Restriktioner av växthusgasemissioner hur påverkas mjölkgårdens ekonomi och produktionsinriktning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Restriktioner av växthusgasemissioner hur påverkas mjölkgårdens ekonomi och produktionsinriktning"

Transkript

1 Restriktioner av växthusgasemissioner hur påverkas mjölkgårdens ekonomi och produktionsinriktning DELRAPPORT I JOKER-PROJEKTET September 2010 Emma Andersson och Anna Wall

2

3 Emma Andersson och Anna Wall Restriktioner av växthusgasemissioner hur påverkas mjölkgårdens ekonomi och produktionsinriktning? Delrapport i JOKER-projektet, Hushållningssällskapet Halland. Omslag: Carin Clason Hushållningssällskapet Halland ISBN:

4

5 Förord Detta är den tredje delrapporten från projektet Jordbrukets klimatpåverkan kartläggning, åtgärder, ekonomisk analys och rådgivningsmodell (JOKER). Tidigare rapporter inom projektet är; Jordbrukets klimatpåverkan underlag för att beräkna växthusgasutsläpp på gårdsnivå och nulägesanalyser av exempelgårdar. (Berglund et al., 2009) Restriktioner av växthusgasemissioner hur påverkas lantbruksföretagets ekonomi och produktionsinriktning? (Andersson & Wall, 2009) Projektets övergripande mål är att bidra med kunskap om hur jordbrukets växthusgasutsläpp kan minskas. Alla analyser sker med ett lantbruksföretagsperspektiv och på gårdsnivå. Projektet har delats in i tre faser, varav den första fasen omfattar kunskapssammanställning om och kartläggning av lantbrukets växthusgasutsläpp ur ett livscykelperspektiv. Fas två omfattar företagsekonomiska analyser av förbättringsåtgärder som syftar till att minska växthusgasutsläppen. I fas tre ska en klimatrådgivningsmodell utvecklas som ska användas för att visa lantbrukare hur de kan minska sina växthusgasutsläpp. Vikt läggs vid att identifiera såväl stora som små åtgärder för att minska lantbrukets växthusgasutsläpp. Ett stort tack riktas till Professor Hans Andersson Institutionen för ekonomi, Ultuna, Lars Törner Odling i Balans samt gårdsägare som bistått med information och värdefulla synpunkter. Projektet finansieras av Stiftelsen Lantbruksforskning, Lantbrukarnas Riksförbund, C R Prytz Donationsfond, Bertebos stiftelse och Odling i Balans. Vi vill härmed tack våra finansiärer för stödet till detta projekt och detta angelägna ämnesområde! /Författarna I

