IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - Enero/Febrero 2018 - 33

Comportamiento para una energía
sostenible y calidad de vida
La motivación para cambiarse a un sistema de energía soste-
nible es impulsada en gran medida por dos intereses. Uno es
proteger el medioambiente y la biosfera. El otro es mejorar el
bienestar de las personas. Existen motivos éticos inherentes
para proteger la biosfera, pero también está claro que reducir
los problemas medioambientales como el cambio climático
antropogénico es beneficioso para los seres humanos. No obs-
tante, muchos podrían percibir que el actual sistema de ener-
gía con combustibles fósiles mejora la calidad de vida para la
mayoría de la población mundial y suponen que los cambios
conductuales necesarios para lograr una transición a la energía
sostenible amenazarán en lugar de mejorar la calidad de vida
de las personas, dado que tal comportamiento se ve como algo
que requiere grandes gastos financieros, más tiempo, más pro-
blemas y menos comodidad. Por ejemplo, viajar en transporte
público se ve como algo menos agradable que viajar en auto-
móvil, y disminuir la calefacción o el aire acondicionado puede
hacer un hogar menos cómodo. Algunas de estas percepciones
son influenciadas por la forma en que la sociedad define los
ideales sociales como el "hogar". Si un buen hogar se define
desde el punto de vista normativo como una casa espaciosa e
independiente en los suburbios, el avance hacia la sostenibili-
dad, como vivir en una casa adosada más pequeña y más cer-
cana a la ciudad, se percibirá como una menor calidad de vida.
Distintas conductas para una energía sostenible pueden
mejorar la calidad de vida de una persona. Por ejemplo, la
mayoría de los cambios hacia una mayor eficiencia energé-
tica tiene beneficios económicos importantes tanto para las
familias como para las naciones. Además, se pueden diseñar
tecnologías sostenibles, como focos de diodos de emisión de
luz o transporte público, para que estén a la altura de las
expectativas hedónicas.
Lo que es más importante aún, estos ejemplos reflejan una
visión limitada de lo que constituye una buena calidad de vida.
Los comportamientos sostenibles no solo pueden ser agra-
dables como se refleja en los ejemplos anteriores (mejorando
el bienestar hedónico) sino también significativos (mejorando
el bienestar eudemonista, es decir, el sentido de la vida y la
autorrealización). Los comportamientos para una energía
sostenible son una fuente potente de bienestar eudemonista;
tal conducta beneficia a la naturaleza, el medioambiente y el
bienestar de los demás, incluso para las futuras generaciones.
De hecho, actuar de forma sostenible se percibe como un
comportamiento virtuoso, dando lugar a una autopercepción
positiva, lo que produce sentimientos positivos y mejora la
calidad de vida. La relación entre sostenibilidad energética y
bienestar hedónico y eudemonista merece más investigación,
especialmente en cuanto a las formas de diseñar un sistema
de energía sostenible que mejore el bienestar.

Resumen
El actual sistema de energías fósiles se encuentra en pro-
ceso de transformación. Este no es solo un problema técnico
enero/febrero 2018

que desafiará a los ingenieros, sino también un problema de
conducta humana que desafiará a los científicos sociales. Se
requieren colaboraciones interdisciplinarias: las tecnologías
que serán más eficaces al impulsar el sistema energético
hacia la sostenibilidad tienen probabilidades de ser las que
utilicen conocimientos tanto de ingeniería como de cien-
cias sociales. Los elementos clave de los criterios de diseño
podrían considerar factores que faciliten la adopción y el
uso eficaz de las tecnologías nuevas y más sostenibles. Tal
diseño consideraría no solo la elasticidad de la tecnología (el
menor uso de combustibles fósiles que conlleva), sino tam-
bién su plasticidad, es decir, las funciones que asegurarán su
respaldo y una rápida adopción por parte del público. Tales
diseños requerirán nuevas formas de colaboración entre
ingenieros y científicos sociales.
Los cambios significativos y a gran escala en comporta-
mientos son necesarios para lograr una transición a la ener-
gía sostenible. Las personas que actúan como consumidores
afectan la adopción de energías eficientes y renovables, tecno-
logías y el consumo de energía en general. Como ciudadanos,
desempeñan un papel importante en apoyar la implementa-
ción de políticas que apunten a fomentar comportamientos
para una energía sostenible. Los esfuerzos por fomentar el
cambio de comportamientos para una transición a una energía
sostenible serán más eficaces si apuntan a factores individua-
les y contextuales importantes de comportamientos relevantes
y eliminan las barreras significativas para los nuevos.
Podemos permitir comportamientos sostenibles cam-
biando el contexto para las acciones de manera que los cos-
tos y las barreras para la acción sean menores. Al mismo
tiempo, podemos fomentar comportamientos apuntando a
factores individuales que influyan en el comportamiento,
como la conciencia y las motivaciones. Muchos factores,
además del precio y el interés personal económico, motivan
a las personas a adoptar un comportamiento para una ener-
gía sostenible, como las consideraciones medioambienta-
les, las consideraciones de incidencia, posición e identidad,
y las normas sociales. Los enfoques utilizados serán más
eficaces si se adaptan a las motivaciones y restricciones de a
quienes se les pide cambiar. Los cambios a comportamien-
tos y estilo de vida sostenibles, especialmente cuando tales
cambios son obligados, deben mejorar en lugar de deteriorar
la calidad de vida de las personas. Actuar de forma sosteni-
ble puede mejorar la calidad de vida, dado que a las perso-
nas les resulta significativo adoptar un comportamiento que
beneficie a los demás y al medioambiente.

Lecturas complementarias
T. Dietz, G. T. Gardner, J. Gilligan, P. C. Stern y M. P. Van-
denbergh, "Household actions can provide a behavioral we-
dge to rapidly reduce US carbon emissions" (Las medidas
domésticas pueden dar una muestra conductual para reducir
rápidamente las emisiones de carbono en los EE. UU.), Proc.
Nat. Acad. Sci, vol. 106, n.° 44, págs. 18,452-18,456, 2009.
doi: 10.1073/pnas.0908738106.
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