Real Decreto 376/2022, de 17 de mayo, por el que se regulan los criterios de sostenibilidad y de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de los biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa, así como el sistema de garantías de origen de los gases renovables

Rango Real Decreto
Publicación 2022-05-18
Última actualización 2026-07-23
Estado Vigente
Departamento Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Fuente BOE
PDF Descargar
artículos 19
Historial de reformas JSON API
Sistema de producción de combustibles de biomasa Distancia de transporte Cultivo Transformación Transporte 2 Cultivo Transformación Transporte 2
Sistema de producción de combustibles de biomasa Distancia de transporte Emisiones de gases de efecto invernadero, valores típicos(g CO2 eq/MJ) Emisiones de gases de efecto invernadero, valores típicos(g CO2 eq/MJ) Emisiones de gases de efecto invernadero, valores típicos(g CO2 eq/MJ) Emisiones de gases de efecto invernadero, valores típicos(g CO2 eq/MJ) Emisiones gases de efecto invernadero,valores por defecto (g CO2 eq/MJ) Emisiones gases de efecto invernadero,valores por defecto (g CO2 eq/MJ) Emisiones gases de efecto invernadero,valores por defecto (g CO2 eq/MJ) Emisiones gases de efecto invernadero,valores por defecto (g CO2 eq/MJ)
Astillas de madera de desechos forestales 1 a 500 km. 0,0 1,6 3,0 0,4 0,0 1,9 3,6 0,5
Astillas de madera de desechos forestales 500 a 2 500 km. 0,0 1,6 5,2 0,4 0,0 1,9 6,2 0,5
Astillas de madera de desechos forestales 2 500 a 10 000 km. 0,0 1,6 10,5 0,4 0,0 1,9 12,6 0,5
Astillas de madera de desechos forestales Más de 10 000 km. 0,0 1,6 20,5 0,4 0,0 1,9 24,6 0,5
Astillas de madera procedentes de monte bajo de rotación corta (eucalipto) 2 500 a 10 000 km. 4,4 0,0 11,0 0,4 4,4 0,0 13,2 0,5
Astillas de madera procedentes de monte bajo de rotación corta (álamo - con fertilización) 1 a 500 km. 3,9 0,0 3,5 0,4 3,9 0,0 4,2 0,5
Astillas de madera procedentes de monte bajo de rotación corta (álamo - con fertilización) 500 a 2 500 km. 3,9 0,0 5,6 0,4 3,9 0,0 6,8 0,5
Astillas de madera procedentes de monte bajo de rotación corta (álamo - con fertilización) 2 500 a 10 000 km. 3,9 0,0 11,0 0,4 3,9 0,0 13,2 0,5
Astillas de madera procedentes de monte bajo de rotación corta (álamo - con fertilización) Más de 10 000 km. 3,9 0,0 21,0 0,4 3,9 0,0 25,2 0,5
Astillas de madera procedentes de monte bajo de rotación corta (álamo - sin fertilización) 1 a 500 km. 2,2 0,0 3,5 0,4 2,2 0,0 4,2 0,5
Astillas de madera procedentes de monte bajo de rotación corta (álamo - sin fertilización) 500 a 2 500 km. 2,2 0,0 5,6 0,4 2,2 0,0 6,8 0,5
Astillas de madera procedentes de monte bajo de rotación corta (álamo - sin fertilización) 2 500 a 10 000 km. 2,2 0,0 11,0 0,4 2,2 0,0 13,2 0,5
Astillas de madera procedentes de monte bajo de rotación corta (álamo - sin fertilización) Más de 10 000 km. 2,2 0,0 21,0 0,4 2,2 0,0 25,2 0,5
Astillas de madera de tronco 1 a 500 km. 1,1 0,3 3,0 0,4 1,1 0,4 3,6 0,5
Astillas de madera de tronco 500 a 2 500 km. 1,1 0,3 5,2 0,4 1,1 0,4 6,2 0,5
Astillas de madera de tronco 2 500 a 10 000 km. 1,1 0,3 10,5 0,4 1,1 0,4 12,6 0,5
Astillas de madera de tronco Más de 10 000 km. 1,1 0,3 20,5 0,4 1,1 0,4 24,6 0,5
Astillas de madera procedentes de desechos de la industria maderera 1 a 500 km. 0,0 0,3 3,0 0,4 0,0 0,4 3,6 0,5
Astillas de madera procedentes de desechos de la industria maderera 500 a 2 500 km. 0,0 0,3 5,2 0,4 0,0 0,4 6,2 0,5
Astillas de madera procedentes de desechos de la industria maderera 2 500 a 10 000 km. 0,0 0,3 10,5 0,4 0,0 0,4 12,6 0,5
Astillas de madera procedentes de desechos de la industria maderera Más de 10 000 km. 0,0 0,3 20,5 0,4 0,0 0,4 24,6 0,5
Sistema de producción de combustibles de biomasa Distancia de transporte Cultivo Transformación Transporte y 2 Cultivo Transformación Transporte y 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sistema de producción de combustibles de biomasa Distancia de transporte Emisiones de gases de efecto invernadero, valores típicos Emisiones de gases de efecto invernadero, valores típicos Emisiones de gases de efecto invernadero, valores típicos Emisiones de gases de efecto invernadero, valores típicos Emisiones de gases de efecto invernadero, Emisiones de gases de efecto invernadero, Emisiones de gases de efecto invernadero, Emisiones de gases de efecto invernadero,
Briquetas o pellets de madera pro cedentes de desechos forestales (caso 1) 1 a 500 km. 0,0 25,8 2,9 0,3 0,0 30,9 3,5 0,3
Briquetas o pellets de madera pro cedentes de desechos forestales (caso 1) 500 a 2 500 km. 0,0 25,8 2,8 0,3 0,0 30,9 3,3 0,3
Briquetas o pellets de madera pro cedentes de desechos forestales (caso 1) 2 500 a 10 000 km. 0,0 25,8 4,3 0,3 0,0 30,9 5,2 0,3
Briquetas o pellets de madera pro cedentes de desechos forestales (caso 1) Más de 10 000 km. 0,0 25,8 7,9 0,3 0,0 30,9 9,5 0,3
Briquetas o pellets de madera pro cedentes de desechos forestales (caso 2a) 1 a 500 km. 0,0 12,5 3,0 0,3 0,0 15,0 3,6 0,3
Briquetas o pellets de madera pro cedentes de desechos forestales (caso 2a) 500 a 2 500 km. 0,0 12,5 2,9 0,3 0,0 15,0 3,5 0,3
Briquetas o pellets de madera pro cedentes de desechos forestales (caso 2a) 2 500 a 10 000 km. 0,0 12,5 4,4 0,3 0,0 15,0 5,3 0,3
Briquetas o pellets de madera pro cedentes de desechos forestales (caso 2a) Más de 10 000 km. 0,0 12,5 8,1 0,3 0,0 15,0 9,8 0,3
Briquetas o pellets de madera pro cedentes de desechos forestales (caso 3a) 1 a 500 km. 0,0 2,4 3,0 0,3 0,0 2,8 3,6 0,3
Briquetas o pellets de madera pro cedentes de desechos forestales (caso 3a) 500 a 2 500 km. 0,0 2,4 2,9 0,3 0,0 2,8 3,5 0,3
Briquetas o pellets de madera pro cedentes de desechos forestales (caso 3a) 2 500 a 10 000 km. 0,0 2,4 4,4 0,3 0,0 2,8 5,3 0,3
Briquetas o pellets de madera pro cedentes de desechos forestales (caso 3a) Más de 10 000 km. 0,0 2,4 8,2 0,3 0,0 2,8 9,8 0,3
Briquetas de madera procedentes de monte bajo de rotación corta (eucalipto – caso 1) 2 500 a 10 000 km. 3,9 24,5 4,3 0,3 3,9 29,4 5,2 0,3
Briquetas de madera procedentes de monte bajo de rotación corta (eucalipto – caso 2a) 2 500 a 10 000 km. 5,0 10,6 4,4 0,3 5,0 12,7 5,3 0,3
Briquetas de madera procedentes de monte bajo de rotación corta (eucalipto – caso 3a) 2 500 a 10 000 km. 5,3 0,3 4,4 0,3 5,3 0,4 5,3 0,3
