El consumo de agua en el sector primario en México, 2003-2018. Un enfoque de cadena agroalimentaria

Contenido principal del artículo

Lilian Albornoz Mendoza
Alfredo J. Mainar Causapé

Resumen

El objetivo de la presente investigación es realizar un análisis del consumo de agua en el sector primario en México. Para ello, a partir de un análisis de contabilidad económica y ecológica y la serie de matrices anuales de 2003 a 2018 del programa de estadísticas experimentales del INEGI, se cuantifica del consumo directo e indirecto de agua del sector primario desde el enfoque de cadena agroalimentaria. Hacia 2018, los productos del sector primario destinados a satisfacer la demanda final (alimentos frescos sin procesar) incorporaron el 53% del agua total consumida directamente en la producción de dicho sector; mientras los productos de consumo final de la industria manufacturera (alimentos procesados), al demandar insumos intermedios del sector primario, representaron el 45% del agua consumida directamente en la producción de este sector. La industria alimentaria representa el mayor consumidor indirecto de agua del sector manufactura. La evolución del agua incorporada en los productos finales de este sector se ha mantenido sin variaciones en el periodo 2003-2018. En contraste, ha crecido el agua incorporada en los productos frescos no procesados destinados, principalmente, a los mercados externos (exportaciones).


 

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Cómo citar
Albornoz Mendoza, L., & Mainar Causapé, A. J. (2026). El consumo de agua en el sector primario en México, 2003-2018. Un enfoque de cadena agroalimentaria. Nóesis. Revista De Ciencias Sociales Y Humanidades, 35(69), 50–67. https://doi.org/10.20983/noesis.2026.1.3
Sección
Ciencias Sociales
Biografía del autor/a

Lilian Albornoz Mendoza, Universidad Autónoma de Yucatán

Profesora e investigadora. 
  • Doctorado en Desarrollo Regional (Universidad de Sevilla)
  • Maestría en Economía (El Colegio de México, A.C.).
  • Licenciatura en Economía (Universidad Autónoma de Yucatán).. 

Alfredo J. Mainar Causapé, Universidad de Sevilla

Alfredo J. Mainar Causapé

Profesor Titular de Universidad de Sevilla, España. Colaboró con la Comisión Europea, Centro Común de Investigación, Sevilla, España, 2014-2020.

Premio al Equipo GTAP 2017 por su colaboración en la incorporación de las 28 Tablas de Insumo-Producto de la UE para la base de datos del Proyecto de Análisis del Comercio Mundial (GTAP, por sus siglas en inglés).

Citas

Albornoz, L. y Barboza, I. (2024). Panorama de la sostenibilidad ambiental y agroalimentaria. Universidad Autónoma de Yucatán y Universidad Autónoma de Chiapas. https://www.dgip.unach.mx/publicaciones-cientificas/images/documentos/Panorama_de_la_sostenibilidad_ambiental_y_agroalimentaria_1.pdf

Becerra, M., Sáinz, J. y Muñoz, C. (2006). Los conflictos por agua en México. Diagnóstico y análisis. Gestión y Política Pública. 15(1), 111-143. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-10792006000100111

Banco de México. (2025). Sistema de Información Económica. Balanza de productos agropecuarios, pesqueros y agroindustriales. Productos agropecuarios y productos agroindustriales (alimentos, bebidas y tabaco). https://www.banxico.org.mx/SieInternet/

Campbell, B. M., Beare, D. J., Bennett, E. M., Hall-Spencer, J. M., Ingram, J. S. I., Jaramillo, F., Ortiz, R., Ramankutty, N., Sayer, J. A., y Shindell, D. (2017). Agriculture production as a major driver of the Earth system exceeding planetary boundaries. Ecology and Society, 22(4), 8. https://doi.org/10.5751/ES-09595-220408

Carabias, J. y Landa, R. (2005). Agua, medio ambiente y sociedad. Hacia la gestión integral de los recursos hídricos en México. UNAM, El Colegio de México y Fundación Gonzalo Río Arronte.

Cazcarro, I., Duarte, R., Sánchez, J. y Sarasa, C. (2011). Water rates and the responsabilities of direct, indirect and end-users in Spain. Economic Systems Research, 4(23), 409-430, https://doi.org/10.1080/09535314.2011.611794

CONAGUA. (2021). Estadísticas del agua en México 2021. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Comisión Nacional de Agua.

CONAGUA. (2023). Estadísticas del agua en México 2023. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Comisión Nacional del Agua.

