jueves, 21 de junio de 2012

FUENTES DE ENERGÍA EN ARGENTINA

En cuanto a fuentes de energía, la Argentina forma parte de una región privilegiada por su diversidad de suelos y climas, por su caudal de luz solar y vientos en abundancia.

NO RENOVABLES

BIOCOMBUSTIBLES
La Provincia de Santa Fé, tiene la concentración más grande de plantas de biodiesel anunciadas en el país a la fecha.
Esto se debe a la gran concentración de molienda de granos que también esta ubicada en esta zona.
Los combustibles fósiles (en particular el petróleo y el gas) son la principal fuente de energía que utiliza la Argentina para la generación de electricidad y como combustible. El país cuenta con varias cuencas con reservas.
El petróleo y el gas contienen principalmente hidrocarburos. Las cuencas sedimentarias, los lugares donde se dieron las condiciones geológicas para la formación de hidrocarburos, se distribuyen en distintas partes del país. Se denomina yacimientos o reservas comprobadas de petróleo y gas a aquellas cuencas donde se ha comprobado la existencia de hidrocarburos.
En la Argentina se identificaron 19 cuencas sedimentarias, de las cuales cinco se encuentran en explotación: Noroeste, Cuyana, Neuquina, Golfo San Jorge y Austral o Magallanes.
La explotación de los yacimientos petrolíferos para la obtención de petróleo crudo comenzó a principios del siglo XX, con el descubrimiento del primer yacimiento en Comodoro Rivadavia. A partir de ahí se han identificado las otras cuencas sedimentarias. A partir de la década de 1960 se destacó la producción obtenida de los yacimientos Campo Durán y Madrejones, en Salta. Pero la explotación de gas tomó mayor impulso con el descubrimiento y la explotación del yacimiento gasífero Loma de la Lata, en Neuquén.


Reservas de petróleo y gas
Las reservas son aquellas cantidades de hidrocarburos que se espera recuperar a partir de acumulaciones conocidas y a una fecha determinada. La Argentina tiene un total de reservas comprobadas de 457,7 millones de metros cúbicos de petróleo y de 763,5 miles de millones de metros cúbicos de gas natural.
De las cinco cuencas en explotación, cuatro producen desde principios del siglo XX y la restante desde la década de 1940. Por eso, algunos de los yacimientos de estas cuencas han alcanzado un grado de madurez elevado en términos de producción y han comenzado su declinación.
La cuenca Neuquina es la más importante dado que concentra el 43% de las reservas de petróleo y el 50% de las de gas natural; le siguen la cuenca Golfo San Jorge, que concentra el 36% de las reservas de petróleo, y la del Noroeste, que concentra el 25% de las reservas de gas.