Briquetas de madera procedentes de monte bajo de rotación corta (álamo - con fertilización – caso 1)- 1 a 500 km. 3,4 24,5 2,9 0,3 3,4 29,4 3,5 0,3
Briquetas de madera procedentes de monte bajo de rotación corta (álamo - con fertilización – caso 1)- 500 a 10 000 km. 3,4 24,5 4,3 0,3 3,4 29,4 5,2 0,3
Briquetas de madera procedentes de monte bajo de rotación corta (álamo - con fertilización – caso 1)- Más de 10 000 km. 3,4 24,5 7,9 0,3 3,4 29,4 9,5 0,3
Briquetas de madera procedentes de monte bajo de rotación corta (álamo - con fertilización – caso 2a) 1 a 500 km. 4,4 10,6 3,0 0,3 4,4 12,7 3,6 0,3
Briquetas de madera procedentes de monte bajo de rotación corta (álamo - con fertilización – caso 2a) 500 a 10 000 km. 4,4 10,6 4,4 0,3 4,4 12,7 5,3 0,3
Briquetas de madera procedentes de monte bajo de rotación corta (álamo - con fertilización – caso 2a) Más de 10 000 km. 4,4 10,6 8,1 0,3 4,4 12,7 9,8 0,3
Briquetas de madera procedentes de monte bajo de rotación corta (álamo - con fertilización – caso 3a) 1 a 500 km. 4,6 0,3 3,0 0,3 4,6 0,4 3,6 0,3
Briquetas de madera procedentes de monte bajo de rotación corta (álamo - con fertilización – caso 3a) 500 a 10 000 km. 4,6 0,3 4,4 0,3 4,6 0,4 5,3 0,3
Briquetas de madera procedentes de monte bajo de rotación corta (álamo - con fertilización – caso 3a) Más de 10 000 km. 4,6 0,3 8,2 0,3 4,6 0,4 9,8 0,3
Briquetas de madera procedentes de monte bajo de rotación corta (álamo - sin fertilización – caso 1) 1 a 500 km. 2,0 24,5 2,9 0,3 2,0 29,4 3,5 0,3
Briquetas de madera procedentes de monte bajo de rotación corta (álamo - sin fertilización – caso 1) 500 a 2 500 km. 2,0 24,5 4,3 0,3 2,0 29,4 5,2 0,3
Briquetas de madera procedentes de monte bajo de rotación corta (álamo - sin fertilización – caso 1) 2 500 a 10 000 km. 2,0 24,5 7,9 0,3 2,0 29,4 9,5 0,3
Briquetas de madera procedentes de monte bajo de rotación corta (álamo - sin fertilización – caso 2a) 1 a 500 km. 2,5 10,6 3,0 0,3 2,5 12,7 3,6 0,3
Briquetas de madera procedentes de monte bajo de rotación corta (álamo - sin fertilización – caso 2a) 500 a 10 000 km. 2,5 10,6 4,4 0,3 2,5 12,7 5,3 0,3
Briquetas de madera procedentes de monte bajo de rotación corta (álamo - sin fertilización – caso 2a) Más de 10 000 km. 2,5 10,6 8,1 0,3 2,5 12,7 9,8 0,3
Briquetas de madera procedentes de monte bajo de rotación corta (álamo - sin fertilización – caso 3a) 1 a 500 km. 2,6 0,3 3,0 0,3 2,6 0,4 3,6 0,3
Briquetas de madera procedentes de monte bajo de rotación corta (álamo - sin fertilización – caso 3a) 500 a 10 000 km. 2,6 0,3 4,4 0,3 2,6 0,4 5,3 0,3
Briquetas de madera procedentes de monte bajo de rotación corta (álamo - sin fertilización – caso 3a) Más de 10 000 km. 2,6 0,3 8,2 0,3 2,6 0,4 9,8 0,3
Briquetas o pellets de madera de tronco (caso 1) 1 a 500 km. 1,1 24,8 2,9 0,3 1,1 29,8 3,5 0,3
Briquetas o pellets de madera de tronco (caso 1) 500 a 2 500 km. 1,1 24,8 2,8 0,3 1,1 29,8 3,3 0,3
Briquetas o pellets de madera de tronco (caso 1) 2 500 a 10 000 km. 1,1 24,8 4,3 0,3 1,1 29,8 5,2 0,3
Briquetas o pellets de madera de tronco (caso 1) Más de 10 000 km. 1,1 24,8 7,9 0,3 1,1 29,8 9,5 0,3
Briquetas o pellets de madera de tronco (caso 2a) 1 a 500 km. 1,4 11,0 3,0 0,3 1,4 13,2 3,6 0,3
Briquetas o pellets de madera de tronco (caso 2a) 500 a 2 500 km. 1,4 11,0 2,9 0,3 1,4 13,2 3,5 0,3
Briquetas o pellets de madera de tronco (caso 2a) 2 500 a 10 000 km. 1,4 11,0 4,4 0,3 1,4 13,2 5,3 0,3
Briquetas o pellets de madera de tronco (caso 2a) Más de 10 000 km. 1,4 11,0 8,1 0,3 1,4 13,2 9,8 0,3
Briquetas o pellets de madera de tronco (caso 3a) 1 a 500 km. 1,4 0,8 3,0 0,3 1,4 0,9 3,6 0,3
Briquetas o pellets de madera de tronco (caso 3a) 500 a 2 500 km. 1,4 0,8 2,9 0,3 1,4 0,9 3,5 0,3
Briquetas o pellets de madera de tronco (caso 3a) 2 500 a 10 000 km. 1,4 0,8 4,4 0,3 1,4 0,9 5,3 0,3
Briquetas o pellets de madera de tronco (caso 3a) Más de 10 000 km. 1,4 0,8 8,2 0,3 1,4 0,9 9,8 0,3
Briquetas o pellets de madera procedentes de desechos de la industria maderera (caso 1) 1 a 500 km. 0,0 14,3 2,8 0,3 0,0 17,2 3,3 0,3
Briquetas o pellets de madera procedentes de desechos de la industria maderera (caso 1) 500 a 2 500 km. 0,0 14,3 2,7 0,3 0,0 17,2 3,2 0,3
Briquetas o pellets de madera procedentes de desechos de la industria maderera (caso 1) 2 500 a 10 000 km. 0,0 14,3 4,2 0,3 0,0 17,2 5,0 0,3
Briquetas o pellets de madera procedentes de desechos de la industria maderera (caso 1) Más de 10 000 km. 0,0 14,3 7,7 0,3 0,0 17,2 9,2 0,3
Briquetas o pellets de madera procedentes de desechos de la industria maderera (caso 2a) 1 a 500 km. 0,0 6,0 2,8 0,3 0,0 7,2 3,4 0,3
Briquetas o pellets de madera procedentes de desechos de la industria maderera (caso 2a) 500 a 2 500 km. 0,0 6,0 2,7 0,3 0,0 7,2 3,3 0,3
Briquetas o pellets de madera procedentes de desechos de la industria maderera (caso 2a) 2 500 a 10 000 km. 0,0 6,0 4,2 0,3 0,0 7,2 5,1 0,3
Briquetas o pellets de madera procedentes de desechos de la industria maderera (caso 2a) Más de 10 000 km. 0,0 6,0 7,8 0,3 0,0 7,2 9,3 0,3
Briquetas o pellets de madera procedentes de desechos de la industria maderera (caso 3a) 1 a 500 km. 0,0 0,2 2,8 0,3 0,0 0,3 3,4 0,3
Briquetas o pellets de madera procedentes de desechos de la industria maderera (caso 3a) 500 a 2 500 km. 0,0 0,2 2,7 0,3 0,0 0,3 3,3 0,3
Briquetas o pellets de madera procedentes de desechos de la industria maderera (caso 3a) 2 500 a 10 000 km. 0,0 0,2 4,2 0,3 0,0 0,3 5,1 0,3
Briquetas o pellets de madera procedentes de desechos de la industria maderera (caso 3a) Más de 10 000 km. 0,0 0,2 7,8 0,3 0,0 0,3 9,3 0,3
Sistema de producción de combustibles de biomasa Distancia de transporte Cultivo Transformación Transporte y 2 Cultivo Transformación Transporte y 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sistema de producción de combustibles de biomasa Distancia de transporte 2 2 2 2 2 2 2 2
3 1 a 500 km. 0,0 0,9 2,6 0,2 0,0 1,1 3,1 0,3
3 500 a 2 500 km. 0,0 0,9 6,5 0,2 0,0 1,1 7,8 0,3
3 2 500 a 10 000 km. 0,0 0,9 14,2 0,2 0,0 1,1 17,0 0,3
3 Más de 10 000 km. 0,0 0,9 28,3 0,2 0,0 1,1 34,0 0,3
3 1 a 500 km. 0,0 0,9 2,6 0,2 0,0 1,1 3,1 0,3
3 500 a 2 500 km. 0,0 0,9 3,6 0,2 0,0 1,1 4,4 0,3