6

7 Sammanfattning I Sverige uppgår växthusgasutsläppen från jordbrukssektorn till 8,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter (i form av lustgas och metan från mark och djurhållning). Sveriges mål att minska utsläppen med 40 procent fram till år 2020, jämfört med 1990-års nivå, kan betyda skärpta krav i framtiden för Sveriges lantbrukare. För att sänka utsläppen inom jordbruket krävs förmodligen en reglering inom sektorn. Syftet med studien är att utreda hur en mjölkgård påverkas, ekonomiskt och produktionsmässigt, då en begränsning av växthusgasutsläppen introduceras. Begränsningen utformas som ett krav på att utsläppen från gården ska minskas med X % jämfört med gårdens nuvarande utsläppsnivå. De växthusgaser som behandlas i studien är koldioxid, lustgas och metan. Denna rapport är en delrapport inom JOKER-projektet som kompletterar föregående ekonomiska analyser som utförts på en gris- och en växtodlingsgård med en analys på en mjölkgård. I denna studie har en optimeringsmodell utvecklats för att optimera en mjölkgårds drift vid en given maxnivå för växthusgasutsläppen på gården. Modellen har anpassats för en specifik mjölkgård som medverkar i Odling i Balans. Modellen grundas på teorier rörande icke-linjär optimering. De biologiska samband som modelleras är bland annat växtföljder och förfrukter, avkastning i förhållande till kvävetillförsel samt kvalitetsaspekter såsom sambandet mellan proteininnehåll i spannmål och kvävegiva. Utsläppen beräknas enligt ett nationellt perspektiv (utsläpp från produktion av insatsvaror ingår inte) respektive ett LCA-perspektiv (där utsläpp från produktion av insatsvaror ingår). Resultaten visar att krav på kraftig minskning av växthusgasutsläppen är kostsamt. Det beror bland annat på stora utsläpp från djurhållningen som inte kan minskas utan att animalieproduktionen minskar. Vid en 20 procentig reduktion av växthusgasutsläppen blir marginalkostnaden för mjölkgården 95 öre respektive 1,57 kr per kg koldioxidekvivalenter, om utsläppen beräknas enligt ett nationellt respektive LCA-perspektiv. Inom växtodlingen sker ingen större förändring i grödval. Resultaten visar att foderstaterna förändras i mycket begränsad utsträckning vilket tyder på att de fodermedel som beaktas i analysen inte kan kombineras på ett mer klimateffektivt sätt med rådande förutsättningar. Analysen visar att redan vid 10 respektive 20 procents minskning av utsläppen uppstår en situation då antalet djur minskar (NIR respektive LCA-perspektiv). Djuren minskar på grund av att de är förknippade med stora utsläpp och att det inte går att göra kraftiga utsläppsminskningar i djurhållningen utan att minska djurantalet. När modellen sedan används för att analysera en situation med fullt kapacitetsutnyttjande i animalieproduktionen ger analysen samma resultat upp till 10 respektive 20 procents reduktion (NIR- respektive LCA-perspektivet), sedan uppkommer en situation där lösning saknas. Effektiviteten i produktionen kan mätas genom att utsläppen ställs i relation till värdet av det som producerades på gården. Analysen visar att att utsläppen uppgår till mellan 0,20 respektive 0,26 kg koldioxidekvivalenter per krona produktvärde (NIR- respektive LCA-perspektivet). Resultatet av analysen visar högre utsläpp per kr produktvärde för mjölkgården jämfört med gris- och växtodlingsgården som tidigare analyserats. III

8

9 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Syfte Metod Gårdsinformation Växtodling... 3 Produktionsfunktioner... 3 Förfruktsvärden Djur och foder Ekonomiskt resultat och växthusgasutsläpp Resultat Nuvarande driftsinriktning Begränsning av emissioner Slutsatser och diskussion om de ekonomiska konsekvenserna Referenser Offentligt tryck Personliga meddelanden Bilaga 1 Bilaga 2 V