Duarte, R. y Yang, H. (2011). Input-output and water: introduction to the special issue. Economic Systems Research, 4(23), 341-351, https://doi.org/10.1080/09535314.2011.638277

FAO. (2020). El estado mundial de la agricultura y la alimentación. Superar los desafíos relacionados con el agua en la agricultura. Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura. https://doi.org/10.4060/cb1447es

Hernández, Y., Naumann, G., Corral, S., y Barbosa, P. (2020). Water footprint expands with gross domestic product. Sustainability, 12(20), 8741. https://doi.org/10.3390/su12208741

INEGI. (2023a). Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuentas Económicas y Ecológicas de México 2023. Año base 2018. Otras cuentas integradas. Cuadro híbrido de Oferta de actividades y productos relacionados con el agua según clasificación SCIAN. https://www.inegi.org.mx/programas/ee/2018/#tabulados

INEGI. (2023b). Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuentas Económicas y Ecológicas de México 2023. Año base 2018. Otras cuentas integradas. Cuadro híbrido de utilización de actividades y productos relacionados con el agua según clasificación SCIAN. https://www.inegi.org.mx/programas/ee/2018/#tabulados

INEGI. (2023c). Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, México SCIAN 2018. Síntesis metodológica. Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

INEGI. (2024a). Estadísticas experimentales. Matriz de insumo-producto. https://www.inegi.org.mx/investigacion/mcsm/#tabulados

INEGI. (2024b). Matriz de insumo producto simétrica doméstica, industria por industria. Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

IPES Food, (2017). Too Big to Feed. Exploring the impacts of mega-mergers, consolidation and concentration of power in the agri-food sector. International Panel of Expert son Sustainable Food Systems.

López-Morales, C. y Duchin, F. (2011). Policies and tecnologies for a sustainable use of water in Mexico: A scenario analysis. Economic Systems Research, 4(23), 387-407. https://doi.org/10.1080/09535314.2011.635138

Rockström, J., Steffen, W., Noone, K., Persson, A., Chapin, F.S. et al. (2009). Planetary Boundaries: Exploring the Safe Operating Space for Humanity. Ecology and Society, 14 (2), 32. https://www.ecologyandsociety.org/vol14/iss2/art32/

Sato, T., Qadir, M., Yamamoto, S., Endo, T. and Zahoor, A. (2013). Global, regional, and country level need for data on wastewater generation, treatment, and use. Agricultural Water Management. 130, 1-13. https://doi.org/10.1016/j.agwat.2013.08.007

Steffen, W., Richardson, K., Rockström, J., Cornell, S., Fetzer, J., Bennett, E., Biggs, R., Carpenter, S., De Vries, W., De Wit, C., Folke, C., Gerten, D., Heinke, J., Mace, G., Persson, L., Ramanathan V., Reyers, B., Sörlin, S. (2015). Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet. Science, 347 (6223). https://doi.org/10.1126/science.1259855

Secretaría de Agricultura. (2024). Análisis de la balanza comercial agroalimentaria de México. Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera. https://www.cmdrs.gob.mx/sites/default/files/cmdrs/sesion/2024/05/02/6216/materiales/2-balanza-comercial-agropecuaria-y-agroindustrial-febrero-2024.pdf

Steffen, W., Richardson, K., Rockström, J., Cornell, S., Fetzer, I., et al. (2015). Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet. Science, 347 (6223). https://doi.org/10.1126/science.1259855

Theis, T. y Tomkin, J. (2015). Sustainability: a comprehensive foundation. Open Stax-CNX http://legacy.cnx.org/content/col11325/1.43/

Turner, RK y Postle, M. (1994). Valoración del agua: una perspectiva económica. Documento de trabajo CSERGE WM 94-08. Universidad de East Anglia y University College London, Reino Unido, CSERGE.

UNESCO. (2024). Informe mundial de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos 2024: agua para la prosperidad y la paz. Programa mundial de la UNESCO de evaluación de los recursos hídricos. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000391195

United Nations. (2012). SEEA-Water. System of environmental-economic accounting for water. United Nations publication. https://seea.un.org/content/seea-water-0

Umberger, W, Gunner, E. y C. Johns (2021). Understanding agribusiness, value chains and consumers in Global Food Systems. Centre for Global Food and Resources, University of Adelaide, Australia. https://www.edx.org/learn/agribusiness/university-of-adelaide-understanding-agribusiness-value-chains-and-consumers-in-global-food-systems

Willet, W., Rockström, J., Loken, B., Springmann, M., Lang, T., Vermeulen, S., Garnett, T. Tilman, D., DeClerck, F., Wood, A., Jonell, M., Clark, M., Gordon, L. J., Fanzo, J., … Murray, C. J. L. (2019). Food in the Anthropocene: the EAT-Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems. The Lancet, 393(2), 447-492. http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31788-4

WWAP. (2017). Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos. Aguas residuales. El recurso desaprovechado. París, Programa Mundial de Evalución de los Recursos Hídricos de las Naciones Unidas, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247647