3 2 500 a 10 000 km. 0,0 0,9 7,1 0,2 0,0 1,1 8,5 0,3
3 Más de 10 000 km. 0,0 0,9 13,6 0,2 0,0 1,1 16,3 0,3
Gránulos de paja 1 a 500 km. 0,0 5,0 3,0 0,2 0,0 6,0 3,6 0,3
Gránulos de paja 500 a 10 000 km. 0,0 5,0 4,6 0,2 0,0 6,0 5,5 0,3
Gránulos de paja Más de 10 000 km. 0,0 5,0 8,3 0,2 0,0 6,0 10,0 0,3
Briquetas de bagazo 500 a 10 000 km. 0,0 0,3 4,3 0,4 0,0 0,4 5,2 0,5
Briquetas de bagazo Más de 10 000 km. 0,0 0,3 8,0 0,4 0,0 0,4 9,5 0,5
Harina de palmiste Más de 10 000 km. 21,6 21,1 11,2 0,2 21,6 25,4 13,5 0,3
4 Más de 10 000 km. 21,6 3,5 11,2 0,2 21,6 4,2 13,5 0,3
Sistema de producción de combustibles de biomasa Tecnología Tecnología Cultivo Transformación 2 Transporte Créditos por gestión del estiércol Cultivo Transformación
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sistema de producción de combustibles de biomasa Tecnología Tecnología 2 2 2 2 2 2 2
1 Caso 1. Digestato en abierto. 0,0 69,6 8,9 0,8 -107,3 0,0 97,4
1 Caso 1. Digestato en cerrado. 0,0 0,0 8,9 0,8 -97,6 0.0 0,0
1 Caso 2. Digestato en abierto. 0,0 74,1 8,9 0,8 -107,3 0,0 103,7
1 Caso 2. Digestato en cerrado. 0,0 4,2 8,9 0,8 -97,6 0,0 5,9
1 Caso 3. Digestato en abierto. 0,0 83,2 8,9 0,9 -120,7 0,0 116,4
1 Caso 3. Digestato en cerrado. 0,0 4,6 8,9 0,8 -108,5 0,0 6,4
2 Caso 1. Digestato en abierto. 15,6 13,5 8,9 3 15,6 18,9
2 Caso 1. Digestato en cerrado. 15,2 0,0 8,9 0,0 15,2 0,0
2 Caso 2. Digestato en abierto. 15,6 18,8 8,9 0,0 15,6 26,3
2 Caso 2. Digestato en cerrado. 15,2 5,2 8,9 0,0 15,2 7,2
2 Caso 3. Digestato en abierto. 17,5 21,0 8,9 0,0 17,5 29,3
2 Caso 3. Digestato en cerrado. 17,1 5,7 8,9 0,0 17,1 7,9
Biorresiduos. Caso 1. Digestato en abierto. 0,0 21,8 8,9 0,5 0,0 30,6
Biorresiduos. Caso 1. Digestato en cerrado. 0,0 0,0 8,9 0,5 0,0 0,0
Biorresiduos. Caso 2. Digestato en abierto. 0,0 27,9 8,9 0,5 0,0 39,0
Biorresiduos. Caso 2. Digestato en cerrado. 0,0 5,9 8,9 0,5 0,0 8,3
Biorresiduos. Caso 3. Digestato en abierto. 0,0 31,2 8,9 0,5 0,0 43,7
Biorresiduos. Caso 3. Digestato en cerrado. 0,0 6,5 8,9 0,5 0,0 9,1
1 En los valores relativos a la producción de biogás a partir de estiércol se incluye la emisión negativa derivada de la reducción de emisiones lograda gracias a la gestión del estiércol bruto. El valor de e sca considerado es igual a -45 g CO2eq/MJ para estiércol utilizado en digestión anaeróbica. 2 Por «maíz, toda la planta» hay que entender el maíz cosechado para forraje y ensilado para su conservación. 3 El transporte de las materias primas de la agricultura a la instalación de transformación está, de acuerdo con la metodología recogida en el Informe de la Comisión, de 25 de febrero de 2010, relativo a los requisitos de sostenibilidad para el uso de fuentes de biomasa sólida y gaseosa en los sectores de la electricidad, la calefacción y la refrigeración, incluido en el valor «cultivo». El valor para el transporte del maíz ensilado corresponde a 0,4 g CO2eq/MJ (biogás). 1 En los valores relativos a la producción de biogás a partir de estiércol se incluye la emisión negativa derivada de la reducción de emisiones lograda gracias a la gestión del estiércol bruto. El valor de e sca considerado es igual a -45 g CO2eq/MJ para estiércol utilizado en digestión anaeróbica. 2 Por «maíz, toda la planta» hay que entender el maíz cosechado para forraje y ensilado para su conservación. 3 El transporte de las materias primas de la agricultura a la instalación de transformación está, de acuerdo con la metodología recogida en el Informe de la Comisión, de 25 de febrero de 2010, relativo a los requisitos de sostenibilidad para el uso de fuentes de biomasa sólida y gaseosa en los sectores de la electricidad, la calefacción y la refrigeración, incluido en el valor «cultivo». El valor para el transporte del maíz ensilado corresponde a 0,4 g CO2eq/MJ (biogás). 1 En los valores relativos a la producción de biogás a partir de estiércol se incluye la emisión negativa derivada de la reducción de emisiones lograda gracias a la gestión del estiércol bruto. El valor de e sca considerado es igual a -45 g CO2eq/MJ para estiércol utilizado en digestión anaeróbica. 2 Por «maíz, toda la planta» hay que entender el maíz cosechado para forraje y ensilado para su conservación. 3 El transporte de las materias primas de la agricultura a la instalación de transformación está, de acuerdo con la metodología recogida en el Informe de la Comisión, de 25 de febrero de 2010, relativo a los requisitos de sostenibilidad para el uso de fuentes de biomasa sólida y gaseosa en los sectores de la electricidad, la calefacción y la refrigeración, incluido en el valor «cultivo». El valor para el transporte del maíz ensilado corresponde a 0,4 g CO2eq/MJ (biogás). 1 En los valores relativos a la producción de biogás a partir de estiércol se incluye la emisión negativa derivada de la reducción de emisiones lograda gracias a la gestión del estiércol bruto. El valor de e sca considerado es igual a -45 g CO2eq/MJ para estiércol utilizado en digestión anaeróbica. 2 Por «maíz, toda la planta» hay que entender el maíz cosechado para forraje y ensilado para su conservación. 3 El transporte de las materias primas de la agricultura a la instalación de transformación está, de acuerdo con la metodología recogida en el Informe de la Comisión, de 25 de febrero de 2010, relativo a los requisitos de sostenibilidad para el uso de fuentes de biomasa sólida y gaseosa en los sectores de la electricidad, la calefacción y la refrigeración, incluido en el valor «cultivo». El valor para el transporte del maíz ensilado corresponde a 0,4 g CO2eq/MJ (biogás). 1 En los valores relativos a la producción de biogás a partir de estiércol se incluye la emisión negativa derivada de la reducción de emisiones lograda gracias a la gestión del estiércol bruto. El valor de e sca considerado es igual a -45 g CO2eq/MJ para estiércol utilizado en digestión anaeróbica. 2 Por «maíz, toda la planta» hay que entender el maíz cosechado para forraje y ensilado para su conservación. 3 El transporte de las materias primas de la agricultura a la instalación de transformación está, de acuerdo con la metodología recogida en el Informe de la Comisión, de 25 de febrero de 2010, relativo a los requisitos de sostenibilidad para el uso de fuentes de biomasa sólida y gaseosa en los sectores de la electricidad, la calefacción y la refrigeración, incluido en el valor «cultivo». El valor para el transporte del maíz ensilado corresponde a 0,4 g CO2eq/MJ (biogás). 