Carbón 
El carbón es un combustible fósil sólido formado a partir de materia orgánica de origen vegetal acumulada debajo de capas de sedimentos. Esta se fue transformando y perdiendo gradualmente su humedad hasta convertirse en una sustancia sólida, con alto contenido de carbono y, por tanto, de un alto valor energético. Las zonas carboníferas se extienden a lo largo de la zona pre-cordillerana y en partes en la zona cordillerana, fundamentalmente en las provincias de Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. También se conocen formaciones carboníferas en Salta y Jujuy.
El yacimiento de Río Turbio
El yacimiento de carbón más importante de la Argentina es el de Río Turbio, en la provincia de Santa Cruz. Este yacimiento concentra el 99% de las reservas de carbón del país. Hasta ese momento, la producción de la mina era destinada al abastecimiento de las centrales termoeléctricas localizadas en Buenos Aires
ENERGÍA NUCLEAR
La Comisión Atómica de energía de Argentina (Comisión Nacional de Energía Atómica, CNEA) se creó en 1950 y dio lugar a una serie de actividades centradas en la investigación y desarrollo de la energía nuclear, incluyendo la construcción de varios reactores nucleares de investigación. Actualmente están operando cinco reactores de investigación con la previsión de construir un sexto reactor. En 1964 Argentina empezó a interesarse plenamente en la energía nuclear y realizó un estudio de viabilidad para construir una planta en la región de Buenos Aires de 300 a 500 MW. La política del país se basaba firmemente por el uso de reactores nucleares de agua pesada utilizando uranio natural como combustible. Las ofertas más atractivas y que finalmente se aceptaron fueron las de Canadá y Alemania. Como resultado se construyó la central nuclear de Atucha, en Lima, a 115 km al noroeste de Buenos Aires.
Central nuclear Atucha I - Argentina
La central nuclear Atucha 1 entró en funcionamiento en 1974 convirtiéndose en la primera central nuclear argentina. En 1967, se realizó un segundo estudio de viabilidad de una planta más grande en el Embalse de la región de Córdoba, a 500 km tierra adentro. La central nuclear de Embalse entró en funcionamiento en 1984. En 2010, se firmó un acuerdo para la renovación de la planta y ampliar su vida útil por 25 años.  Actualmente está funcionando alrededor del 80% de su capacidad para limitar el daño de neutrones en los tubos de presión. En 1979 se proyectó una tercera central nuclear en Argentina - Atucha 2 - a raíz de una decisión del gobierno argentino de tener cuatro unidades más que entraran en funcionamiento entre 1987 y 1997. La construcción se inició en 1981. Sin embargo, el trabajo avanzó lentamente debido a la falta de fondos y se suspendió en 1994 con un 81% de la planta construida. En 1994, se creó Nucleoeléctrica Argentina SA (NASA) para hacerse cargo de las centrales nucleares de la CNEA y supervisar la construcción de Atucha 2. El diseño de las unidades de Siemens Atucha PHWR era exclusivo de Argentina, y la NASA buscó la experiencia de Alemania, España y Brasil para completar la unidad. En 2003, se presentaron los planes para completar los 692 MW de Atucha 2. En agosto del 2006, el gobierno anunció un plan de EE.UU. de 3500 millones de dólares para desarrollar la energía nuclear en Argentina. Se trataba de terminar Atucha 2 y extender la vida útil de funcionamiento de Atucha 1 y Embalse. El objetivo era que la energía nuclear formara parte de una expansión de la capacidad de generación para satisfacer la creciente demanda. Mientras tanto, se llevó a cabo un estudio de viabilidad sobre un reactor de cuarta generación para iniciar la construcción a partir del 2010. Los recursos de uranio de Argentina, son sólo unas 15.000 tU, a pesar de que la CNEA estima que hay unas 55.000 tU como "objetivos de exploración". A partir de mediados de 1950 se llevó a cabo una exploración de uranio y un poco de la minería, pero la última mina cerró en 1997 por razones económicas. Sin embargo, hay planes para reabrir la mina de Sierra Pintada CNEA en Mendoza, en el centro-oeste, cerrada desde 1997.También es conocida como la mina de San Rafael y el Molino. La reanudación de la minería del uranio forma parte del plan del 2006. En 2007, la CNEA llegó a un acuerdo con el Gobierno Provincial de Salta, en el norte del país para reabrir la mina de uranio Don Otto, que funcionó de manera intermitente desde 1963 hasta 1981. Argentina es parte en el Tratado de No Proliferación (TNP) desde 1995 como un estado sin armas nucleares, y ha sido parte en el Tratado de Tlatelolco desde 1994. Sin embargo, las salvaguardias totales han operado desde 1991 en colaboración con la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares (ABACC), bajo los auspicios del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA). Argentina no ha firmado el Protocolo Adicional en relación con sus acuerdos de salvaguardias con el OIEA. El país es miembro del Grupo de Suministradores Nucleares.
ENERGÍAS RENOVABLES
ENERGÍA HIDROELECTRICA
La energía hidroeléctrica se origina haciendo pasar una corriente de agua a través de una turbina hidráulica. La cantidad de electricidad generada varía de acuerdo con la cantidad y la velocidad del agua. Entre sus ventajas se puede mencionar que es un recurso autorrenovable, no contaminante y además los embalses pueden ser reguladores de los caudales de los ríos y disminuir así los efectos de crecidas violentas.
En la Argentina, el aprovechamiento de este tipo de energía es aún reducido frente a la magnitud del recurso. Las obras de mayor envergadura se encuentran en la cuenca del Plata y son binacionales: Yaciretá sobre el río Paraná, compartida con la República del Paraguay, y Salto Grande, compartida con la República Oriental del Uruguay sobre el río homónimo.
El resto de las represas importantes se encuentran en el ámbito montañoso o sobre los ríos que se alimentan del deshielo como El Nihuil I, II, III; Agua del Toro; Los Reyunos en Cuyo, y El Chocón, Alicurá, Arroyito y Futaleufú en la Patagonia.