10

11 1 Inledning Klimatfrågan blir allt mer aktuell och diskussionerna om livsmedelsproduktionens och konsumtionens klimatpåverkan utvidgas ständigt. Samtidigt finns betydande kunskapsluckor om lantbrukets samlade klimatpåverkan. Det handlar om hur stora växthusgasutsläppen är på gårdsnivå, vilka faktorer som påverkar utsläppsnivåerna samt effekterna av olika åtgärder. Detta projekt, benämnt JOKER (Jordbrukets klimatpåverkan kartläggning, ekonomisk analys och rådgivningsmodell), ska bidra till att fylla dessa kunskapsluckor. I Sverige uppgår växthusgasutsläppen från jordbrukssektorn till 8,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter (Naturvårdverket, 2007) men då ingår inte utsläpp orsakade av energianvändning (detta rapporteras i energisektorn) 1, produktion av insatsmedel samt markanvändning, ändrad markanvändning och skogsbruk. Siffran kan jämföras med Sveriges totala utsläpp om 65,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Utsläppen utgörs främst av metan från djuren och lustgas från åkermarken (Naturvårdverket, 2007). Det har skett en minskning av utsläppen inom jordbrukssektorn med 9 procent mellan åren 1990 och 2005 (Naturvårdsverket & Energimyndigheten, 2007). Förklaringen är bland annat ett minskat antal mjölkkor och därmed också en minskad produktion av metan från djurens fodersmältning och från stallgödsel (SCB, 2009a). Samtidigt har arbetet med att reducera växtnäringsläckage inom projekt som Greppa Näringen med flera varit framgångsrikt, vilket minskat de indirekta lustgasutsläppen. Vidare har användningen av mineralgödsel sjunkit något, främst till följd av en minskad åkerareal, vilket beräknats minska lustgasavgången från mark till atmosfär (SCB, 2009b). 1.1 Bakgrund Tidigare genomförda studier inom JOKER-projektet visar att jordbruket är komplext när det handlar om att minska utsläppen av växthusgaser. Andersson & Wall (2009) har analyserat en växtodlingsgård och en grisgård, både ur ett ekonomiskt, biologiskt och tekniskt perspektiv. Lantbrukaren antas i studien maximera företagets ekonomiska resultat givet en begränsning av utsläppen på gården. Studien utgår alltså från optimal drift i nuläget och de beräknade totala växthusgasutsläppen på gården givet dessa förutsättningar. Sedan utreds hur skärpta krav på att minska gårdens växthusgasutsläpp påverkar produktionen och ekonomin. När en begränsning tillkommer i form av en procentuell restriktion av utsläppen leder detta till en anpassning och omfördelning av produktionen. Anpassningen innebär alltid en kostnad i modellen eftersom modellens utgångspunkt är optimal drift i nuläget. Anpassningen antas kunna ske inom befintliga produktionsgrenar och det är därmed inte möjligt att investera i nya byggnader och ny teknik. Studien visar att grisgården möter betydande svårigheter att kraftigt minska utsläppen vid ett antagande om fullt kapacitetsutnyttjande i grisproduktionen. Följaktligen var det mest rationellt ur ekonomisk synvinkel att minska antalet djur. Inom växtodlingen avtar också produktiviteten vid mer omfattande begränsningar av växthusgasutsläppen eftersom kvävegivan sjunker och därmed också skörden. Resultaten visar att en begränsning av växthusgasutsläppen inte bara innebär en kostnad för lantbrukaren i form av förändrat ekonomiskt resultat utan också att kapaciteten på gården inte utnyttjas fullt ut och att mängden varor som lämnar gården därmed minskar. Eftersom JOKER-projektets analyser sker utifrån ett lantbruksföretagsperspektiv och på gårdsnivå analyseras inte det faktum att en minskad produktion på gården kan behöva kompenseras med en ökad produktion någon annanstans, givet en konstant eller växande efterfrågan av jordbruksprodukter. Analysen visade att lantbrukarens kostnad för att minska utsläppen redan vid låga restriktioner överstiger värdet på utsläppsrätter eller skatten på koldioxid. Denna rapport avser komplettera föregående studie genom att även inkludera driftsinriktningen mjölk. 1 Jordbrukets energianvändning står för >1 miljon ton CO 2 -ekv (Berglund et al, 2009; SCB, 2008) 1

12 I en kommande delrapport analyseras möjligheter att genom förbättrad kunskap, effektivisering av energi- foder- och kväveanvändning samt investeringar i ny teknik med mera påverka utsläppen från gården. Därmed utvidgas möjligheterna att analysera konsekvenserna av att minska växthusgasutsläppen i förhållande till avgränsningarna som gjorts i tidigare studier. Dessa åtgärder behöver inte alltid innebära en kostnad utan kan vara lönsamma för lantbrukaren att vidta. 1.2 Syfte Syftet med denna rapport är att utreda hur en mjölkgård påverkas, ekonomiskt och produktionsmässigt, vid krav på minskade växthusgasutsläpp. Följande frågor besvaras och ligger till grund för analysen. Hur påverkas företagets lönsamhet? Hur förändras djurhållning och odlingssystem? Vad är lantbrukarens kostnad för att minska utsläppen ytterligare en enhet? Vilka är de främsta orsakerna till de förändringar som sker i produktionen? Hur påverkas utsläppen beräknade per krona produktvärde när begränsningar införs? 1.3 Metod En tidigare delrapport i JOKER-projektet (Andersson & Wall, 2009) tillämpar ekonomisk analysmetodik som grundas på teori kring icke-linjär optimering. Denna rapport kompletterar föregående studie genom att med samma metod och avgränsningar analysera en mjölkgård. På så vis avser de två rapporterna att analysera tre för Sverige traditionella driftsinriktningar. Utgångspunkten i studien är följaktligen att analysera det maximala ekonomiska resultatet på gårdsnivå givet en begränsning av växthusgasutsläppen. Den modell som utvecklas i denna rapport grundas på samma antaganden som analyserna i föregående rapport. För mer detaljerade bakgrundsmaterial avseende modellutveckling och beräkningar av växthusgasutsläpp hänvisas därför till tidigare rapporter i JOKER-projektet (Andersson & Wall, 2009; Berglund et al, 2009). Analysen genomförs med olika perspektiv dels med avseende på kapacitetsutnyttjandet och dels med olika avgränsningar för vilka utsläpp som tas med. Kapacitetsutnyttjandet i produktionen kan antingen vara fast (alltid maximalt antal djur i stallet) eller fritt (gården kan minska antalet djur och en del platser står då outnyttjade). Växthusgasutsläppen från en verksamhet kan rapporteras på olika sätt. I denna studie redovisas resultaten dels utifrån ett nationellt perspektiv (NIR 2 ) och ett livscykelperspektiv (LCA 3 ). Det nationella perspektivet behandlar endast de utsläpp som sker på gården medan livscykelperspektivet även tar hänsyn till de utsläpp som uppstår vid tillverkning av produktionsmedel (Berglund et al., 2009; Andersson & Wall, 2009). Båda perspektiven är intressanta att analysera eftersom det är oklart hur en eventuell reglering av jordbrukssektorn växthusgasutsläpp skulle kunna utformas. Den procentuella minskningen av utsläpp utgår från den beräknade utsläppsnivån i nudriften. Specifik gårdsinformation om mjölkgården presenteras i kapitel 2 av denna rapport. För data kring emissioner och priser som inte anges i Andersson & Wall (2009) hänvisas till bilaga 1. 2 NIR står för National Inventory Report och syftar på det system som tillämpas av deländer som rapporterar sina utsläpp under klimatkonventionen, se Berglund et al., LCA (livscykelperspektiv) som ofta används för att beräkna total klimatpåverkan från en produkts hela livscykel, se Berglund et al.,