1 En los valores relativos a la producción de biogás a partir de estiércol se incluye la emisión negativa derivada de la reducción de emisiones lograda gracias a la gestión del estiércol bruto. El valor de e sca considerado es igual a -45 g CO2eq/MJ para estiércol utilizado en digestión anaeróbica. 2 Por «maíz, toda la planta» hay que entender el maíz cosechado para forraje y ensilado para su conservación. 3 El transporte de las materias primas de la agricultura a la instalación de transformación está, de acuerdo con la metodología recogida en el Informe de la Comisión, de 25 de febrero de 2010, relativo a los requisitos de sostenibilidad para el uso de fuentes de biomasa sólida y gaseosa en los sectores de la electricidad, la calefacción y la refrigeración, incluido en el valor «cultivo». El valor para el transporte del maíz ensilado corresponde a 0,4 g CO2eq/MJ (biogás). 1 En los valores relativos a la producción de biogás a partir de estiércol se incluye la emisión negativa derivada de la reducción de emisiones lograda gracias a la gestión del estiércol bruto. El valor de e sca considerado es igual a -45 g CO2eq/MJ para estiércol utilizado en digestión anaeróbica. 2 Por «maíz, toda la planta» hay que entender el maíz cosechado para forraje y ensilado para su conservación. 3 El transporte de las materias primas de la agricultura a la instalación de transformación está, de acuerdo con la metodología recogida en el Informe de la Comisión, de 25 de febrero de 2010, relativo a los requisitos de sostenibilidad para el uso de fuentes de biomasa sólida y gaseosa en los sectores de la electricidad, la calefacción y la refrigeración, incluido en el valor «cultivo». El valor para el transporte del maíz ensilado corresponde a 0,4 g CO2eq/MJ (biogás). 1 En los valores relativos a la producción de biogás a partir de estiércol se incluye la emisión negativa derivada de la reducción de emisiones lograda gracias a la gestión del estiércol bruto. El valor de e sca considerado es igual a -45 g CO2eq/MJ para estiércol utilizado en digestión anaeróbica. 2 Por «maíz, toda la planta» hay que entender el maíz cosechado para forraje y ensilado para su conservación. 3 El transporte de las materias primas de la agricultura a la instalación de transformación está, de acuerdo con la metodología recogida en el Informe de la Comisión, de 25 de febrero de 2010, relativo a los requisitos de sostenibilidad para el uso de fuentes de biomasa sólida y gaseosa en los sectores de la electricidad, la calefacción y la refrigeración, incluido en el valor «cultivo». El valor para el transporte del maíz ensilado corresponde a 0,4 g CO2eq/MJ (biogás). 1 En los valores relativos a la producción de biogás a partir de estiércol se incluye la emisión negativa derivada de la reducción de emisiones lograda gracias a la gestión del estiércol bruto. El valor de e sca considerado es igual a -45 g CO2eq/MJ para estiércol utilizado en digestión anaeróbica. 2 Por «maíz, toda la planta» hay que entender el maíz cosechado para forraje y ensilado para su conservación. 3 El transporte de las materias primas de la agricultura a la instalación de transformación está, de acuerdo con la metodología recogida en el Informe de la Comisión, de 25 de febrero de 2010, relativo a los requisitos de sostenibilidad para el uso de fuentes de biomasa sólida y gaseosa en los sectores de la electricidad, la calefacción y la refrigeración, incluido en el valor «cultivo». El valor para el transporte del maíz ensilado corresponde a 0,4 g CO2eq/MJ (biogás). 1 En los valores relativos a la producción de biogás a partir de estiércol se incluye la emisión negativa derivada de la reducción de emisiones lograda gracias a la gestión del estiércol bruto. El valor de e sca considerado es igual a -45 g CO2eq/MJ para estiércol utilizado en digestión anaeróbica. 2 Por «maíz, toda la planta» hay que entender el maíz cosechado para forraje y ensilado para su conservación. 3 El transporte de las materias primas de la agricultura a la instalación de transformación está, de acuerdo con la metodología recogida en el Informe de la Comisión, de 25 de febrero de 2010, relativo a los requisitos de sostenibilidad para el uso de fuentes de biomasa sólida y gaseosa en los sectores de la electricidad, la calefacción y la refrigeración, incluido en el valor «cultivo». El valor para el transporte del maíz ensilado corresponde a 0,4 g CO2eq/MJ (biogás).
Sistema de producción de biometano Opción tecnológica Opción tecnológica Cultivo Transformación Enriquecimiento Transporte Compresión en la estación de servicio Créditos por gestión del estiércol Cultivo
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sistema de producción de biometano Opción tecnológica Opción tecnológica 2 2 2 2 2 2 2
Estiércol húmedo. Digestato en Sin combustión de gases desprendidos. 0,0 84,2 19,5 1,0 3,3 -124,4 0,0
Estiércol húmedo. Digestato en Con combustión de gases desprendidos. 0,0 84,2 4,5 1,0 3,3 -124,4 0,0
Estiércol húmedo. Digestato en cerrado. Sin combustión de gases desprendidos. 0,0 3,2 19,5 0,9 3,3 -111,9 0,0
Estiércol húmedo. Digestato en cerrado. Con combustión de gases desprendidos. 0,0 3,2 4,5 0,9 3,3 -111,9 0,0
Maíz, toda la planta. Digestato en Sin combustión de gases desprendidos. 18,1 20,1 19,5 0,0 3,3 18,1
Maíz, toda la planta. Digestato en Con combustión de gases desprendidos. 18,1 20,1 4,5 0,0 3,3 18,1
Maíz, toda la planta. Digestato en cerrado. Sin combustión de gases desprendidos. 17,6 4,3 19,5 0,0 3,3 17,6
Maíz, toda la planta. Digestato en cerrado. Con combustión de gases desprendidos. 17,6 4,3 4,5 0,0 3,3 17,6
Biorresiduos. Digestato en Sin combustión de gases desprendidos. 0,0 30,6 19,5 0,6 3,3 0,0
Biorresiduos. Digestato en Con combustión de gases desprendidos. 0,0 30,6 4,5 0,6 3,3 0,0
Biorresiduos. Digestato en cerrado. Sin combustión de gases desprendidos. 0,0 5,1 19,5 0,5 3,3 0,0
Biorresiduos. Digestato en cerrado. Con combustión de gases desprendidos. 0,0 5,1 4,5 0,5 3,3 0,0