Garabí o Garabi es una futura represa a construirse en el río Uruguay, entre la provincia argentina de Corrientes y el Estado brasileño de Río Grande del Sur. La represa que se proyecta construir sobre el río Uruguay dotará de energía eléctrica a ambos países.
Los gobernadores de las provincias argentinas de Misiones y Corrientes, y del estado brasileño de Río Grande del Sur suscribirán en Porto Alegre, Brasil, un Protocolo de Intenciones destinado a crear el Grupo de Trabajo Interestatal que apoyará la construcción de la usina hidroeléctrica, con los objetivos de agilizar la realización del proyecto en conjunto con un grupo de empresas privadas. El proyecto está siendo considerado también por la Legislatura de Misiones.

SOLAR
Los esfuerzos más importantes para el desarrollo de la energía solar en el país se han realizado a partir de 1975.
El recurso solar ha sido medido en los años 70 y 80 por el grupo dirigido por el Dr. Grossi Gallegos, actualmente en la Universidad de Luján, el cual instaló una red solarimétrica que llegó a tener más de 40 estaciones de medida. Esta red, que dejó de funcionar por falta de recursos en los años 90, está siendo puesta en marcha nuevamente. Grossi Gallegos y sus colegas han publicado en 2004 datos de radiación solar media mensual, de donde se desprende que la Argentina dispone, en una buena parte del territorio, de niveles interesantes de energía solar. En particular, las regiones andinas y subandinas desde Jujuy a Neuquén poseen valores muy significativos. La zona patagónica de la Argentina dispone de un abundante recurso eólico. Al avanzar hacia el norte y entrar en la provincia de Buenos Aires, el recurso comienza a disminuir.  

ENERGÍA GEOTÉRMICA
Está dentro de los proyectos del gobierno nacional la construcción de una central geotérmica "Copahue II" en las termas de Copahue (Neuquén) que generaría 100 megavatios (Mw). Se calcula que abastecería de electricidad a 15.000 habitantes. Según estiman las autoridades el costo sería de aproximadamente U$S 600/kilovatio.



La Central experimental Copahue I fue realizada en 1988 con capitales japoneses, abastecía de 0.67 megavatios. Actualmente está fuera de servicio.
Para poder considerar al recurso geotérmico como una fuente de característica renovable la extracción nunca debe superar el valor de la recarga natural de agua que alimenta el acuífero.




»Para minimizar el impacto ambiental producido por el traslado del fluído a través de los conductos, debe utilizarse dentro del campo geotérmico.
»Durante la fase de exploración, construcción y perforación: posibles disturbios en el ecosistema: ruidos, polvos, humos y posible erosión del suelo.
»Para evitar contaminación de las primeras napas de agua subterránea de las áreas cercanas a las usinas de generación es aconsejable realizar el tratamiento de los fluídos antes de su descarga. así se evitará el ingreso de metales nocivos al medio.
»Impacto visual

Los yacimientos de calidad en la Argentina se encuentran en la zona cordillerana. Allí las condiciones naturales: los volcanes y las montañas nos suministran los elementos geotérmicos básicos: rocas subterráneas calientes y caudalosos acuíferos subterráneos formados por las aguas del deshielo y de las lluvias.

Zonas Geotérmicas de Argentina en estudio





»Copahue-Caviahue (Prov. de Neuquén)
Se encuentra en la etapa de desarrollo un proyecto para suministrar calefacción para la población de Caviahue utilizando el recurso de Copahue. 
»Domuyo (Prov. de Neuquén)
Actualmente provee en forma directa calefacción y agua caliente a un pequeño complejo turístico Villa Aguas Calientes.
»Tuzgle (Prov. de Jujuy y Salta)
»Río Valdez (Prov. de Tierra del Fuego)
Presenta buenas condiciones geotérmica. Posibles aplicaciones: calefacción de edificios, suministro de agua caliente para uso doméstico, público e industrial.
»Bahia Blanca (Prov. de Buenos Aires)
»Caimancito - La Quinta – El Palmar (Prov. de Jujuy)


