Por ejemplo, un sofisticado programa de ajedrez ofrece la posibilidad de enfrentarse a un "jugador" virtual que en realidad es la síntesis de todas las jugadas, realizadas por los mejores jugadores del planeta. Es decir, el programa analiza la situación en el tablero y aplica la mejor jugada posible, de las millones de éllas que tiene memorizadas.

Los jugadores profesionales que se atreven a desafiar a semejantes programas, lo que hacen es realizar jugadas "no previstas", que desestabilizan al programa, creando un escenario "poco convencional", para el cual no tienen respuestas, pues nadie antes había jugado así. Una vez desestabilizado, el programa se debilita, pues su conocimiento ya no es tan válido, dando al jugador la oportunidad de ganarle una ventaja, que finalmente pueda explotar, ganando la partida.

En cuestiones más técnicas, los simuladores son capaces de calcular comportamientos a nivel molecular, por ejemplo, cuando hablamos de análisis de fluidos. Recreando las leyes de la física en un escenario virtual, se logra acercarse al comportamiento de un objeto, en un entorno. Todo simulado. Esta tecnología permite ahorrar costosos prototipos y evolucionar los diseños mucho más rápido y mejor.

En algunos juegos modernos, de hecho, el comportamiento de "la máquina" es una suerte de simulador. Que en función de cómo se ha parametrizado y de lo que sucede en el escenario virtual, en cada momento, decide hacer una cosa u otra.

La precisión de los anteriores simuladores no existiría sin una "calibración" minuciosa. Es la correlación entre la simulación y la realidad. La desviación. Una simulación con un error hasta el 40%, es solo una estimación. Para hablar de precisión, la predicción debe estar por encima del 90% de correlación. Una simulación fiable es la que acierta con un error menor del 5%.

La correlación es la clave. Cualquier simulador debe ser capaz de reproducir fielmente una situación YA CONOCIDA. De esta manera, aplicando los parámetros que ya conocemos y todas las circunstancias complementarias, podemos constatar la capacidad real del simulador, para predecir un comportamiento dado. Solo en caso de que el simulador sea capaz de revivir de forma precisa, diferentes situaciones reales, podremos considerarlo mínimamente fiable para analizar lo desconocido.

El trabajo aquí presentado es sin duda audaz y tiene buen aspecto, aunque sin conocer los detalles, no me atrevo a opinar. Por de pronto, observo que se han obviado algunas variables que podrian ser cruciales, por lo que deduzco que en general, se trata de un modelo de aproximación, que no pretende ser exacto, ni mucho menos.

Digamos que si las circunstancias coincidieran con las variables introducidas, podría casualmente predecir el futuro con cierta precisión.

El hecho de que no se considere por ejemplo, que vaya a haber una o varias guerras energéticas en un futuro más o menos inmediato, es una variación que puede desviar la disponibilidad y el precio de la energía, en un factor enorme.

Por supuesto, resulta extremo complicado añadir esas variables tan implícitas en el sistema. No por ello debemos pensar que las posibilidades de que Oriente Medio acabe estallando, no existen. Es más, día a día aumentan las probabilidades de un conflicto general con epicentro en las reservas de petroleo del planeta.

Si finalmente Judea ataca a Persia para librarse de la "amenaza atómica", el "Imperio" tendrá una excusa perfecta para apoderarse de la franja occidental persa, que es la que le interesa, por tener la mayor parte de las reservas. Según parece, dicha operación está más que calculada y sin duda tendrá que acabar sucediendo.

Las consecuencias de dicha operación podrían ser del todo impredecibles: cierre del paso de Ormuz, entrada en el conflicto de otros contendientes, como China e India, que reclamen también su derecho de pernada, avalados por el 40% de la población mundial, Rusia, Europa, etc. En cualquier caso, estas circunstancias no están contempladas en el estudio y por tanto, podemos decir que:

El presente estudio es una simulación predictiva basada en parámetros "estables" y variables conservadoras.

-Su resultado podría considerarse el más optimista, en las actuales circunstancias.

-Si acaecieran los previsibles eventos antes mencionados, este estudio sería un sueño.

Por supuesto, introducir las consecuencias de una intervención militar sobre Persia sería harto complicado, por no decir casi imposible.

Algunos algoritmos incluyen sistemas fractales que determinan opciones que no parecen lógicas a la mentalidad humana, pero que pueden ser posibles en la naturaleza. Es como si el programa de ajedrez arriba mencionado, contemplara que su humano oponente, pudiera realizar la pirueta más inverosimil, con el fin de desestabilizarlo, que de hecho, como he comentado, es lo que sucede.

Cuando se dota a la inteligencia artificial de estos algoritmos, los resultados escapan a la lógica humana, por lo que muchas veces de desestiman. Aunque, dicho sea de paso, ¿a quién se le ocurriría pensar que los humanos nos hemos avenido a depender vitalmente de una sola materia primera no renovable? ¿A quien se le ocurriría pensar que parte de esos humanos están a punto de liar una guerra nuclear sobre las pocas reservas que de dicha materia primera quedan?

¿Quién se atreve a diseñar un algoritmo capaz de simular las consecuencias para la humanidad de dicho evento?

Para terminar, como en cualquier simulación predictiva conservadora que omita variables impredecibles, los resultados del presente trabajo pueden tomarse como referencia válida para estimar la trayectoria LOGICA del peak oil. Que no debería porque coincidir con la trayectoria real. Que como pueden sospechar, podría ser mucho peor. Quisiera decir también que podría ser, ni que sea, un poco mejor, pero ¿para qué engañarnos? Esta vez, la humanidad tiene muy malas cartas.
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