D. Valores típicos y valores por defecto para los procesos de los combustibles de biomasa

Sistema de producción de combustibles de biomasa Distancia de transporte 2 2
Astillas de madera de desechos forestales. 1 a 500 km. 5 6
Astillas de madera de desechos forestales. 500 a 2 500 km. 7 9
Astillas de madera de desechos forestales. 2 500 a 10 000 km. 12 15
Astillas de madera de desechos forestales. Más de 10 000 km. 22 27
Astillas de madera de monte bajo de ro tación corta (eucalipto). 2 500 a 10 000 km. 16 18
Astillas de madera de monte bajo de rotación corta (álamo - con fertilización). 1 a 500 km. 8 9
Astillas de madera de monte bajo de rotación corta (álamo - con fertilización). 500 a 2 500 km. 10 11
Astillas de madera de monte bajo de rotación corta (álamo - con fertilización). 2 500 a 10 000 km. 15 18
Astillas de madera de monte bajo de rotación corta (álamo - con fertilización). Más de 10 000 km. 25 30
Astillas de madera de monte bajo de rotación corta (álamo - sin fertilización). 1 a 500 km. 6 7
Astillas de madera de monte bajo de rotación corta (álamo - sin fertilización). 500 a 2 500 km. 8 10
Astillas de madera de monte bajo de rotación corta (álamo - sin fertilización). 2 500 a 10 000 km. 14 16
Astillas de madera de monte bajo de rotación corta (álamo - sin fertilización). Más de 10 000 km. 24 28
Astillas de madera de tronco. 1 a 500 km. 5 6
Astillas de madera de tronco. 500 a 2 500 km. 7 8
Astillas de madera de tronco. 2 500 a 10 000 km. 12 15
Astillas de madera de tronco. Más de 10 000 km. 22 27
Astillas de madera de desechos industriales. 1 a 500 km. 4 5
Astillas de madera de desechos industriales. 500 a 2 500 km. 6 7
Astillas de madera de desechos industriales. 2 500 a 10 000 km. 11 13
Astillas de madera de desechos industriales. Más de 10 000 km. 21 25
Briquetas o pellets de madera procedentes de desechos forestales (caso 1). 1 a 500 km. 29 35
Briquetas o pellets de madera procedentes de desechos forestales (caso 1). 500 a 2 500 km. 29 35
Briquetas o pellets de madera procedentes de desechos forestales (caso 1). 2 500 a 10 000 km. 30 36
Briquetas o pellets de madera procedentes de desechos forestales (caso 1). Más de 10 000 km. 34 41
Briquetas o pellets de madera procedentes de desechos forestales (caso 2a). 1 a 500 km. 16 19
Briquetas o pellets de madera procedentes de desechos forestales (caso 2a). 500 a 2 500 km. 16 19
Briquetas o pellets de madera procedentes de desechos forestales (caso 2a). 2 500 a 10 000 km. 17 21
Briquetas o pellets de madera procedentes de desechos forestales (caso 2a). Más de 10 000 km. 21 25
Briquetas o pellets de madera procedentes de desechos forestales (caso 3a). 1 a 500 km. 6 7
Briquetas o pellets de madera procedentes de desechos forestales (caso 3a). 500 a 2 500 km. 6 7
Briquetas o pellets de madera procedentes de desechos forestales (caso 3a). 2 500 a 10 000 km. 7 8
Briquetas o pellets de madera procedentes de desechos forestales (caso 3a). Más de 10 000 km. 11 13
Briquetas o pellets de madera procedentes de monte bajo de rotación corta (eucalipto - caso 1). 2 500 a 10 000 km. 33 39
Briquetas o pellets de madera procedentes de monte bajo de rotación corta (eucalipto - caso 2a). 2 500 a 10 000 km. 20 23
Briquetas o pellets de madera procedentes de monte bajo de rotación corta (eucalipto - caso 3a). 2 500 a 10 000 km. 10 11
Briquetas o pellets de madera procedentes de monte bajo de rotación corta (álamo - con fertilización - caso 1). 1 a 500 km. 31 37
Briquetas o pellets de madera procedentes de monte bajo de rotación corta (álamo - con fertilización - caso 1). 500 a 10 000 km. 32 38
Briquetas o pellets de madera procedentes de monte bajo de rotación corta (álamo - con fertilización - caso 1). Más de 10 000 km. 36 43
Briquetas o pellets de madera procedentes de monte bajo de rotación corta (álamo - con fertilización - caso 2a). 1 a 500 km. 18 21
Briquetas o pellets de madera procedentes de monte bajo de rotación corta (álamo - con fertilización - caso 2a). 500 a 10 000 km. 20 23
Briquetas o pellets de madera procedentes de monte bajo de rotación corta (álamo - con fertilización - caso 2a). Más de 10 000 km. 23 27
Briquetas o pellets de madera procedentes de monte bajo de rotación corta (álamo - con fertilización - caso 3a). 1 a 500 km. 8 9
Briquetas o pellets de madera procedentes de monte bajo de rotación corta (álamo - con fertilización - caso 3a). 500 a 10 000 km. 10 11
Briquetas o pellets de madera procedentes de monte bajo de rotación corta (álamo - con fertilización - caso 3a). Más de 10 000 km. 13 15
Briquetas o pellets de madera procedentes de monte bajo de rotación corta (álamo - sin fertilización - caso 1). 1 a 500 km. 30 35
Briquetas o pellets de madera procedentes de monte bajo de rotación corta (álamo - sin fertilización - caso 1). 500 a 10 000 km. 31 37
Briquetas o pellets de madera procedentes de monte bajo de rotación corta (álamo - sin fertilización - caso 1). Más de 10 000 km. 35 41
Briquetas o pellets de madera procedentes de monte bajo de rotación corta (álamo - sin fertilización - caso 2a). 1 a 500 km. 16 19
Briquetas o pellets de madera procedentes de monte bajo de rotación corta (álamo - sin fertilización - caso 2a). 500 a 10 000 km. 18 21
Briquetas o pellets de madera procedentes de monte bajo de rotación corta (álamo - sin fertilización - caso 2a). Más de 10 000 km. 21 25
Briquetas o pellets de madera procedentes de monte bajo de rotación corta (álamo - sin fertilización - caso 3a). 1 a 500 km. 6 7
Briquetas o pellets de madera procedentes de monte bajo de rotación corta (álamo - sin fertilización - caso 3a). 500 a 10 000 km. 8 9
Briquetas o pellets de madera procedentes de monte bajo de rotación corta (álamo - sin fertilización - caso 3a). Más de 10 000 km. 11 13
Briquetas o pellets de madera de tronco (caso 1). 1 a 500 km. 29 35
Briquetas o pellets de madera de tronco (caso 1). 500 a 2 500 km. 29 34
Briquetas o pellets de madera de tronco (caso 1). 2 500 a 10 000 km. 30 36
Briquetas o pellets de madera de tronco (caso 1). Más de 10 000 km. 34 41
Briquetas o pellets de madera de tronco (caso 2a). 1 a 500 km. 16 18
Briquetas o pellets de madera de tronco (caso 2a). 500 a 2 500 km. 15 18
Briquetas o pellets de madera de tronco (caso 2a). 2 500 a 10 000 km. 17 20
Briquetas o pellets de madera de tronco (caso 2a). Más de 10 000 km. 21 25
Briquetas o pellets de madera de tronco (caso 3a). 1 a 500 km. 5 6
Briquetas o pellets de madera de tronco (caso 3a). 500 a 2 500 km. 5 6
Briquetas o pellets de madera de tronco (caso 3a). 2 500 a 10 000 km. 7 8
Briquetas o pellets de madera de tronco (caso 3a). Más de 10 000 km. 11 12
Briquetas o pellets de madera procedentes de desechos de la industria maderera (caso 1). 1 a 500 km. 17 21
Briquetas o pellets de madera procedentes de desechos de la industria maderera (caso 1). 500 a 2 500 km. 17 21
Briquetas o pellets de madera procedentes de desechos de la industria maderera (caso 1). 2 500 a 10 000 km. 19 23
Briquetas o pellets de madera procedentes de desechos de la industria maderera (caso 1). Más de 10 000 km. 22 27
Briquetas o pellets de madera procedentes de desechos de la industria maderera (caso 2a). 1 a 500 km. 9 11
Briquetas o pellets de madera procedentes de desechos de la industria maderera (caso 2a). 500 a 2 500 km. 9 11
Briquetas o pellets de madera procedentes de desechos de la industria maderera (caso 2a). 2 500 a 10 000 km. 10 13
Briquetas o pellets de madera procedentes de desechos de la industria maderera (caso 2a). Más de 10 000 km. 14 17
Briquetas o pellets de madera procedentes de desechos de la industria maderera (caso 3a). 1 a 500 km. 3 4
Briquetas o pellets de madera procedentes de desechos de la industria maderera (caso 3a). 500 a 2 500 km. 3 4
Briquetas o pellets de madera procedentes de desechos de la industria maderera (caso 3a). 2 500 a 10 000. 5 6
Briquetas o pellets de madera procedentes de desechos de la industria maderera (caso 3a). Más de 10 000 km. 8 10

