Evaluación de las políticas públicas sobre la distribución de combustibles líquidos en América Latina: Una revisión sistemática

Contenido principal del artículo

Edgard Alberto Carpio Escalante
William Jesus Campos Velasquez

Resumen

El presente estudio se fundamenta en una revisión sistemática de la literatura científica sobre las políticas públicas que regulan la distribución de combustibles líquidos en América Latina, identificando y analizando 17 artículos publicados entre 2020 y 2025 en bases de datos académicas reconocidas, los resultados evidencian que la región enfrenta limitaciones estructurales derivadas de marcos regulatorios fragmentados, baja fiscalización ambiental y escasa articulación institucional, lo que compromete la eficiencia energética y dificulta el cumplimiento de metas climáticas. Asimismo, se confirma la fuerte dependencia de los mercados internacionales de crudo y derivados, generando vulnerabilidad frente a shocks externos. Sin embargo, se identifican oportunidades estratégicas en la incorporación de tecnologías emergentes como biocombustibles avanzados, hidrógeno verde y biorefinerías de tercera generación, cuya adopción requiere incentivos fiscales, inversión en infraestructura y un rol activo del Estado. En conclusión, la investigación aporta evidencia crítica para fortalecer la gobernanza energética regional y orientar políticas públicas hacia un futuro más justo, resiliente y sostenible

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Detalles del artículo

Cómo citar
Carpio Escalante, E. A., & Campos Velasquez, W. J. (2025). Evaluación de las políticas públicas sobre la distribución de combustibles líquidos en América Latina: Una revisión sistemática. Aula Virtual, 6(13), 2633-2652. https://doi.org/10.5281/zenodo.18231855
Sección
Artículos

Citas

Abbas, A., Zhao, C., Waseem, M., Khan, K. A., & Ahmad, R. (2022). Analysis of energy input-output of farms and assessment of greenhouse gas emissions: A case study of cotton growers. Frontiers in Environmental Science, 9, 826838. Documento en línea. Disponible https://doi.org/10.3389/fenvs.2021.826838

Abdelrazik, A. S., Shboul, B., Elwardany, M., Zohny, R. N., & Osama, A. (2022). The recent advancements in the building integrated photovoltaic/thermal (BIPV/T) systems: An updated review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 170, 112988.

Abdullah, N., Al-wesabi, O. A., Mohammed, B. A., Al-Mekhlafi, Z. G., Alazmi, M., Alsaffar, M., Anbar, M., & Sumari, P. (2022). Integrated approach to achieve a sustainable organic waste management system in Saudi Arabia. Foods, 11(9). Documento en línea. Disponible https://doi.org/10.3390/foods11091214

Anyanwu, C., & Chidi, N. (2022). Evaluation of growth rate and biomass productivity of Scenedesmus quadricauda and Chlorella vulgaris under different LED wavelengths and photoperiods. Sustainability, 14(9), 5388. Documento en línea. Disponible https://doi.org/10.3390/su14095388

Briggs, C., Gilfillan, D., Hefner, M., Marland, E., & Marland, G. (2023). Annual estimates of global and national CO2 emissions from fossil fuels: Tracking revisions to the United Nations energy statistics database input energy data. Environmental Data Science, 2, e40.

Delgado Alvarado, S. J.; Zambrano Maldonado, G. J.; Burgos Briones, G. A.; Moreira-Mendoza, C. A. (2023). Evaluación de los residuos agroindustriales con potencial para biocombustibles. Revista Colón Ciencias, Tecnología y Negocios. Universidad de Panamá, Panamá. ISSN-e: 2313-7819, vol. 10, núm. 2, 2023. Documento en línea. Disponible DOI: https://doi.org/10.48204/j.colonciencias.v10n2.a4140

Deuber, R. D. S., Bressanin, J. M., Fernandes, D. S., Guimarães, H. R., Chagas, M. F., Bonomi, A., ... & Watanabe, M. D. B. (2023). Production of sustainable aviation fuels from lignocellulosic residues in Brazil through hydrothermal liquefaction: techno-economic and environmental assessments. Energies, 16(6), 2723.

Franz, S., & Bramstoft, R. (2024). Impact of endogenous learning curves on maritime transition pathways. Environmental Research Letters, 19(5), 054014. Documento en línea. Disponible https://doi.org/10.1088/1748-9326/ad3bce

Gomó?ka, K., & Kasprzak, P. (2022). Household ability of expenditures on electricity and energy resources in the countries that joined the EU after 2004. Energies, 15(9), 3052. Documento en línea. Disponible https://doi.org/10.3390/en15093052

Gupta, A., Paul, A. R., & Saha, S. C. (2023). Decarbonizing the atmosphere using carbon capture, utilization, and sequestration: challenges, opportunities, and policy implications in India. Atmosphere, 14(10), 1546.

