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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Evaluación emergy y LCA en la agroindustria azucarera de Veracruz, México]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The sugar industry in Veracruz Mexico participates with 37,3 % of the national production of sucrose and integrates agricultural activities as growing, harvesting and transportation of sugarcane with industrial production in sugar mills. However, it faces challenges related to the fall in agricultural productivity practices derived from conventional crop management, the climate change and other socio-economic issues that threaten the conversion and diversification of sugar industry. So it requires innovative methodologies of analysis to determine critical points that threaten the environmental and economic sustainability. The goal of this term paper was to evaluate the production of the sugarcane in the supply areas of Veracruz Mexico by emergy analysis and LCA by analyzing several non-renewable and natural inputs related to the production of sugarcane per hectare. It was determined that the environmental and economic inputs for sugarcane system in Veracruz demand is high for nitrogen and phosphate fertilizer with a percentage of 27,2 %, labor 12,1 % and services 40,78 % of the total. The remaining 19,92 % is in order of the importance to fuels and operation of agricultural machinery in the process of planting and management, pesticides and potassium fertilization, and the stage of harvesting and transportation are the most significant with 64,65 % of total CO2 emissions which establishes the need of restructuring the sugarcane crops field to reduce production costs and environmental impacts to increase profitability]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align="left"><font size="4" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Evaluaci&oacute;n    emergy y LCA en la agroindustria azucarera de Veracruz, M&eacute;xico</strong></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong> Emergy    and LCA evaluation of sugar industry in Veracruz, Mexico</strong></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><strong><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Dr.C. No&eacute;    Aguilar-Rivera, Ms.C. Jorge Alejandre-Rosas, Rub&eacute;n Espinosa-L&oacute;pez    <br>   </font></strong><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">    <br>   Universidad Veracruzana, Facultad de Ciencias Biol&oacute;gicas y Agropecuarias,    km. 1 carretera Pe&ntilde;uela-Amatl&aacute;n S/N. C.P. 94945, C&oacute;rdoba    Veracruz M&eacute;xico.    <br>   </font></p>     <p>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p> <hr>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>RESUMEN</strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> La agroindustria    azucarera de Veracruz, M&eacute;xico participa con el 37,3 % de la producci&oacute;n    nacional de az&uacute;car e integra actividades agr&iacute;colas, de cosecha    y de transporte de ca&ntilde;a de az&uacute;car con la producci&oacute;n industrial    en ingenios azucareros. Sin embargo, enfrenta retos relacionados con la ca&iacute;da    de la productividad agr&iacute;cola derivados de las pr&aacute;cticas convencionales    de manejo del cultivo, el cambio clim&aacute;tico y otros aspectos socioecon&oacute;micos    que ponen en riesgo la reconversi&oacute;n de la agroindustria, por lo que requiere    metodolog&iacute;as multidisciplinarias de an&aacute;lisis para determinar puntos    cr&iacute;ticos que amenazan la sostenibilidad ambiental y econ&oacute;mica.    El objetivo de este trabajo fue evaluar la producci&oacute;n de ca&ntilde;a    de az&uacute;car en las zonas de abastecimiento de los ingenios de Veracruz,    M&eacute;xico por el an&aacute;lisis eMergy y LCA mediante el an&aacute;lisis    de los insumos naturales y no renovables por hect&aacute;rea de ca&ntilde;a    de az&uacute;car. Se determin&oacute; que la carga ambiental y econ&oacute;mica    del sistema ca&ntilde;ero veracruzano es elevada en la demanda de fertilizaci&oacute;n    nitrogenada y fosf&oacute;rica con un porcentaje de 27,2 %, mano de obra 12,1    % y servicios 40,78 % del total. Posteriormente, el 19,92 % corresponde en orden    de importancia a combustibles y operaci&oacute;n de maquinaria agr&iacute;cola    en la etapa de siembra y manejo, pesticidas y fertilizaci&oacute;n pot&aacute;sica    y las etapas de cosecha y transporte que son las m&aacute;s significativas al    totalizar el 64,65 % de emisiones de CO<sub>2</sub>, lo que establece la necesidad de reestructurar    el campo ca&ntilde;ero veracruzano para disminuir costos de producci&oacute;n    y la carga ambiental para incrementar la rentabilidad.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Palabras    clave:</strong> </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">az&uacute;car,&nbsp;productividad    del suelo, rentabilidad, fertilizaci&oacute;n, maquinaria agr&iacute;cola.</font></p> <hr>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>ABSTRACT</strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> The sugar industry    in Veracruz Mexico participates with 37,3 % of the national production of sucrose    and integrates agricultural activities as growing, harvesting and transportation    of sugarcane with industrial production in sugar mills. However, it faces challenges    related to the fall in agricultural productivity practices derived from conventional    crop management, the climate change and other socio-economic issues that threaten    the conversion and diversification of sugar industry. So it requires innovative    methodologies of analysis to determine critical points that threaten the environmental    and economic sustainability. The goal of this term paper was to evaluate the    production of the sugarcane in the supply areas of Veracruz Mexico by emergy    analysis and LCA by analyzing several non-renewable and natural inputs related    to the production of sugarcane per hectare. It was determined that the environmental    and economic inputs for sugarcane system in Veracruz demand is high for nitrogen    and phosphate fertilizer with a percentage of 27,2 %, labor 12,1 % and services    40,78 % of the total. The remaining 19,92 % is in order of the importance to    fuels and operation of agricultural machinery in the process of planting and    management, pesticides and potassium fertilization, and the stage of harvesting    and transportation are the most significant with 64,65 % of total CO<sub>2</sub>    emissions which establishes the need of restructuring the sugarcane crops field    to reduce production costs and environmental impacts to increase profitability.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Key words:</strong>    sugar, soil productivity, rofitability, fertilization, agricultural machinery.</font></p> <hr>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong><font size="3">INTRODUCCI&Oacute;N</font></strong></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> La agroindustria    azucarera, como sistema socio-ecol&oacute;gico, es una de las empresas m&aacute;s    importantes en el mundo, de alto impacto social, econ&oacute;mico y espacial    por la obtenci&oacute;n de un producto b&aacute;sico para la alimentaci&oacute;n    humana de alta calidad y pureza, adem&aacute;s de la diversificaci&oacute;n    del uso de la ca&ntilde;a de az&uacute;car y subproductos de procesamiento como    biorefinerias y por su contribuci&oacute;n con la generaci&oacute;n de empleo    especialmente en &aacute;reas rurales, con el desarrollo sostenible y las econom&iacute;as    nacionales. Sin embargo, el aumento progresivo de los costos de producci&oacute;n    de campo, cosecha y fabricaci&oacute;n de az&uacute;car en el sector azucarero,    los retos de competitividad global, regional y local (productividad, diversificaci&oacute;n,    innovaciones, gesti&oacute;n, servicios ambientales, I+D+I etc.), el necesario    desarrollo de proyectos de biorefinerias, diversificaci&oacute;n y reconversi&oacute;n    productiva en centrales o ingenios azucareros, destiler&iacute;as y unidades    de producci&oacute;n ca&ntilde;era y los impactos ambientales en suelo, aire    y agua de esta agroindustria, hacen necesaria la b&uacute;squeda de nuevas alternativas    de producci&oacute;n eficaz, de nuevo conocimiento y el desarrollo de nuevas    tecnolog&iacute;as que contribuyan significativamente a su sostenibilidad, las    cuales incluyan el establecimiento de nuevos sistemas de producci&oacute;n de    ca&ntilde;a de az&uacute;car y nuevos enfoques de estructura organizacional    y an&aacute;lisis del sector para la formulaci&oacute;n de alternativas de acci&oacute;n    a mediano y largo plazos y pol&iacute;ticas p&uacute;blicas diferenciadas (1)    (<a href="/img/revistas/ctr/v36n4/f0120415.gif">Figura 1</a>).     