ENERGÍA DE BIOMASA
La biomasa es la cantidad de materia orgánica que constituyen los seres vivos.
La bioenergía es la energía obtenida de la biomasa.
Su producción es mucho más rápida que la formación de los combustibles fósiles, por lo tanto es una fuente de energía renovable.
Es generada por la combustión o la fermentación de materiales orgánicos. Es el combustible energético que se obtiene de los recursos biológicos.
Es considerado el primer combustible utilizado por el hombre y el principal hasta la revolución industrial, cuando comenzaron a utilizarse fuentes energéticas con un mayor poder calorífico, como por ejemplo los derivados del petróleo.


»El aporte de COes nulo ya que el CO2 generado por la combustión de la biomasa es reabsorbido por la fotosíntesis de los vegetales, por lo tanto no aporta gases de efecto invernadero.Subsecretaría de Energía Eléctrica Secretaría de Energía R.A.
»Se fabrica a partir de recursos renovables.
»En comparación con la gasolina hay una disminución de las emisiones de CO2 entre el 45 y 71%.
»El biodiesel tiene un alto grado de biodegradabilidad.
El uso de biocombustibles como fuente de energía renovable puede contribuir a la reducción de consumo de combustibles fósiles.


La Argentina cuenta con las materias primas básicas para la generación del biodiesel (aceite vegetal) y el etanol (maíz o caña).
En la Argentina en estos últimos años se ha impulsado la producción y utilización del biodiesel. Su uso genera importantes reducciones en los niveles de contaminación. El Instituto de ingeniería rural está realizando estudios referidos a la normalización y al rendimiento de este combustible en tractores agrícolas.
Actualmente está en estudio un proyecto de ley nacional de biocombustibles que promueve para dentro de 4 años el "corte" o mezclado del gasoil con el 5% de biodiesel y la nafta con un 5% de etanol. Esto palearía la crisis energética y a la vez incorporaría combustibles renovables de base agrícola, con menos emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero.


EOLICA
Es aquella generada por el movimiento del viento. La energía cinética del viento puede convertirse en mecánica, eléctrica o térmica.
La Argentina cuenta con zonas con importantes corrientes de aire. La Patagonia es una de las regiones de mayor potencial eólico, tres variables están presente en forma casi simultánea: dirección, constancia y velocidad del viento.
La forma de medición del viento es en metros por segundo (m/s), cuando su velocidad supera los 4 m/s (equivalente a 14km/h) es apto para instalaciones eólicas. En la Patagonia hay regiones con promedios de 9 m/s.
Hay dos tipos de equipamiento que se utilizan para el aprovechamiento de la energía eólica:
  1. Los molinos usados para extraer agua del subsuelo, están compuesto por un número elevado de palas (12 a 16). Son activados a baja velocidad del viento accionando una bomba que extrae el agua del subsuelo.
  2. Los aerogeneradores son utilizados para producir electricidad. Tienen menos cantidad de palas, un rotor y un generador que se mueve por arrastre del rotor.
El potencial del viento para el desarrollo de la energía en Argentina, es tremendo. No solo en la Patagonia, sino tambien en otras regiones del pais, como Comahue, Cordoba, La Rijoa y la Provincia de Buenos Aires.
La Patagonia es conocida por tener una de los mas fuertes y mas atractivos vientos del pais. Aunque las granjas usaron molinos de viento con cuchillas mecanicas múltiples por decadas, de tamaño mediano y grande, lograban generan 30MW usando solo 45 turbinas. Durante los ultimos 6 años, el potencial del viento no fue explotado por falta de inicitiva.

Parques Eólicos en Argentina

Pico Truncado (Santa Cruz): 1200 Kw

Parque Río Mayo (Chubut ): 120 kw/0.12 Mw


Comodoro Rivadavia , Antonio Morán, Cerro Arenales: 17.060 Kw

General Achal (La Pampa):



Otros:
Rada Tilly (Chubut): 400 Kw, Tandil (Prov. de Bs As) : 800 Kw, Punta Alta (Prov. de Bs. As.): 2.200 KW, Darregueira (Prov. de Bs. As.): 750 kw, Mayor buratovich (Prov. de Bs. As.): 1.200 kw ,Claromecó (Prov. de Bs. As.): 750 kw, Cutral Co (Prov. de Bs. As.): 400 kw.

