Descarbonización de logística internacional y compliance climático transfronterizo
Palabras clave:
logística internacional, descarbonización, compliance climático transfronterizo, eficiencia energética, digitalización logística, trazabilidad de emisiones, sostenibilidad ambiental.Resumen
El aumento de los flujos logísticos internacionales ha incrementado significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero, generando desafíos para la sostenibilidad y el cumplimiento climático transfronterizo. El objetivo del estudio fue analizar la relación entre la descarbonización de la logística internacional y el compliance climático, considerando factores operativos, tecnológicos y regulatorios. Se empleó un enfoque cuantitativo explicativo con diseño no experimental transversal, utilizando fuentes secundarias de informes estatales y organismos internacionales. Se aplicaron análisis estadísticos avanzados, incluyendo correlación de Pearson, regresión lineal múltiple y ecuaciones estructurales PLS-SEM, complementados con pruebas de confiabilidad y normalidad. Los resultados muestran que la eficiencia logística es el principal factor en la reducción de emisiones, seguida de la digitalización y el cumplimiento normativo. Asimismo, la trazabilidad de emisiones y la gestión de información ambiental son determinantes para el compliance climático transfronterizo. Se evidencia que la descarbonización logística requiere un enfoque integral que combine eficiencia operativa, innovación tecnológica y gobernanza ambiental para garantizar sostenibilidad y competitividad en el comercio internacional.
Descargas
Referencias
Calatayud, A. (2023). Transporte y cambio climático en América Latina y el Caribe: brechas de conocimiento y prioridades de investigación. Banco Interamericano de Desarrollo. https://doi.org/10.18235/0004867
Castañeda, D. (2022). Huella de carbono digital y sostenibilidad tecnológica. Pueblos y Fronteras Digital, 17. https://doi.org/10.32870/pk.a12n22.730
Cuadrado, J., & Pantoja, K. (2022). Monitoreo de hábitos de manejo en vehículos de transporte público mediante GPS. Revista Científica y Tecnológica UPSE, 9(2), 85–92. https://doi.org/10.26423/rctu.v9i2.708
Espinoza, C., Toledo, Á., Arias, J., & Álvarez, B. (2022). Sistemas informáticos para optimización de eco conducción en transporte público. Revista de Investigación en Sistemas e Informática, 19(1), 100–113. https://doi.org/10.15381/risi.v19i1.22310
Fernández, M. (2022). Reformas para la transición ecológica y transformación digital en el transporte. Boletín Económico de ICE, (3146), 33–45. https://doi.org/10.32796/bice.2022.3146.7385
Fernández, M. (2023). Teletrabajo y cambio climático: retos de las políticas públicas. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 182, 23–40. https://doi.org/10.5477/cis/reis.182.23
Franco, J., & Estupiñán, E. (2023). Transporte inteligente para ciudades inteligentes: aplicaciones y tecnologías emergentes. Revista RIMCI, 10(20). https://doi.org/10.21017/rimci.2023.v10.n20.a142
Guanotuña Timbila, L. G., Vallejo Vega, R. F., Garay Cisneros, V. A., & Velásquez Molina, P. G. (2022). La logística verde: planificación de rutas y reducción de emisiones. Polo del Conocimiento, 7(4), 31–48. https://doi.org/10.23857/pc.v7i4.3844
Hernández, D. (2022). Impacto ambiental que genera un vehículo eléctrico en Ecuador. Novasinergia, 5(1), 1–13. https://doi.org/10.37135/ns.01.10.04
Hernández, I., Vinces, M., Palma, G., Lucas, N., & Lucio, L. (2021). Estimación de la huella de carbono en la ciudad de Manta. UNESUM-Ciencias, 5(2), 33–52. https://doi.org/10.47230/unesum-ciencias.v4.n3.2020.254
Padrón, J., Salazar, J., Cabrera, M., & Pérez, E. (2022). Huella de carbono en la gestión logística universitaria. ACI Avances en Ciencias e Ingenierías, 15(2). https://doi.org/10.18272/aci.v15i2.3017
Palermo García, B., & Salazar Velázquez, R. (2023). Transporte en la logística verde: análisis de eficiencia y sostenibilidad. Inquietud Empresarial, 23(2), 1–19. https://doi.org/10.19053/01211048.15998
Palma, L. (2023). Sistemas de transporte inteligente y su aporte a la sostenibilidad logística. Polo del Conocimiento, 8(5), 1200–1218. https://doi.org/10.23857/pc.v8i5.5633
Sampedro, J., Machuca, M., Palma, C., & Villalta, A. (2021). Identificación de emisiones de CO₂ en centros educativos. Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores, 8. https://doi.org/10.46377/dilemas.v8i.2786
Sánchez, C. N. D., León, A., & Mendoza, J. (2023). Logística verde y rentabilidad empresarial en América Latina. REBIOL, 43(1). https://doi.org/10.17268/rebiol.2023.43.01.05
Sánchez, R., Villacrés, S., & Andrade, P. (2022). Estrategias de reducción de emisiones en transporte internacional: un análisis comparativo regional. Revista de Economía Ambiental, 15(1), 101–120. https://doi.org/10.3390/su15010101
Toalombo, B., Núñez, B., Escobar, B., Naranjo, D., & Samaniego, P. (2021). Modelo sostenible de implementación del Internet de las Cosas para gestión de flotas de transporte. ESPOCH Congresses, 1(1). https://doi.org/10.18502/espoch.v1i1.9556
Veliz Pincay, B. E. (2023). Telemática sostenible y reducción de la huella de carbono en transporte urbano. Saber Estratégico Internacional, 1(3), 1–17.
Villagómez, M., & Ramírez, J. (2022). Teletrabajo y sostenibilidad: implicaciones para la gestión logística. Revista Scientific, 7(26), 111–132. https://doi.org/10.29394/Scientific.issn.2542-2987.2022.7.26.6.111-132
Yanini, N. (2021). Teletrabajo y sustentabilidad en entornos urbanos. Revista de Trabajo y Seguridad Social, 2(1). https://doi.org/10.51302/rtss.2021.2296
Descargas
Publicado
Número
Sección
Licencia
Derechos de autor 2023 International Journal of Academic Encounters and Advanced Studies

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0.