<br>       <br>   En este sentido, el cultivo es atractivo desde el punto de vista de las potencialidades    de obtenci&oacute;n de energ&iacute;a el&eacute;ctrica, alimentos, biocombustibles    y productos qu&iacute;micos, derivados de manera renovable a trav&eacute;s del    az&uacute;car, etanol y la cogeneraci&oacute;n el&eacute;ctrica, debido a la    alta eficiencia de esta gram&iacute;nea C4 en la producci&oacute;n de biomasa,    a partir de la energ&iacute;a solar. Sin embargo, la productividad primaria    de la materia prima ca&ntilde;a de az&uacute;car (<em>Saccharum</em> spp.) est&aacute;    restringida por m&uacute;ltiples factores ambientales y socioecon&oacute;micos    y en este caso, las metodolog&iacute;as convencionales de an&aacute;lisis de    sostenibilidad de la econom&iacute;a neo cl&aacute;sica con sus resultados obtenidos,    no han logrado alcanzar la productividad potencial (&gt;150 t ha<sup>-1</sup>),    es decir, la investigaci&oacute;n sobre la interacci&oacute;n de estos efectos    multicausales son a&uacute;n precarios en las regiones ca&ntilde;eras de M&eacute;xico,    por lo tanto la determinaci&oacute;n de puntos cr&iacute;ticos del sistema agroindustrial    es fundamental para tomar decisiones en el corto y mediano plazo.    <br>       <br>   En este sentido, los sistemas agr&iacute;colas en general, as&iacute; como la    ca&ntilde;a de az&uacute;car, en lo particular, dependen de las aportaciones    de la naturaleza (precipitaci&oacute;n, suelo, radiaci&oacute;n, vientos, etc.)    y de la econom&iacute;a de la agricultura intensiva (insumos como agroqu&iacute;micos,    mano de obra, maquinaria agr&iacute;cola, combustibles y otros) por lo general,    de alta calidad, importados y no renovables, por lo tanto, es necesario para    tener en cuenta, la necesidad de instrumentos metodol&oacute;gicos de comparaci&oacute;n    de los recursos e insumos de los diferentes sistemas agr&iacute;colas, para    tener una visi&oacute;n hol&iacute;stica e integradora de los insumos aplicados    y los factores limitantes de gran dispersi&oacute;n espacial e impacto (sociales,    culturales, econ&oacute;micos, energ&eacute;ticos, biol&oacute;gicos, clim&aacute;ticos,    geof&iacute;sicos) (2, 3, 4, 5).     <br>       <br>   As&iacute; un paso fundamental para maximizar las oportunidades y las ventajas    comparativas y competitivas regionales basadas en la diversificaci&oacute;n    o reconversi&oacute;n productiva, es dar seguimiento a los procedimientos de    evaluaci&oacute;n como instrumentos decisivos para la toma de decisiones. En    este sentido, la Econom&iacute;a Ecol&oacute;gica es una ciencia que usa la    Teor&iacute;a General de Sistemas, la Ecolog&iacute;a Sist&eacute;mica, y la    Termodin&aacute;mica de los Sistemas Abiertos para analizar la realidad, explicitar    su complejidad y mostrar su din&aacute;mica a trav&eacute;s de diversas metodolog&iacute;as    como Emergy o s&iacute;ntesis emerg&eacute;tica, an&aacute;lisis de ciclo de    vida (LCA) y Evaluaci&oacute;n Multicriterio (EMC) entre otros.     <br>       <br>   En la agroindustria azucarera, el objetivo de estas metodolog&iacute;as de gesti&oacute;n    ambiental es analizar la producci&oacute;n de ca&ntilde;a de az&uacute;car con    criterios energ&eacute;ticos para identificar sistemas m&aacute;s sustentables    con menos insumos y emisiones, identificando oportunidades en las etapas de    plantaci&oacute;n, cultivo, cosecha y transporte en ca&ntilde;a planta, soca    y resoca, cultivo, cosecha y transporte, as&iacute; mismo llevando a cabo un    inventario de insumos energ&eacute;ticos usados, convertidos a su equivalente    en energ&iacute;a y valores de eficiencia energ&eacute;tica, comparando sistemas    de tipo tradicional (cosecha integral con quema, plantaci&oacute;n manual y    uso de agroqu&iacute;micos), de ca&ntilde;a verde (cosecha integral sin quema,    plantaci&oacute;n manual, uso de rastrojos para cobertura y biofertilizantes),    energ&eacute;tico (cosecha integral sin quema, plantaci&oacute;n mec&aacute;nica    y uso de cachaza y biofertilizantes) y ecol&oacute;gico para la producci&oacute;n    de panela y otros derivados (6).    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   La s&iacute;ntesis emerg&eacute;tica o eMergy, se fundamenta en el estudio de    los flujos biogeof&iacute;sicos y socio-econ&oacute;micos de materia y energ&iacute;a    que se intercambian entre los elementos constituyentes de los sistemas socio-ecol&oacute;gicos    bajo una misma base (7, 8). Es decir, el t&eacute;rmino <em>EMerg&iacute;a</em>    se define como la cantidad de energ&iacute;a que ha sido empleada de forma directa    o indirecta en la generaci&oacute;n de un determinado bien o servicio con el    objetivo de analizar las diferentes contribuciones de flujos energ&eacute;ticos    (naturaleza y econom&iacute;a) bajo una unidad com&uacute;n el emjoule <em>solar</em>    (seJ).     <br>       <br>   La Intensidad Emerg&eacute;tica equivale al valor real del producto, o sea,    toda la emerg&iacute;a utilizada en la producci&oacute;n de una determinada    cantidad del producto.    <br>       <br>   Existen tres principales tipos de Intensidad Emerg&eacute;tica: Transformidad    (en seJ J<sup>-1</sup>), Emerg&iacute;a Espec&iacute;fica (en seJ g<sup>-1</sup>)    y Emerg&iacute;a por Unidad Monetaria (en seJ $<sup>-1</sup>). La transformidad    de un producto mide la calidad de energ&iacute;a y su posici&oacute;n jer&aacute;rquica    en la energ&iacute;a universal, la cual se obtiene a partir de la suma de todas    las entradas de emerg&iacute;a solar del proceso (en seJ) y se divide por la    energ&iacute;a proveniente del producto final (en J).     <br>       <br>   Cuanto mayor sea el n&uacute;mero de transformaciones de energ&iacute;a necesaria    para la elaboraci&oacute;n de un producto o la ejecuci&oacute;n de un proceso,    mayor ser&aacute; el valor de su transformidad, siendo mayor tambi&eacute;n    la importancia del recurso para los ecosistemas y para los seres humanos (9).    Este abordaje posibilita visualizar y cuantificar de forma din&aacute;mica los    flujos de los recursos naturales, servicios ambientales provenientes de la naturaleza    y de los impactos de actividades antr&oacute;picas, permitiendo la comprensi&oacute;n    de los l&iacute;mites en cada ecosistema y el establecimiento de metas y objetivos    para garantizar la capacidad de soporte, es decir, determina la sustentabilidad    de los sistemas (<a href="/img/revistas/ctr/v36n4/f0220415.gif">Figura    2</a>).    