El caso 1 engloba los procesos en los que para obtener el calor de proceso necesario para la producción de pellets de madera se utiliza una caldera de gas natural. La electricidad necesaria es adquirida de la red.

El caso 2a engloba los procesos en los que para obtener el calor de proceso necesario para la producción de pellets de madera se utiliza una caldera de astillas de madera. La electricidad necesaria es adquirida de la red.

El caso 3a engloba los procesos en los que para generar tanto el calor como la electricidad de la instalación de producción de pellets se utiliza una caldera de cogeneración alimentada con astillas de madera.

Sistema de producción de combustibles de biomasa Distancia de transporte 2 2
3 (1). 1 a 500 km. 4 4
3 (1). 500 a 2 500 km. 8 9
3 (1). 2 500 a 10 000 km. 15 18
3 (1). Más de 10 000 km. 29 35
3 (2). 1 a 500 km. 4 4
3 (2). 500 a 2 500 km. 5 6
3 (2). 2 500 a 10 000 km. 8 10
3 (2). Más de 10 000 km. 15 18
Gránulos de paja. 1 a 500 km. 8 10
Gránulos de paja. 500 a 10 000 km. 10 12
Gránulos de paja. Más de 10 000 km. 14 16
Briquetas de bagazo. 500 a 10 000 km. 5 6
Briquetas de bagazo. Más de 10 000 km. 9 10
Harina de palmiste. Más de 10 000 km. 54 61
Harina de palmiste (sin emisiones de CH4 procedentes de la almazara). Más de 10 000 km. 37 40
(1) Este grupo de materiales engloba los desechos agrícolas de baja densidad aparente engloba materiales como las balas de paja, cáscaras de avena, cascarillas de arroz y balas de bagazo de caña de azúcar (la lista no es exhaustiva (2) En el grupo de desechos agrícolas de mayor densidad aparente están materiales tales como los restos de mazorcas de maíz, cáscaras de frutos secos, cáscaras de soja, cáscaras de palmiste (la lista no es exhaustiva). (1) Este grupo de materiales engloba los desechos agrícolas de baja densidad aparente engloba materiales como las balas de paja, cáscaras de avena, cascarillas de arroz y balas de bagazo de caña de azúcar (la lista no es exhaustiva (2) En el grupo de desechos agrícolas de mayor densidad aparente están materiales tales como los restos de mazorcas de maíz, cáscaras de frutos secos, cáscaras de soja, cáscaras de palmiste (la lista no es exhaustiva). (1) Este grupo de materiales engloba los desechos agrícolas de baja densidad aparente engloba materiales como las balas de paja, cáscaras de avena, cascarillas de arroz y balas de bagazo de caña de azúcar (la lista no es exhaustiva (2) En el grupo de desechos agrícolas de mayor densidad aparente están materiales tales como los restos de mazorcas de maíz, cáscaras de frutos secos, cáscaras de soja, cáscaras de palmiste (la lista no es exhaustiva). (1) Este grupo de materiales engloba los desechos agrícolas de baja densidad aparente engloba materiales como las balas de paja, cáscaras de avena, cascarillas de arroz y balas de bagazo de caña de azúcar (la lista no es exhaustiva (2) En el grupo de desechos agrícolas de mayor densidad aparente están materiales tales como los restos de mazorcas de maíz, cáscaras de frutos secos, cáscaras de soja, cáscaras de palmiste (la lista no es exhaustiva).
Sistema de producción de biogás Opción tecnológica Opción tecnológica 2
--- --- --- ---
Sistema de producción de biogás Opción tecnológica Opción tecnológica Valores típicos
Biogás para electricidad procedente de estiércol húmedo. Caso 1. (1). -28
Biogás para electricidad procedente de estiércol húmedo. Caso 1. (2). -88
Biogás para electricidad procedente de estiércol húmedo. Caso 2. Digestato en abierto. -23
Biogás para electricidad procedente de estiércol húmedo. Caso 2. Digestato en cerrado. -84
Biogás para electricidad procedente de estiércol húmedo. Caso 3. Digestato en abierto. -28
Biogás para electricidad procedente de estiércol húmedo. Caso 3. Digestato en cerrado. -94
Biogás para electricidad procedente del maíz, toda la planta. Caso 1. Digestato en abierto. 38
Biogás para electricidad procedente del maíz, toda la planta. Caso 1. Digestato en cerrado. 24
Biogás para electricidad procedente del maíz, toda la planta. Caso 2. Digestato en abierto. 43
Biogás para electricidad procedente del maíz, toda la planta. Caso 2. Digestato en cerrado. 29
Biogás para electricidad procedente del maíz, toda la planta. Caso 3. Digestato en abierto. 47
Biogás para electricidad procedente del maíz, toda la planta. Caso 3. Digestato en cerrado. 32
Biogás para electricidad procedente de biorresiduos. Caso 1. Digestato en abierto. 31
Biogás para electricidad procedente de biorresiduos. Caso 1. Digestato en cerrado. 9
Biogás para electricidad procedente de biorresiduos. Caso 2. Digestato en abierto. 37
Biogás para electricidad procedente de biorresiduos. Caso 2. Digestato en cerrado. 15
Biogás para electricidad procedente de biorresiduos. Caso 3. Digestato en abierto. 41
Biogás para electricidad procedente de biorresiduos. Caso 3. Digestato en cerrado. 16
(1) El almacenamiento en abierto del digestato comporta emisiones adicionales de metano que varían según la climatología, el sustrato y la eficiencia de la digestión. En estos cálculos, los valores se consideran equivalentes a 0,05 MJ CH4 / MJ biogás para el estiércol, 0,035 MJ CH4 / MJ biogás para el maíz y 0,01 MJ CH4 / MJ biogás para los biorresiduos. (2) El almacenamiento en cerrado significa que el digestato resultante del proceso de digestión se almacena en un tanque hermético y se da por supuesto que el biogás adicional liberado durante el almacenamiento se recupera para la producción adicional de electricidad o biometano (1) El almacenamiento en abierto del digestato comporta emisiones adicionales de metano que varían según la climatología, el sustrato y la eficiencia de la digestión. En estos cálculos, los valores se consideran equivalentes a 0,05 MJ CH4 / MJ biogás para el estiércol, 0,035 MJ CH4 / MJ biogás para el maíz y 0,01 MJ CH4 / MJ biogás para los biorresiduos. (2) El almacenamiento en cerrado significa que el digestato resultante del proceso de digestión se almacena en un tanque hermético y se da por supuesto que el biogás adicional liberado durante el almacenamiento se recupera para la producción adicional de electricidad o biometano (1) El almacenamiento en abierto del digestato comporta emisiones adicionales de metano que varían según la climatología, el sustrato y la eficiencia de la digestión. En estos cálculos, los valores se consideran equivalentes a 0,05 MJ CH4 / MJ biogás para el estiércol, 0,035 MJ CH4 / MJ biogás para el maíz y 0,01 MJ CH4 / MJ biogás para los biorresiduos. (2) El almacenamiento en cerrado significa que el digestato resultante del proceso de digestión se almacena en un tanque hermético y se da por supuesto que el biogás adicional liberado durante el almacenamiento se recupera para la producción adicional de electricidad o biometano (1) El almacenamiento en abierto del digestato comporta emisiones adicionales de metano que varían según la climatología, el sustrato y la eficiencia de la digestión. En estos cálculos, los valores se consideran equivalentes a 0,05 MJ CH4 / MJ biogás para el estiércol, 0,035 MJ CH4 / MJ biogás para el maíz y 0,01 MJ CH4 / MJ biogás para los biorresiduos. (2) El almacenamiento en cerrado significa que el digestato resultante del proceso de digestión se almacena en un tanque hermético y se da por supuesto que el biogás adicional liberado durante el almacenamiento se recupera para la producción adicional de electricidad o biometano