ENERGIA MAREOMOTRIZ
Si bien, esta fuente de energía no se aprovecha en la Argentina, tenemos grandes posibilidades de hacerlo.

El fenómeno de las mareas,  es decir, la fluctuación periódica del nivel de los 
océanos, se debe principalmente a la atracción gravitatoria de la Luna, en menor medida 
del Sol y al movimiento de rotación de la Tierra.Otros factores son la forma y fisionomía del relieve de las costas y del fondo, los fenómenos meteorológicos, etc.
La amplitud de una marea es extremadamente variable de un litoral marítimo a 
otro. Es nula en algunos mares interiores, de escaso valor en el Mediterráneo al igual 
que en el océano Pacífico y, por el contrario, se amplifica y alcanza valores notables en 
determinadas zonas como el océano Atlántico. Es allí donde se registran las mareas mayores. Así en la costa meridional atlántica de Argentina, en la provincia de Santa Cruz, 
alcanza una amplitud de 14 m. Pero aún es mayor en otras zonas, como en las bahías del 
Fundy, y en algunos lugares de las costas europeas de la Gran Bretaña y de Francia. 

La Patagonia Argentina se presenta como un área con gran potencial para este 
tipo de aprovechamiento. La amplitud de las mareas a lo largo de nuestra costa patagó-
nica se ubica entre las 4 más grandes del mundo y alcanza hasta cerca de 12 metros de 
altura en la Bahía Grande, provincia de Santa Cruz. Hacia el norte de esta bahía, las 
alturas de marea van disminuyendo, salvo en los golfos de San José y Nuevo, donde los 
máximos niveles de las aguas son netamente más elevados que en áreas vecinas. 
En la península de Valdez, a este fenómeno de apreciable altura de las mareas, 
se une otro de origen topográfico que favorece la reflexión de las aguas y perturba la 
propagación de las corrientes marinas, produciendo un desfase horario constante entre 
las alturas de mareas del golfo San José y del golfo Nuevo. En definitiva, el fenómeno 
que en otros países se logra aprisionando con compuertas o cierres las desembocaduras 
de las bahías, aquí, en la península de Valdez, lo brinda la naturaleza. 
Si bien la obtención de energia es importante y la disponibilidad de la materia prima es 
abundante, los costos de inversión inicial son muy elevados.Es una energia limpia ya 
que no produce contaminación atmosférica, aunque su impacto en el ecosistema es significativo.


viernes, 8 de junio de 2012


TAYLORISMO
Frederick W. Taylor (1856 - 1915) fue un ingeniero y economista nacido en los estados unidos, que desarrolló un conjunto de métodos para la producción industrial que se conoció como el taylorismo. Se basa en la aplicación de métodos científicos de estudio de la relación entre el trabajador y su trabajo, que intentan desarrollar nuevas formas de organización del mismo a partir de conceptos tales como rotación de puestos, ampliación y enriquecimiento de tareas, equipos de trabajo semiautónomos, con el fin de maximizar la eficiencia de la mano de obra y de las máquinas mediante la división de las tareas, la organización racional del trabajo en sus secuencias, y el cronometraje de las operaciones. Incluso llego a pagar menos dinero por cada pieza para que los obreros no demoren en exceso su trabajo y con lo que hizo que los trabajadores estuvieran supervisados, surgiendo así, un grupo especial de empleados, que se encargaba de la supervisión. También estableció un sistema de motivación mediante el pago de primas al rendimiento, suprimiendo toda improvisación en la actividad industrial.