<br>       <br>   Para ca&ntilde;a de az&uacute;car, los estudios de an&aacute;lisis emerg&eacute;ticos<sup>B,    C</sup>(11, 12, 16) se han enfocado en su mayor&iacute;a a la producci&oacute;n de    etanol con el sistema agr&iacute;cola convencional.     <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   <strong>An&aacute;lisis de ciclo de vida (LCA)</strong>    <br>       <br>   Diversas metodolog&iacute;as han sido desarrolladas en el &aacute;rea de gesti&oacute;n    ambiental, como el concepto de ciclo de vida (LCA) que involucra el an&aacute;lisis,    documentaci&oacute;n y cuantificaci&oacute;n de las cargas ambientales de la    vida completa de un producto y su servicio asociado. La metodolog&iacute;a LCA,    adem&aacute;s de permitir un seguimiento sobre cada uno de los pasos del proceso    de producci&oacute;n de ca&ntilde;a de az&uacute;car y sus derivados determina    cu&aacute;les son los impactos m&aacute;s significativos para cuantificar y    les asigna un ecopuntaje (huella ecol&oacute;gica); por lo tanto, LCA proporciona    una evaluaci&oacute;n hol&iacute;stica e integral del impacto ambiental de bienes,    procesos y productos, considerando las emisiones gases de efecto invernadero,    potencial de acidificaci&oacute;n, eutrofizaci&oacute;n equivalente por tonelada    de ca&ntilde;a, para identificar los puntos cr&iacute;ticos del sistema y en    el caso particular de la agroindustria azucarera, con fines de diversificaci&oacute;n    productiva y transici&oacute;n a biorefiner&iacute;as (13, 14, 15, 16, 17, 18,    19).     <br>       <br>   <strong>Agroindustria azucarera de Veracruz, M&eacute;xico</strong>    <br>       <br>   La agroindustria azucarera de Veracruz, M&eacute;xico, integra actividades agr&iacute;colas    de crecimiento, cosecha y transporte de ca&ntilde;a de az&uacute;car con la    producci&oacute;n industrial en ingenios azucareros. Sin embargo, enfrenta retos    relacionados con la ca&iacute;da de la productividad agr&iacute;cola derivados    de las pr&aacute;cticas convencionales de manejo del cultivo, el cambio clim&aacute;tico    y otros aspectos socioecon&oacute;micos que ponen en riesgo la seguridad alimentaria    y la reconversi&oacute;n de la agroindustria en biorefinerias, en relaci&oacute;n    a este carbohidrato b&aacute;sico para la poblaci&oacute;n.     <br>       <br>   En la zafra 2013/2014, constituye el principal cultivo perenne y agroindustrial    del estado y aporta el 37,7 % (20,506,054 t) del total nacional de la producci&oacute;n    de ca&ntilde;a de az&uacute;car, 40,7 % de la superficie cosechada (322,324    ha) y 37,3 % (2,244,154 t) del az&uacute;car producido a nivel nacional en la    &uacute;ltima d&eacute;cada; con un rendimiento de campo de 63,56 t ha<sup>-1</sup>.    Se localiza en 173 municipios y 50,596 unidades de producci&oacute;n que constituyen    22 zonas de abasto ca&ntilde;ero para ingenios azucareros y trapiches piloncilleros    del estado de Veracruz, y municipios vecinos de San Luis Potos&iacute; y Oaxaca    (<a href="/img/revistas/ctr/v36n4/f0320415.gif">Figura 3</a>); sin embargo,    a nivel nacional en la d&eacute;cada actual present&oacute; una productividad    de media a baja (<a href="/img/revistas/ctr/v36n4/t0120415.gif">Tabla I</a>).    