Sistema de producción de biometano Opción tecnológica 2 2
--- --- --- ---
Biometano de estiércol húmedo. (1). -20 22
Biometano de estiércol húmedo. (2). -35 1
Biometano de estiércol húmedo. Digestato en cerrado, sin combustión de los gases desprendidos. -88 -79
Biometano de estiércol húmedo. Digestato en cerrado, con combustión de los gases desprendidos. -103 -100
Biometano de maíz, toda la planta. Digestato en abierto, sin combustión de los gases desprendidos. 58 73
Biometano de maíz, toda la planta. Digestato en abierto, con combustión de los gases desprendidos. 43 52
Biometano de maíz, toda la planta. Digestato en cerrado, sin combustión de los gases desprendidos. 41 51
Biometano de maíz, toda la planta. Digestato en cerrado, con combustión de los gases desprendidos. 26 30
Biometano de biorresiduos. Digestato en abierto, sin combustión de los gases desprendidos. 51 71
Biometano de biorresiduos. Digestato en abierto, con combustión de los gases desprendidos. 36 50
Biometano de biorresiduos. Digestato en cerrado, sin combustión de los gases desprendidos. 25 35
Biometano de biorresiduos. Digestato en cerrado, con combustión de los gases desprendidos. 10 14
(1) Esta categoría comprende las siguientes categorías de tecnologías para el enriquecimiento del biogás a biometano: adsorción por cambio de presión (PSA), depuración por agua a presión (PWS), membranas, técnicas criogénicas y depuración física orgánica (OPS). Incluye una emisión de 0,03 MJ CH4 / MJ biometano para la emisión de metano en los gases desprendidos. (2) Esta categoría comprende las siguientes categorías de tecnologías para el enriquecimiento del biogás a biometano: depuración por agua a presión (PWS) cuando el agua es reciclada, adsorción por cambio de presión (PSA), depuración química, depuración física orgánica (OPS), membranas y enriquecimiento criogénico. En esta categoría no se consideran las emisiones de metano (el metano de los gases desprendidos, caso de haberlo, es objeto de combustión). (1) Esta categoría comprende las siguientes categorías de tecnologías para el enriquecimiento del biogás a biometano: adsorción por cambio de presión (PSA), depuración por agua a presión (PWS), membranas, técnicas criogénicas y depuración física orgánica (OPS). Incluye una emisión de 0,03 MJ CH4 / MJ biometano para la emisión de metano en los gases desprendidos. (2) Esta categoría comprende las siguientes categorías de tecnologías para el enriquecimiento del biogás a biometano: depuración por agua a presión (PWS) cuando el agua es reciclada, adsorción por cambio de presión (PSA), depuración química, depuración física orgánica (OPS), membranas y enriquecimiento criogénico. En esta categoría no se consideran las emisiones de metano (el metano de los gases desprendidos, caso de haberlo, es objeto de combustión). (1) Esta categoría comprende las siguientes categorías de tecnologías para el enriquecimiento del biogás a biometano: adsorción por cambio de presión (PSA), depuración por agua a presión (PWS), membranas, técnicas criogénicas y depuración física orgánica (OPS). Incluye una emisión de 0,03 MJ CH4 / MJ biometano para la emisión de metano en los gases desprendidos. (2) Esta categoría comprende las siguientes categorías de tecnologías para el enriquecimiento del biogás a biometano: depuración por agua a presión (PWS) cuando el agua es reciclada, adsorción por cambio de presión (PSA), depuración química, depuración física orgánica (OPS), membranas y enriquecimiento criogénico. En esta categoría no se consideran las emisiones de metano (el metano de los gases desprendidos, caso de haberlo, es objeto de combustión). (1) Esta categoría comprende las siguientes categorías de tecnologías para el enriquecimiento del biogás a biometano: adsorción por cambio de presión (PSA), depuración por agua a presión (PWS), membranas, técnicas criogénicas y depuración física orgánica (OPS). Incluye una emisión de 0,03 MJ CH4 / MJ biometano para la emisión de metano en los gases desprendidos. (2) Esta categoría comprende las siguientes categorías de tecnologías para el enriquecimiento del biogás a biometano: depuración por agua a presión (PWS) cuando el agua es reciclada, adsorción por cambio de presión (PSA), depuración química, depuración física orgánica (OPS), membranas y enriquecimiento criogénico. En esta categoría no se consideran las emisiones de metano (el metano de los gases desprendidos, caso de haberlo, es objeto de combustión).
Sistema de producción de biogás Sistema de producción de biogás Opciones tecnológicas 2
--- --- --- ---
Estiércol – Maíz. 80 % - 20 %. Caso 1. Digestato en abierto. 17
Estiércol – Maíz. 80 % - 20 %. Caso 1. Digestato en cerrado. -12
Estiércol – Maíz. 80 % - 20 %. Caso 2. Digestato en abierto. 22
Estiércol – Maíz. 80 % - 20 %. Caso 2. Digestato en cerrado. -7
Estiércol – Maíz. 80 % - 20 %. Caso 3. Digestato en abierto. 23
Estiércol – Maíz. 80 % - 20 %. Caso 3. Digestato en cerrado. -9
Estiércol – Maíz. 70 % - 30 %. Caso 1. Digestato en abierto. 24
Estiércol – Maíz. 70 % - 30 %. Caso 1. Digestato en cerrado. 0
Estiércol – Maíz. 70 % - 30 %. Caso 2. Digestato en abierto. 29
Estiércol – Maíz. 70 % - 30 %. Caso 2. Digestato en cerrado. 4
Estiércol – Maíz. 70 % - 30 %. Caso 3. Digestato en abierto. 31
Estiércol – Maíz. 70 % - 30 %. Caso 3. Digestato en cerrado. 4
Estiércol – Maíz. 60 % - 40 %. Caso 1. Digestato en abierto. 28
Estiércol – Maíz. 60 % - 40 %. Caso 1. Digestato en cerrado. 7
Estiércol – Maíz. 60 % - 40 %. Caso 2. Digestato en abierto. 33
Estiércol – Maíz. 60 % - 40 %. Caso 2. Digestato en cerrado. 12
Estiércol – Maíz. 60 % - 40 %. Caso 3. Digestato en abierto. 36
Estiércol – Maíz. 60 % - 40 %. Caso 3. Digestato en cerrado. 12