Los primeros años del siglo XX se caracterizaron por la importancia que adquirieron las industrias metalmecánicas, especialmente la automotriz. En los países desarrollados, estas industrias alcanzaron un importante desarrollo a partir de un modelo productivo conocido como "fordista". El paradigmático Ford (1908) fue tan exitoso que motivó la necesidad de aumentar la producción. Esto condujo a la aplicación de un nuevo modelo productivo basado en la cadena de montaje en serie, donde los operarios ensamblaban piezas que eran transportadas en cintas de movimiento continuo.
Esta forma de organización de la producción resultó ser tan exitosa que se convirtió en modelo para otras industrias. En ese sentido, el nombre "fordismo" permite definir este modelo productivo dominante a partir de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).
Para llegar a elaborar su sistema, Ford no comenzó con reflexiones teóricas sobre la optimización del trabajo, sino tuvo que resolver el problema práctico de trabajar con personas de mínima formación (analfabetos funcionales), es decir, sin cualifica­ción para un trabajo técnico. Hizo de la necesidad una virtud y convirtió la falta de preparación en una ventaja competi­tiva al aplicar la división/especialización del trabajo, asignando mínimas tareas a cada opera­rio.
El proceso de trabajo característico del fordismo es la cadena de producción semiautomática. El fordismo consigue mediante la mecanización del trabajo elevar la intensidad, a la vez que incrementar la separación entre el trabajo manual y el intelectual.
En lo que se refiere al proceso de producción, el fordismo supera al taylorismo siguiendo dos principios complementarios:

  • Integración de los diferentes segmentos del proceso de trabajo mediante un sistema de guías y medios de mantenimiento que permiten el desplazamiento de las materias primas en proceso de transformación y su conducción ante las máquinas-herramienta.
  • Asignación de los puestos de trabajo en función de la configuración del sistema de máquinas. Este principio provoca, en el obrero, la pérdida de control del ritmo de trabajo, sometiendo a los operarios a la uniformidad del movimiento de las máquinas.
La situación de los trabajadores
El proceso de trabajo del Fordismo estaba tan simplificado que llegó a situaciones en las cuales los operarios solamente realizan movimientos extremadamente simples y rutinarios. La simplificación de los trabajos permite una mejora en los rendimientos de la cadena, la que se va modificando cuantitativa y cualitativamente en términos de capital fijo, a la vez que se crean nuevos puestos de trabajo.
La rutina llevaba a los hombres a la autodestrucción ya que les hacía perder el  control sobre sus propios esfuerzos lo que significaba la muerte mental de las personas. Además, la especialización  si bien es cierto llevaba al progreso material de la sociedad, también es cierto que no conducía al progreso moral de la sociedad, ya que los sentimientos de solidaridad eran aplacados precisamente por la rutina. También es cierto que dio un sentido a la trayectoria laboral y a la vida de los trabajadores. No sólo se sabía que se tenía que hacer en el presente sino que el futuro podía ser predecible, la experiencia y los logros se iban acumulando y todo esto daba cierta estabilidad económica a los trabajadores. Los días y hasta la vida misma fueron organizados teniendo como referente al  trabajo; así pues, los momentos de ocio, de placer, se estructuraron teniendo presente la jornada de trabajo y el salario.
A pesar de que Ford prohibió los sindicatos en sus fábricas, el fordismo proporcionó en la práctica un gran poder a los trabajadores, por la relativa facilidad para alterar o detener el ritmo de producción con una huelga y sus consecuencias para la empresa. 
La unión de trabajadores se basa en una cierta idea de trabajador fordista estándar, “un colectivo de trabajadores más o menos homogéneo” (Falguera, 2002), que tiene un interés colectivo, que es el que representa el sindicato.
Se pasó de una negociación individual a la colectiva, lo cual también era necesario para garantizar una capacidad adquisitiva a los trabajadores en conjunto. Pero también se obtuvieron una serie de prestaciones sociales que conformarían lo que conocemos como estado del bienestar.
                                                     
Respecto de la fuerza de trabajo, los límites impuestos por el modo fordista de organización del trabajo desencadenaron una serie de conflictos reivindicatorios, que en el período de posguerra fueron relativamente aplacados por la doble acción del capital corporativo. En el caso de algunas industrias de producción en masa de los Estados Unidos, el poder sindical se vio acrecentado en su capacidad de negociación colectiva frente a demandas de mejores condiciones de trabajo, a la vez que permitió conquistar un importante poder de negociación frente a cuestiones referidas a la seguridad social, salario mínimo y otras políticas sociales. No obstante, ello se dió a cambio de que la fuerza de trabajo adoptase una actitud cooperativa en cuanto a las técnicas fordistas de producción y a las estrategias corporativas destinadas a aumentar la productividad.