<br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   Es decir, para el &eacute;xito de la reconversi&oacute;n a biorefinerias en    Veracruz M&eacute;xico, es necesario tomar como punto de partida el sector primario    de la producci&oacute;n; es decir, el campo ca&ntilde;ero, donde la problem&aacute;tica    del sector rural en la agroindustria de la ca&ntilde;a de az&uacute;car de forma    gen&eacute;rica, presenta un fen&oacute;meno que, entre otras cosas, muestra    los siguientes rasgos: bajos ingresos y rendimientos por unidad de producci&oacute;n;    fertilizaci&oacute;n deficiente; agricultores ca&ntilde;eros de unidades productores    peque&ntilde;as (3 ha/productor); resistencia al cambio tecnol&oacute;gico,    consecuencia de sus valores culturales y creencias; relaciones sociales; falta    de aplicaci&oacute;n de reglamentos y normatividad fitosanitarios, as&iacute;    como la forma de organizaci&oacute;n que determinan la presencia del c&iacute;rculo    vicioso de bajos rendimientos - bajos ingresos –pobreza – marginaci&oacute;n    social, econ&oacute;mica, ambiental y pol&iacute;tica. El objetivo del presente    trabajo fue evaluar la aplicaci&oacute;n de metodolog&iacute;as de gesti&oacute;n    ambiental y econom&iacute;a ecol&oacute;gica: eMergy y ciclo de vida (LCA) para    el an&aacute;lisis de la sostenibilidad de zonas productoras de ca&ntilde;a    de az&uacute;car en el estado de Veracruz.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <strong>MATERIALES    Y M&Eacute;TODOS</strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> La zona de estudio    se localiza en las 22 zonas de abasto ca&ntilde;ero de Veracruz M&eacute;xico    (El Potrero, El Modelo, Providencia, Tres Valles, Zapoapita, La Gloria, Central    Motzorongo, El Higo, Mahuixtlan, Central Progreso, Constancia, San Miguelito,    San Nicol&aacute;s, San Crist&oacute;bal, San Jos&eacute; de Abajo, San Pedro,    El Carmen, Cuatotolapam, Nuevo San Francisco, Independencia, La Concepci&oacute;n    y San Gabriel), donde el clima es semic&aacute;lido h&uacute;medo, con temperatura    media anual de 25 &ordm;C. La precipitaci&oacute;n pluvial media anual presenta    un gradiente entre 1,200 y 2,000 mm. La humedad se distribuye principalmente    durante el verano. El per&iacute;odo de lluvias inicia a partir de mayo y termina    en octubre. El mayor volumen pluvial se capta entre junio y septiembre, donde    el mes de agosto es el que presenta la mayor precipitaci&oacute;n.     <br>       <br>   Para el an&aacute;lisis emerg&eacute;tico de la zona ca&ntilde;era de Veracruz,    M&eacute;xico, es decir, el inventario de entradas y salidas o estado e intercambio    de materiales y energ&iacute;a, en cada una de las actividades de la producci&oacute;n    de ca&ntilde;a de az&uacute;car, se bas&oacute; en un rendimiento de 65 t ha<sup>-1</sup>    promedio de las &uacute;ltimas cinco zafras y se recopilaron datos de manejo    convencional en el sistema de temporal (secano), ca&ntilde;ero, ciclo soca,    obtenidos en el Manual Azucarero Mexicano de las zafras 2005 a 2012.    <br>       <br>   Se utiliz&oacute; la metodolog&iacute;a eMerg&eacute;tica aplicada en ca&ntilde;a    de az&uacute;car y que consisti&oacute; en la recopilaci&oacute;n de la informaci&oacute;n    de las zonas de abasto ca&ntilde;ero y las transformidades para ca&ntilde;a    de az&uacute;car; de recursos renovables (luz solar, lluvia,) y no-renovables    (suelo erosionado), recursos adquiridos (combustibles, agroqu&iacute;micos y    la mano de obra para la producci&oacute;n, labores anuales realizadas por el    agricultor), los rendimientos e ingresos anuales de los sistemas de producci&oacute;n;    datos de precipitaci&oacute;n y del suelo erosionado por a&ntilde;o basados    en el muestreo georeferenciado de suelos de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana    que establece las especificaciones de fertilidad, salinidad y clasificaci&oacute;n    de suelos. Estudios, muestreo y an&aacute;lisis (NOM-021-RECNAT-2000), reportado    por el Servicio de Informaci&oacute;n Agroalimentaria y Pesquera y el Estudio    de Caracterizaci&oacute;n de Zonas Potenciales de Mecanizaci&oacute;n en las    Zonas de Abasto Ca&ntilde;eras de Colegio de Postgraduados-SAGARPA y las estad&iacute;sticas    de producci&oacute;n ca&ntilde;era<sup>E</sup>.    <br>       <br>   Elaboraci&oacute;n del diagrama del sistema emerg&eacute;tico o modelado del    sistema socio-ecol&oacute;gico, como la representaci&oacute;n, a trav&eacute;s    de diagramas de flujos de materia y energ&iacute;a, utilizando la simbolog&iacute;a    energ&eacute;tica de la interacci&oacute;n entre las fuentes externas e internas    del sistema, y los sistemas ecol&oacute;gicos y socio-econ&oacute;micos, as&iacute;    como los flujos de salida del sistema y la retroalimentaci&oacute;n, as&iacute;    como otros flujos que constituyen los factores clave y limitantes como en ca&ntilde;a    de az&uacute;car en sus componentes, insumos e interacciones.     ]]></body>
<body><![CDATA[<br>       <br>   C&aacute;lculo de eMerg&iacute;a y las transformidades cuantificando las entradas    anuales de cada sistema, en las unidades b&aacute;sicas (J, horas) para obtener    los valores por a&ntilde;o (J/a&ntilde;o, h/a&ntilde;o), los cuales se multiplicaron    por el valor de transformidad (en sej/J), dando como resultado el valor de eMerg&iacute;a    en julios de eMerg&iacute;a solar por a&ntilde;o o sej/a&ntilde;o.     <br>       <br>   Los insumos y productos fueron convertidos en unidades emerg&eacute;ticas (20).        <br>       <br>   Para normalizar los datos por superficie, se dividi&oacute; el valor de sej/a&ntilde;o    entre la superficie del sistema ca&ntilde;ero veracruzano para obtener el valor    de eMerg&iacute;a en sej/ha por a&ntilde;o. Se calcularon los totales de eMerg&iacute;a    para cada una de las secciones de recursos renovables y no-renovables, recursos    adquiridos (comprados) y recursos exportados.    <br>       <br>   Las ecuaciones (<a href="/img/revistas/ctr/v36n4/t0220415.gif">Tabla II</a>)    e &iacute;ndices utilizados fueron:    