Observaciones:

El caso 1 alude a procesos en los que la electricidad y el calor necesarios para el proceso se obtienen del propio motor de cogeneración.

El caso 2 alude a procesos en los que la electricidad necesaria para el proceso se obtiene de la red, y el calor del propio motor de cogeneración. En algunos Estados miembros los operadores no pueden optar a subvenciones para la producción bruta, por lo que el caso 1 será el más habitual.

El caso 3 alude a procesos en los que la electricidad necesaria para el proceso se obtiene de la red, y el calor de una caldera de biogás. Este caso es el de algunas instalaciones en las que el motor de cogeneración no se encuentra in situ y el biogás se vende (sin enriquecerlo para convertirlo en biometano).

Sistema de producción de biometano Opciones tecnológicas 2 2
Sistema de producción de biometano Opciones tecnológicas Valores típicos Valores por defecto
Estiércol – Maíz. 80 % - 20 %. Digestato en abierto, sin combustión de los gases desprendidos. 32 57
Estiércol – Maíz. 80 % - 20 %. Digestato en abierto, con combustión de los gases desprendidos. 17 36
Estiércol – Maíz. 80 % - 20 %. Digestato en cerrado, sin combustión de los gases desprendidos. -1 9
Estiércol – Maíz. 80 % - 20 %. Digestato en cerrado, con combustión de los gases desprendidos. -16 -12
Estiércol – Maíz. 70 % - 30 %. Digestato en abierto, sin combustión de los gases desprendidos. 41 62
Estiércol – Maíz. 70 % - 30 %. Digestato en abierto, con combustión de los gases desprendidos. 26 41
Estiércol – Maíz. 70 % - 30 %. Digestato en cerrado, sin combustión de los gases desprendidos. 13 22
Estiércol – Maíz. 70 % - 30 %. Digestato en cerrado, con combustión de los gases desprendidos. -2 1
Estiércol – Maíz. 60 % - 40 %. Digestato en abierto, sin combustión de los gases desprendidos. 46 66
Estiércol – Maíz. 60 % - 40 %. Digestato en abierto, con combustión de los gases desprendidos. 31 45
Estiércol – Maíz. 60 % - 40 %. Digestato en cerrado, sin combustión de los gases desprendidos. 22 31
Estiércol – Maíz. 60 % - 40 %. Digestato en cerrado, con combustión de los gases desprendidos. 7 10

En el caso de biometano usado en forma de biometano comprimido como combustible para el transporte, debe añadirse un valor de 3,3 g CO2 eq/MJ (biometano) a los valores típicos y de 4,6 g CO2 eq/MJ (biometano) a los valores por defecto.

Redactados los apartados A y B conforme a la corrección de errores publicada en el BOE núm. 53, de 3 de marzo de 2023. Ref. BOE-A-2023-5579

ANEXO IV. Emisiones resultantes del cambio indirecto del uso de la tierra

Parte A

Grupo de materias primas (2) Intervalo interpercentil derivado del análisis de sensibilidad(3)
Cereales y otros cultivos ricos en almidón. 12 8 a 16
Azúcares. 13 4 a 17
Oleaginosas. 55 33 a 66

(1) Los valores medios aquí comunicados representan una media ponderada de los valores de materias primas modelados individualmente. La magnitud de los valores que se incluyen en el anexo es sensible a la serie de hipótesis de trabajo (como el tratamiento de los coproductos, la evolución de las cosechas, las reservas de carbono y el desplazamiento de otras materias) utilizadas en los modelos económicos empleados para su cálculo. Si bien no es posible calibrar plenamente el grado de incertidumbre asociado a dichos cálculos, se realizó un análisis de sensibilidad de dichos resultados basado en una variación aleatoria de los parámetros clave, denominado «análisis Monte Carlo».

(2) Los valores medios aquí incluidos representan una media ponderada de los valores de materias primas modelados individualmente.

(3) La serie aquí incluida refleja el 90 % de los resultados utilizando los valores de los percentiles cinco y noventa y cinco resultantes del análisis. El percentil cinco sugiere un valor por debajo del cual se realizaron el 5 % de las observaciones (sea saber, el 5 % de los datos totales usados mostraron resultados inferiores a 8,4 y 33 g CO2 eq/MJ). El percentil noventa y cinco sugiere un valor por debajo del cual se realizaron el 95 % de las observaciones (a saber, el 5 % de los datos totales usados mostraron resultados inferiores a 16, 17 y 66 g CO2 eq/MJ).

Parte B

Biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa para los que las emisiones estimadas resultantes del cambio indirecto del uso de la tierra se consideran cero

Se considerará que las emisiones estimadas resultantes del cambio indirecto del uso de la tierra equivalen a cero en el caso de los biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa producidos a partir de las siguientes categorías de materias primas:

1) Materias primas no incluidas en la parte A del presente anexo.

2) Materias primas cuya producción haya llevado a un cambio directo del uso de la tierra, es decir, a un cambio de una de las siguientes categorías de cobertura del suelo establecidas por el IPCC: tierras forestales, pastizales, humedales, asentamientos y otras tierras, a tierras de cultivo o cultivos vivaces(4). En tal caso, deberá haberse calculado un valor el (emisiones resultantes del cambio directo del uso de la tierra), de conformidad con el anexo I, parte C, punto 7.

(4) Los cultivos vivaces se definen como cultivos multianuales cuyo tallo, por lo general, no se recoge anualmente, como el monte bajo de rotación corta y la palmera de aceite.

La consulta de este documento no sustituye la lectura del Boletín Oficial del Estado correspondiente. No nos responsabilizamos de posibles incorrecciones producidas en la transcripción del original a este formato.

Este texto se publica bajo las condiciones de reutilización propias de BOE, no bajo una licencia de Legalize ni de dominio público. BOE
Condiciones de reutilización del BOE — cita obligatoria de la fuente
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (https://www.boe.es). Datos reutilizados conforme a las condiciones de reutilización del BOE (Resolución de 27 de junio de 2024). Este repositorio es una obra derivada basada en datos de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.