TOYOTISMO
El toyotismo corresponde a una relación en el entorno de la producción industrial que fue un pilar importante en el sistema de procedimiento industrial japonés y coreano. El sistema Toyota se basa esencialmente en dos grandes pilares: la innovación en la gestión del trabajo en los talleres y en los mecanismos de control interno de la empresa.
El método Toyota no es una técnica de producción con “cero existencias”. El sistema Toyota tuvo su origen en la necesidad en la cual se encontró Japón de producir pequeñas cantidades de muchos modelos de productos; más tarde evoluciono para convertirse en un verdadero sistema de producción. A causa de su origen, este sistema es fundamentalmente competitivo en la diversificación. Mientras el sistema fordista es refractario al cambio, el sistema Toyota, por el contrario, resulta ser muy elástico; se adapta bien a las condiciones de diversificación mas difíciles.
Por esencia, se trabaja de un sistema concebido para ser adaptado a la producción de volúmenes limitados de productos diferenciados y variados. Grandes volúmenes de productos rigurosamente idénticos contra volúmenes limitados de productos diferenciados. El objetivo era producir a bajos costos pequeñas series de productos variados. 
Pensar, no en la producción de gran volumen sino de pequeños; no en la estandarización y la uniformidad del producto, sino en su diferencia, su variedad, este es el “espíritu Toyota”. 
De este modo, se buscan orígenes y naturalezas de ganancias de productividad inéditos, que no tengan que ver con los recursos de las economías de escala y de la estandarización tayloriana y fordiana. 
El modelo japonés descansa sobre varios principios, entre ellos se destacan:
       la producción “en el momento justo”,
        la polivalencia obrera,
       la fábrica mínima o flexible y el sistema de “cero existencias”.
Por producción “justo a tiempo” (Just in time) se entiende que la fabricación está regulada por la demanda, se iniciará el proceso de acuerdo a las unidades efectivamente vendidas. De este modo se reducen los costos generados por la acumulación de stocks innecesarios.
La fábrica mínima es una consecuencia necesaria del principio anterior, ya que las sobre-existencias de evidencias, exceso de hombres empleados en relación a la demanda; todo lo que no sea absolutamente indispensable se elimina, así se reducen costos en personal y equipos. Así mismo, para lograrlo es necesario que la fábrica sea flexible, que se adapte a las fluctuaciones de la demanda (pequeñas cantidades y diversificadas), lo cual implica la polivalencia obrera.

Trabajadores Polivalentes
La polivalencia laboral es la capacidad técnica de algunos trabajadores, para llevar a cabo de manera temporal y por necesidad del servicio, un puesto de trabajo distinto al que normalmente le corresponde. La formación del trabajador desempeña una función importante a la hora de demostrar su polivalencia laboral. La mejora de los conocimientos y especialización del trabajador han de ser una constante, pero ello no ha de suponer el abandono de la formación en los campos adyacentes al suyo. Con estas palabras se presenta el concepto de polivalencia laboral, una idea que bien entendida y delimitada puede conllevar beneficios tanto para el trabajador como la empresa. La polivalencia puede conllevar la demostración por parte de un trabajador de sus aptitudes para desempeñar trabajos diferentes al suyo, lo que puede convertirse en un ascenso dentro de la empresa.
El problema de la polivalencia puede darse cuando se asume que el trabajador polivante es capaz de llevar a cabo cualquier tarea: la polivalencia laboral es una característica destacable del trabajador y no ha de suponer una carga para éste. En ningún caso se ha de concebir la polivalencia del trabajador como una fórmula mágica para ahorrarse uno o más sueldos, saturando la jornada laboral del trabajador. El trabajador polivalente, se adapta a las necesidades de la empresa, y por tanto ha de tener el derecho de percibir el salario del puesto o puestos asumidos, y las tareas asignables al han de estar siempre delimitadas dentro de su profesión.
En tiempos de precariedad laboral, la polivalencia parece haber sido adoptada con la intención de poder explotar al trabajador con la excusa de que debe estar preparado para enfrentarse a todo tipo de retos, obligándolo a desempeñar el trabajo y las funciones de dos o más trabajadores pero con un solo sueldo.