<br>       <br>   • Transformidad (Tr) es la relaci&oacute;n entre la emerg&iacute;a total que    ingresa en el sistema (Y) y la emerg&iacute;a de los productos que salen (Ep),    su unidad es en seJ. Este &iacute;ndice revela una cualidad del sistema, cuanto    mayor Tr m&aacute;s emerg&iacute;a se requiere para generar productos. Puede    interpretarse como el valor inverso de la eficiencia de un agroecosistema. (Y)    emerg&iacute;a incorporada por el sistema y (E) energ&iacute;a del recurso.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   • Renovabilidad (%R) es la relaci&oacute;n entre las entradas renovables de    la naturaleza (R) y la emerg&iacute;a total que entra en el sistema (Y), se    expresa en por ciento.    <br>   • Raz&oacute;n de Rendimiento Emerg&eacute;tico (EYR) es la relaci&oacute;n    entre la emerg&iacute;a total que entra al sistema (Y) y la contribuci&oacute;n    de la econom&iacute;a (F). Este &iacute;ndice es adimensional y permite conocer,    de manera general, el beneficio neto que el sistema ofrece a la econom&iacute;a    global.    <br>   • Raz&oacute;n de Inversi&oacute;n Emerg&eacute;tica (EIR) es la relaci&oacute;n    entre las contribuci&oacute;n de la econom&iacute;a (F) y la naturaleza (I),    tambi&eacute;n es adimensional. Es un indicador para comprender la intensidad    de emerg&iacute;a “comprada” utilizada en los sistemas agroindustriales.    <br>   • Raz&oacute;n de Carga Ambiental (ELR) es la relaci&oacute;n entre la suma    de los recursos no-renovables de la naturaleza (N) y los de la econom&iacute;a    (F) por los recursos renovables de la naturaleza (R), tambi&eacute;n es adimensional.    Cuando el valor del &iacute;ndice es alto, mayor ser&aacute; el impacto ambiental    del sistema. Tambi&eacute;n indica que los costos de producci&oacute;n son m&aacute;s    altos, y por lo que su precio final se incrementara, haciendo que el producto    o zonas productoras sean menos competitivos en el mercado con una relaci&oacute;n    de carga ambiental m&aacute;s baja (22).    <br>       <br>   <strong>An&aacute;lisis de ciclo de vida</strong>    <br>       <br>   En este trabajo se emple&oacute; la metodolog&iacute;a desarrollada por el panel    intergubernamental sobre cambio clim&aacute;tico IPCC e impactos ambientales    y socioecon&oacute;micos asociadosF(17, 23, 24, 25), para el balance de emisiones    de gases de efecto invernadero (GEI&acute;s o huella de carbono) en un ciclo    productivo promedio de cinco zafras (2007 a 2011) en la etapa de producci&oacute;n    de ca&ntilde;a de az&uacute;car planta y cuatro ciclos soca hasta la entrada    al ingenio azucarero (<a href="/img/revistas/ctr/v36n4/f0420415.gif">Figura    4</a>), con estad&iacute;sticas empleadas en el an&aacute;lisis emerg&eacute;tico    de la zona ca&ntilde;era de Veracruz, M&eacute;xico, considerando las etapas    de preparaci&oacute;n del campo para el establecimiento del cultivo, siembra,    manejo y plantaci&oacute;n, producci&oacute;n y transporte de insumos agr&iacute;colas,    cosecha y transporte de tallos al ingenio azucarero.</font></p>     
<p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <strong>RESULTADOS    Y DISCUSI&Oacute;N</strong></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> En la <a href="/img/revistas/ctr/v36n4/f0520415.gif">Figura    5</a> se presenta el diagrama emerg&eacute;tico donde se muestra el flujo de    las entradas y salidas del sistema del campo ca&ntilde;ero en Veracruz M&eacute;xico,    en donde el flujo demuestra c&oacute;mo se incorporan en cada proceso insumos    de la naturaleza como la luz del sol, la lluvia y la materia prima, los cuales    son recursos renovables obtenidos localmente; y las entradas de la econom&iacute;a    (insumos) y la mano de obra, que son recursos importados no-renovables. Tambi&eacute;n    se observan los dispositivos de almacenamiento de energ&iacute;a, como el suelo.    Las salidas de los sistemas se presentan como suelo erosionado, el cual se considera    como un recurso no-renovable, p&eacute;rdida de energ&iacute;a (por entrop&iacute;a)    y en la producci&oacute;n de los sistemas (productos exportados) entre otros.    
<br>       <br>   En la elaboraci&oacute;n del diagrama de flujos se identificaron los principales    componentes y flujos de energ&iacute;a y capital, que representan la conformaci&oacute;n    del sistema ca&ntilde;ero, durante el per&iacute;odo analizado (<a href="/img/revistas/ctr/v36n4/t0320415.gif">Tabla    III</a>).     
<br>       <br>   En la evaluaci&oacute;n energ&eacute;tica, llevada a cabo, se demuestra que    la carga ambiental del sistema ca&ntilde;ero veracruzano ciclo soca, en sus    valores emerg&eacute;ticos, son elevados al tener una relaci&oacute;n de insumos    no renovables/renovables de solo 7 %, sobre todo en la demanda de fertilizaci&oacute;n    nitrogenada y fosf&oacute;rica con un valor de 429 y 217 E+13 sej/a&ntilde;o    seguido de los valores de mano de obra con 289 E13 sej/a&ntilde;o, y en los    costos en servicios 969 E+13 sej/a&ntilde;o son extremadamente elevados, esto    hace que se refleje en los altos costos de producci&oacute;n de la ca&ntilde;a    de az&uacute;car en Veracruz M&eacute;xico, como se observa en el valor de 13    en la relaci&oacute;n de inversi&oacute;n, caso contrario a los pesticidas y    herbicidas, lo que establece un bajo combate qu&iacute;mico a la fitosanidad    del cultivo, que afecta dr&aacute;sticamente la productividad del campo, donde    el rendimiento promedio actual (61,676 t ha<sup>-1</sup>) en la zafra 2011/2012    ha descendido 12,9 t ca&ntilde;a ha<sup>-1</sup> (16,9 %) desde la zafra 2000/2001    y se refleja en el incremento en la superficie necesaria para producir una tonelada    de az&uacute;car al pasar de 241,256 a 271,884 ha (incremento de 30,628 ha)    y en la ca&iacute;da de la producci&oacute;n de az&uacute;car y etanol que no    impacta consistentemente el balance local entre “oferta” y “demanda, lo que    significa que el sistema ca&ntilde;ero presenta p&eacute;rdida econ&oacute;mica    y ambiental con Raz&oacute;n de Inversi&oacute;n Emerg&eacute;tica (EIR) de    13, ya que un valor m&aacute;s bajo significa un mejor uso de los recursos renovables;    es decir, para Veracruz las zonas ca&ntilde;eras entregan m&aacute;s emerg&iacute;a    que el valor de la emerg&iacute;a recibida por el mercado y la naturaleza (presi&oacute;n    del sistema econ&oacute;mico al medio ambiente a nivel local) y por lo tanto    es menos competitivo.     <br>       <br>   El agrosistema con un valor de &iacute;ndice de sostenibilidad energ&eacute;tica    EIS muy inferior a 1 (0,08) y con ESR de 0,072 indica un alto nivel de consumo    de insumos de la econom&iacute;a (externos), mientras EIS valores superiores    a 1 indican sistemas con la contribuci&oacute;n neta sin afectar en gran medida    el equilibrio del medio ambiente y aunque tiene una Raz&oacute;n de Rendimiento    Emerg&eacute;tico EYR mayor que uno (1,07), indica su capacidad para proporcionar    energ&iacute;a neta a la econom&iacute;a, pero se produce en detrimento del    equilibrio ambiental, indicando un uso intensivo de insumos industriales, equipos    y, sobre todo, de los combustibles f&oacute;siles y, por tanto, bajos rendimientos.        <br>       <br>   Estos resultados son importantes cuando se comparan las opciones de biocombustibles.    Eso se explica en parte por la no contabilizaci&oacute;n de los recursos de    la naturaleza en Veracruz en esta relaci&oacute;n con el mercado y oferta ca&ntilde;era    al considerar el sol, lluvia y evapotranspiraci&oacute;n y otros servicios ambientales,    como ilimitados y gratuitos y se subestiman. Sin embargo, el valor de transformicidad    total 2,376 E+16 sej/J es mayor a los valores reportados en Brasil con 9,43    E+15 sej/J y 4,83 E+15 sej/J para sistemas agroecol&oacute;gico y convencional    y en Florida 1,11E+16 sej/J, lo que establece el uso no planificado de los recursos    naturales y de la econom&iacute;a con un valor de 13 en la relaci&oacute;n insumos    externos/naturales (carga ambiental), a pesar del menor uso en Veracruz de maquinaria    agr&iacute;cola y agroqu&iacute;micos, que se refleja en el uso menor de combustibles,    pero un mayor empleo de mano de obra para la gesti&oacute;n del cultivo y cosecha,    trasporte al ingenio y servicios para producir una tonelada de ca&ntilde;a de    az&uacute;car (26).    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   Los indicadores de emerg&iacute;a LSR, LER y EER se utilizaron para evaluar    la intensidad y caracter&iacute;sticas de mano de obra utilizada en la agricultura    ca&ntilde;era. LSR es la relaci&oacute;n de trabajo de mano de obra al total    de los servicios utilizados. El valor de 0,23 indica menor uso de mano de obra    por el sistema agroindustrial y, al mismo tiempo, mayor uso de servicios, ya    que se caracteriza por un uso intensivo de maquinaria y productos qu&iacute;micos    que reemplazan la mano de obra humana y las pr&aacute;cticas o labores culturales    de manejo del cultivo. La relaci&oacute;n LER es la proporci&oacute;n de mano    de obra con el desempe&ntilde;o energ&eacute;tico total del sistema ca&ntilde;ero.    El valor 0,12 indica que la energ&iacute;a derivada del uso de la mano de obra    es elevado y debe optimizarse en relaci&oacute;n al uso de maquinaria y servicios    actuales.     <br>       <br>   La relaci&oacute;n entre los factores externos y el desempe&ntilde;o energ&eacute;tico    ExER indica que el sistema agr&iacute;cola ca&ntilde;ero genera externalidades    negativas (0,41), ya que debe tender a cero para ser sustentable; es decir,    la producci&oacute;n de ca&ntilde;a de az&uacute;car en Veracruz M&eacute;xico,    presenta en su variaci&oacute;n temporal de los &iacute;ndices emerg&eacute;ticos,    un alto &iacute;ndice de carga ambiental (ELR), relaci&oacute;n auto energ&eacute;tica    (ESR) bajo y una baja relaci&oacute;n de rendimiento de emerg&iacute;a (EYR),    lo que muestra una d&eacute;bil sostenibilidad, caracter&iacute;stica de agroecosistema    de profunda transici&oacute;n del tradicional intensivo en uso de mano de obra    a una agroindustria moderna, basada en el consumo de recursos no renovables    (21, 27, 28, 29).    <br>       <br>   <strong>An&aacute;lisis de ciclo de vida</strong>    <br>       <br>   La metodolog&iacute;a empleada presenta un balance global de emisiones en todas    las etapas del sistema ca&ntilde;ero en Veracruz, M&eacute;xico (<a href="/img/revistas/ctr/v36n4/t0420415.gif">Tabla    IV</a>).    
<br>       <br>   El an&aacute;lisis establece que la producci&oacute;n de ca&ntilde;a en Veracruz    contribuye en gran medida a la captura de gases de efecto invernadero, debido    a que sus valores de emisiones de CO<sub>2</sub> son inferiores a los reportados    por la literatura (30, 31, 32), esto se deriva de la menor superficie productiva    y menor uso de tecnolog&iacute;a agr&iacute;cola, principalmente en la plantaci&oacute;n    y en la cosecha; sin embargo, en Veracruz las etapas de corte, cosecha y transporte    son las m&aacute;s significativas al totalizar el 64,65 % de emisiones en el    sistema tecnificado.     <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   Las otras etapas no tienen una contribuci&oacute;n significativa a los problemas    ambientales de la agroindustria, tan solo el suelo y los procesos biol&oacute;gicos    con 14,56 %; sin embargo, se requieren acciones diferenciadas para cada ingenio    para minimizar el impacto ambiental y transitar a la agricultura ca&ntilde;era    agroecol&oacute;gica, como son:    <br>       <br>   • Desarrollo de variedades por mejoramiento gen&eacute;tico, cada una de ellas    espec&iacute;fica para un tipo de suelo, y para determinadas condiciones clim&aacute;ticas    y la disponibilidad de agua para diversos ambientes productivos, adem&aacute;s    de ser muy resistentes a las principales enfermedades y con escenarios de cambio    clim&aacute;tico y el ni&ntilde;o y la ni&ntilde;a (ENSO), que atender&aacute;n    necesidades futuras, como producir alcohol a partir de la biomasa ca&ntilde;era.    <br>       <br>   • Incremento de la productividad en predios y zonas de abasto para cubrir las    necesidades de molienda de ingenios azucareros y tener excedentes para otras    producciones en las unidades productivas ca&ntilde;eras y otras empresas; es    decir, crecimiento vertical de la producci&oacute;n de ca&ntilde;a de az&uacute;car    (m&aacute;s producci&oacute;n en la misma &aacute;rea plantada).    <br>       <br>   • Siembra mecanizada para reducir el volumen necesario de semilla y los costos    de transporte y el consumo de combustibles f&oacute;siles y derivados del petr&oacute;leo.    <br>       <br>   • En el &aacute;rea agr&iacute;cola, incrementar la eficiencia de insumos, maquinaria    y mano de obra para producir m&aacute;s, con calidad y con el menor costo posible,    es decir, redise&ntilde;ar y redimensionar campos ca&ntilde;eros.    