Jadidzadeh, A., & Serletis, A. (2022). Oil prices and the natural gas liquids markets. Green Finance, 4(2), 207–230. Documento en línea. Disponible https://doi.org/10.3934/GF.2022010

Kumar, K. P., Krishna, M. G., Rao, J. B., & Bhargava, N. R. M. R. (2015). Fabrication and characterization of 2024 aluminium–High entropy alloy composites. Journal of Alloys and Compounds, 640, 421-427.

Lai, H., & Adams II, T. A. (2023). Life cycle analyses of SOFC/gas turbine hybrid power plants accounting for long-term degradation effects. Journal of Cleaner Production, 412, 137411.

Marzouk, O. A. (2024). Portrait of the decarbonization and renewables penetration in Oman's energy mix, motivated by Oman's national green hydrogen plan. Energies, 17(19), 4769. Documento en línea. Disponible https://doi.org/10.3390/en17194769

Mendes, T. d. M. C., Soares, J. P., Salvador, P. T. C. d. O., & Castro, J. L. d. (2024). Surveillance of occupational exposure to volatile organic compounds at gas stations: A scoping review protocol. International Journal of Environmental Research and Public Health, 21(5), 518. Documento en línea. Disponible https://doi.org/10.3390/ijerph21050518

Nurdiawati, A., & Urban, F. (2022). Decarbonising the refinery sector: A socio-technical analysis of advanced biofuels, green hydrogen and carbon capture and storage developments in Sweden. Energy Research & Social Science, 84, 102358. Documento en línea. Disponible https://doi.org/10.1016/j.erss.2021.102358

Nyangon, J., & Darekar, A. (2024). Advancements in hydrogen energy systems: A review of levelized costs, financial incentives and technological innovations. Innovation and Green Development, 3, 100149. Documento en línea. Disponible https://doi.org/10.1016/j.igd.2024.100149

Ong, M. Y., Nomanbhay, S., Kusumo, F., & Show, P. L. (2022). Application of microwave plasma technology to convert carbon dioxide (CO2) into high value products: a review. Journal of Cleaner Production, 336, 130447.

Pakdehi, S. G., Taffazolinia, H., Rezaei, S., & Fathollahi, M. (2022). Effect of some chemical additives in increasing the electrical conductivity of the liquid fuel dimethyl aminoethyl azide (DMAZ). Central European Journal of Energetic Materials, 19(3), 264–280. Documento en línea. Disponible https://doi.org/10.22211/cejem/154826

Saral, J. S., Satheesh, A. R., & Ranganathan, P. (2022). Economic and environmental analysis of algal biorefinery for the production of renewable fuels and co-product. Energy Conversion and Management: X, 14, 100189. Documento en línea. Disponible https://doi.org/10.1016/j.ecmx.2022.100189

Sievert, K., Schmidt, T. S., & Steffen, B. (2024). Considering technology characteristics to project future costs of direct air capture. Joule, 8(4), 979–999. Documento en línea. Disponible https://doi.org/10.1016/j.joule.2024.02.005

Stallkamp, C., Hennig, M., Volk, R., Stapf, D., & Schultmann, F. (2024). Pyrolysis of mixed engineering plastics: Economic challenges for automotive plastic waste. Waste Management, 176, 105–116. Documento en línea. Disponible https://doi.org/10.1016/j.wasman.2024.01.035

Sumarmi, S., Putra, A. K., Sahrina, A., Kohar, U. H. A., Shaherani, N., Lestari, H. D., Sholeha, A. W., Rachmadian, R. H., Wibowo, N. A., & Silviariza, W. Y. (2024). Implementing the OBE model in plastic waste management using the 4R EPR pattern for green campus. International Journal of Environmental Impacts, 7(3), 455–473. Documento en línea. Disponible https://doi.org/10.18280/ijei.070308

Villacreses-Freire, D., Ketzer, F., & Rösch, C. (2022). Advanced metabolic engineering approaches and renewable energy to improve environmental benefits of algal biofuels: LCA of large-scale biobutanol production with cyanobacteria synechocystis PCC6803. BioEnergy Research, 15(3), 1515-1530.

Vrabie, C. (2022). Electric vehicles optimism versus the energy market reality. Sustainability, 14(9), 5388. Documento en línea. Disponible https://doi.org/10.3390/su14095388

Wongkhorsub, C., Chaowasin, W., & Theinnoi, K. (2022). Experimental evaluation of performance and combustion characteristics of blended plastic pyrolysis oil in enhanced diesel engine. Energies, 15(23), 9115.

Yang, S., Jahanger, A., & Hossain, M. R. (2023). Does China's low-carbon city pilot intervention limit electricity consumption? An analysis of industrial energy efficiency using time-varying DID model. Energy Economics, 121, 106636.

Zhang, L., Oladejo, J., Dawodu, A., Yang, L., & Xiao, Y. (2024). Sustainable jet fuel from municipal solid waste via catalytic hydrothermal liquefaction: Techno-economic and life cycle assessment. Fuel, 354, 129682. Documento en línea. Disponible https://doi.org/10.1016/j.fuel.2024.129682

Artículos más leídos del mismo autor/a