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   • Fertirrigaci&oacute;n, uso sostenible de agua y vinazas e incorporaci&oacute;n    de buenas pr&aacute;cticas de manejo para ampliar la vida &uacute;til y productiva    del ca&ntilde;averal.    <br>       <br>   • Favorecer el control de plagas, malezas y enfermedades del cultivo a trav&eacute;s    de t&eacute;cnicas mec&aacute;nicas y fitot&eacute;cnicas, as&iacute; como el    control biol&oacute;gico, con sus enemigos naturales, y el qu&iacute;mico, con    insecticidas de baja toxicidad.    <br>       <br>   • Utilizar las t&eacute;cnicas de agricultura de precisi&oacute;n (Percepci&oacute;n    Remota, GPS y SIG) para determinar la aptitud de tierras al cultivo de ca&ntilde;a    de az&uacute;car; con esta informaci&oacute;n llevar a cabo adecuaci&oacute;n    agroecol&oacute;gica de zonas de abasto, direccionar los sistemas de riego,    mecanizaci&oacute;n (sobre todo la cosecha), fertilizantes, usos de compostas    y abonos verdes, gesti&oacute;n de plagas y malezas con el uso de software especializado,    el control biol&oacute;gico, con sus enemigos naturales, y el qu&iacute;mico,    con insecticidas de baja toxicidad; hacer extensivos los procesos gerenciales    que permitan a los agricultores ca&ntilde;eros incrementar la productividad    de materia prima con mayores ventajas relativas o, al menos, las menores desventajas    derivadas de los factores f&iacute;sicos (clim&aacute;ticos, edafol&oacute;gicos    y otros) y biol&oacute;gicos y las fuerzas econ&oacute;micas, que limitan las    posibilidades de las unidades productivas ca&ntilde;eras como empresa.     <br>       <br>   • Cosecha verde, mecanizaci&oacute;n, reducci&oacute;n de la compactaci&oacute;n    del suelo, eliminar quema y requema, optimizaci&oacute;n del proceso de recolecci&oacute;n    de la ca&ntilde;a con la paja con centros de acopio y desarrollo de sistemas    de almacenamiento para el posterior uso de esta &uacute;ltima como acolchado    para el control de plagas y malezas y en la industria como fuente de energ&iacute;a    como combustible rural o en la cogeneraci&oacute;n o, incluso, en un futuro    pr&oacute;ximo, la generaci&oacute;n adicional de etanol, furfural o tableros.        <br>       <br>   • El empleo masivo de contenedores met&aacute;licos en la cosecha reduce el    impacto que ocasiona la tierra y dem&aacute;s materias extra&ntilde;as en la    f&aacute;brica: desgate de molinos, bombas, ventiladores, y una dr&aacute;stica    reducci&oacute;n de p&eacute;rdidas de POL en cachaza e indeterminadas.    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   • Incorporar al diagn&oacute;stico, gesti&oacute;n y gerenciamiento de la agroindustria    azucarera herramientas como an&aacute;lisis FODA, producci&oacute;n m&aacute;s    limpia (P+L), buenas pr&aacute;cticas de manejo (BPM), an&aacute;lisis de ciclo    de vida (LCA), huella ecol&oacute;gica o de carbono y de agua, eMergy, cartograf&iacute;a    participativa, plataformas de vigilancia y monitoreo, entre otros, en sinergia    a los m&eacute;todos econom&eacute;tricos convencionales para establecer los    puntos cr&iacute;ticos del sistema agroindustrial a escalas local, regional    y nacional, para la reducci&oacute;n de costos, recomendar tecnolog&iacute;as    diferenciadas y maximizar la rentabilidad.     <br>       <br>   • Mejorar la infraestructura log&iacute;stica en caminos, brechas, terracer&iacute;as,    carreteras, as&iacute; mismo incentivar el transporte de ca&ntilde;a v&iacute;a    ferrocarril para disminuir costos y renovar camiones de transporte.    <br>       <br>   • Reconversi&oacute;n a Ingenios sucroalcoholeros flexibles (producci&oacute;n    simultanea de diversos tipos de azucares como mascabado, refinado, blancos,    etc. y alcoholes como hidratado y anhidro, cogeneraci&oacute;n el&eacute;ctrica    y compostas para la horticultura) asociada en los ingenios que tengan potencial    y capacidad teniendo en cuenta la fuerte contracci&oacute;n de la demanda del    mercado, principalmente en el sector alimentos y refrescos, debido a la sustituci&oacute;n    de la sacarosa por fructosa de ma&iacute;z y edulcorantes no cal&oacute;ricos,    mayormente de importaci&oacute;n para ajustarse r&aacute;pidamente a los cambios    de precios nacionales e internacionales.    <br>       <br>   • Implementar la cogeneraci&oacute;n el&eacute;ctrica (primeramente para autoabastecer    necesidades el&eacute;ctrica-mec&aacute;nica y t&eacute;rmica) en todos los    ingenios mediante la reconversi&oacute;n de calderas de combust&oacute;leo a    bagazo y residuos de cosecha y de baja a alta presi&oacute;n de trabajo para    abastecer las redes el&eacute;ctricas locales de forma continua durante todo    el a&ntilde;o y que los ingenios sean autosuficientes durante el periodo de    zafra.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <strong>CONCLUSIONES</strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> • Los instrumentos    metodol&oacute;gicos evaluados permitieron describir con mayor precisi&oacute;n    la sostenibilidad de la agroindustria azucarera de Veracruz como sistema complejo    y establecen que esta debe hacer grandes retos en materia de protecci&oacute;n    ambiental, productividad, diversificaci&oacute;n productiva y competitividad    para reconvertirse en el mediano plazo, y debe llevar a cabo an&aacute;lisis    prospectivos por cada planta industrial para insertarse en nuevos esquemas productivos    empleando metodolog&iacute;as de gesti&oacute;n ambiental, como el an&aacute;lisis    de ciclo de vida (LCA), an&aacute;lisis exerg&eacute;tico y energ&eacute;tico,    huella ecol&oacute;gica y de agua, entre otros, junto a las convencionales abordajes    econom&eacute;tricos.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>       <br>   • En este trabajo se logr&oacute; determinar con los diversos &iacute;ndices    emerg&eacute;ticos que la carga ambiental y econ&oacute;mica del sistema ca&ntilde;ero    veracruzano es elevada en la demanda de fertilizaci&oacute;n nitrogenada y fosf&oacute;rica    con un porcentaje de 27,2 %, mano de obra 12,1 % y servicios 40,78 % del total.    El resto 19,92 % corresponde en orden de importancia a combustibles y operaci&oacute;n    de maquinaria agr&iacute;cola (tractores) en la etapa de siembra, pesticidas    y fertilizaci&oacute;n pot&aacute;sica, lo que es determinado, a su vez, por    el an&aacute;lisis de ciclo de vida LCA donde las etapas de corte, cosecha y    transporte son las m&aacute;s significativas al totalizar el 64,65 % de emisiones    de CO<sub>2</sub>. Se establece la necesidad de reestructurar y redise&ntilde;ar    el campo ca&ntilde;ero veracruzano para disminuir costos de producci&oacute;n    y la carga ambiental para incrementar la rentabilidad y competitividad.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><strong><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">BIBLIOGRAF&Iacute;A</font></strong></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">1. Aguilar, R.N.    ‘‘Reconversi&oacute;n de la cadena agroindustrial de la ca&ntilde;a de az&uacute;car    en Veracruz M&eacute;xico’’, <em>Nova scientia</em>, vol. 6, no. 12, 2014, pp.    125-161, ISSN 2007-0705.    <br>       <!-- ref --><br>   2. Odum, H.T. y Odum, B. ‘‘Concepts and methods of ecological engineering’’,    <em>Ecological Engineering</em>, vol. 20, no. 5, octubre de 2003, (ser. The    Philosophy and Energence of Ecological Engineering), pp. 339-361, ISSN 0925-8574,    DOI 10.1016/j.ecoleng.2003.08.008.    <br>       <!-- ref --><br>   3. Dong, X.; Ulgiati, S.; Yan, M.; Zhang, X. y Gao, W. ‘‘Energy and eMergy evaluation    of bioethanol production from wheat in Henan Province, China’’, <em>Energy Policy</em>,    vol. 36, no. 10, octubre de 2008, pp. 3882-3892, ISSN 0301-4215, DOI 10.1016/j.enpol.2008.04.027.    <br>       <!-- ref --><br>   4. Waclawovsky, A.J.; Sato, P.M.; Lembke, C.G.; Moore, P.H. y Souza, G.M. ‘‘Sugarcane    for bioenergy production: an assessment of yield and regulation of sucrose content’’,    <em>Plant Biotechnology Journal</em>, vol. 8, no. 3, 1 de abril de 2010, pp.    263-276, ISSN 1467-7652, DOI 10.1111/j.1467-7652.2009.00491.x.    <br>       <!-- ref --><br>   5. Yang, H.; Chen, L.; Yan, Z. y Wang, H. ‘‘Emergy analysis of cassava chips-suitable    feedstock for fuel ethanol in China’’, <em>Ecological Engineering</em>, vol.    36, no. 10, octubre de 2010, pp. 1348-1354, ISSN 0925-8574, DOI 10.1016/j.ecoleng.2010.06.011.    <br>       <!-- ref --><br>   6. Aguilar, R.N.; Galindo, M.G.; Fortanelli, M.J. y Contreras, S.C. ‘‘Factores    de competitividad de la agroindustria de la ca&ntilde;a de az&uacute;car en    M&eacute;xico’’, <em>Regi&oacute;n y sociedad</em>, vol. 23, no. 52, diciembre    de 2011, pp. 261-297, ISSN 1870-3925.    <br>       <!-- ref --><br>   7. Odum, H.T. y Bosch, G. <em>Energy analysis overview of nations</em>, edit.    International Institute for Applied Systems Analysis, Laxenburg, Austria, 1983.    <br>       <!-- ref --><br>   8. Odum, H.T. <em>Environmental accounting: EMERGY and environmental decision    making</em>. [en l&iacute;nea], edit. 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Renouf, M.A.; Wegener, M.K. y Pagan, R.J. ‘‘Life cycle assessment of Australian    sugarcane production with a focus on sugarcane growing’’, <em>The International    Journal of Life Cycle Assessment</em>, vol. 15, no. 9, 27 de julio de 2010,    pp. 927-937, ISSN 0948-3349, 1614-7502, DOI 10.1007/s11367-010-0226-x.    <br>       <!-- ref --><br>   26. Del Pozo Rodr&iacute;guez, P.P.; Vallim de Melo, C. y Ortega Rodr&iacute;guez,    E. ‘‘El an&aacute;lisis emerg&eacute;tico como herramienta para evaluar la sustentabilidad    en dos sistemas productivos’’, <em>Revista Ciencias T&eacute;cnicas Agropecuarias</em>,    vol. 23, no. 4, diciembre de 2014, pp. 59-63, ISSN 2071-0054.    <br>       <!-- ref --><br>   27. Bergquist, D.A.; Cavalett, O. y Rydberg, T. ‘‘Participatory emergy synthesis    of integrated food and biofuel production: a case study from Brazil’’, <em>Environment,    Development and Sustainability</em>, vol. 14, no. 2, 17 de julio de 2011, pp.    167-182, ISSN 1387-585X, 1573-2975, DOI 10.1007/s10668-011-9314-8.    <br>       <!-- ref --><br>   28. Pereira, L. y Ortega, E. ‘‘A modified footprint method: The case study of    Brazil’’,<em> Ecological Indicators</em>, vol. 16, mayo de 2012, (ser. The State    of the Art in Ecological Footprint: Theory and Applications), pp. 113-127, ISSN    1470-160X, DOI 10.1016/j.ecolind.2011.06.016.    <br>       <!-- ref --><br>   29. Agostinho, F. y Pereira, L. ‘‘Support area as an indicator of environmental    load: Comparison between Embodied Energy, Ecological Footprint, and Emergy Accounting    methods’’,<em> Ecological Indicators</em>, vol. 24, enero de 2013, pp. 494-503,    ISSN 1470-160X, DOI 10.1016/j.ecolind.2012.08.006.    <br>       <br>   30. Renouf, M.A.; Allsopp, P.G.; Price, N. y Schroeder, B.L. ‘‘CaneLCA: a life    cycle assessment (LCA)-based eco-efficiency calculator for Australian sugarcane    growing’’, <em>Proceedings of the Australian Society of Sugar Cane Technologists</em>,    vol.     <!-- ref --><br>   35, 2013, pp. 1-8, ISSN 0726-0822.    <br>       <!-- ref --><br>   31. Renouf, M.A.; Pagan, R.J. y Wegener, M.K. ‘‘Bio-production from Australian    sugarcane: an environmental investigation of product diversification in an agro-industry’’,    <em>Journal of Cleaner Production</em>, vol. 39, enero de 2013, pp. 87-96, ISSN    0959-6526, DOI 10.1016/j.jclepro.2012.08.036.    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><br>   32. Guerra, J.P.M.; Coleta, J.R.; Arruda, L.C.M.; Silva, G.A. y Kulay, L. ‘‘Comparative    analysis of electricity cogeneration scenarios in sugarcane production by LCA’’,    <em>The International Journal of Life Cycle Assessment</em>, vol. 19, no. 4,    28 de enero de 2014, pp. 814-825, ISSN 0948-3349, 1614-7502, DOI 10.1007/s11367-014-0702-9.    </font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Recibido: 21 de    enero de 2014    <br>   Aceptado: 16 de diciembre de 2014</font></p>     <p></p>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><em><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Dr.C.    No&eacute; Aguilar-Rivera</font>,</em> Universidad Veracruzana, Facultad de    Ciencias Biol&oacute;gicas y Agropecuarias, km. 1 carretera Pe&ntilde;uela-Amatl&aacute;n    S/N. C.P. 94945, C&oacute;rdoba Veracruz M&eacute;xico.<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">    Email: <a href="mailto:naguilar@uv.mx">naguilar@uv.mx</a></font></font></p>     ]]></body>
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