13 2 Gårdsinformation Mjölkgården som utgör analysenhet i denna rapport ligger i nordvästra Skåne. Gården är en av pilotgårdarna i Odling i Balans och det finns detaljerad data kring skördar, gödselgivor med mera, vilket är en förutsättning för analysen. Information om gården grundas på uppgifter från driftsledaren på gården och Lars Törner som är verksamhetsledare för Odling i Balans. 2.1 Växtodling Gårdens växtodling omfattar 642 hektar åkermark och de grödor som odlas är höstvete, korn, havre, sockerbetor, vall och majs. Spannmål, vall och majs utnyttjas som fodermedel i mjölkproduktionen. Produktionsfunktioner Precis som i Andersson & Wall (2009) används produktionsfunktioner för att definiera sambandet mellan kvävegiva och skörd. Grödornas avkastning grundas ursprungligen på produktionsfunktioner från Jonassons (1993) studier. Produktionsfunktionerna speglar inte fallgårdarnas verkliga skörd och därför används en kalibreringsmetod utvecklad av Jonasson (1993) och tillämpad av Brady (2003). Jonasson (1993) och Brady (2003) antar att lantbrukaren agerar ekonomiskt rationellt och tillämpar optimal kvävegiva i förhållande till gällande produkt- och faktorpriser. Genom att beräkna justeringsfaktorerna θ och δ justeras funktionens lutning och intercept. Data vid kalibreringen består av fallgårdarnas genomsnittliga pris på kväve, genomsnittlig kvävegiva, genomsnittlig skörd och genomsnittligt pris på produkterna för åren Justeringar enligt Brady (2003) har genomförts för produktionsfunktionerna för höstvete, korn, havre, vall och bete utifrån befintligt material i Jonasson (1993). Produktionsfunktion saknas för sockerbetor och därför har data hämtats från växtnäringsförsök på Institutionen för Mark och miljö, SLU (pers. medd. Mattsson). Produktionsfunktionen har därefter kalibrerats efter gårdens förutsättningar. I analysen antas sockerhalten uppgå till 18 procent, vilket krävs för att få maximal betalning för sockerbetorna. I praktiken är dock inte sockerskörden proportionell mot skörden i vikt. För mycket kväve sent på säsongen kan medföra risk för försämrad betkvalitet genom en låg sockerhalt (Yara, 2010). För att möjliggöra omfattande minskningar av växthusgasutsläppen antas att viss mark kan brukas mer intensivt samt att delar av marken inte odlas varför träda introduceras. Trädan beräknas vara långliggande och putsas en gång om året. Övrig bearbetning består av insådd och besprutning då trädan bryts. Trädan antas bestå av hundäxing. Förfruktsvärden Forskning visar att avkastningen av en gröda påverkas av den föregående grödan, alltså förfrukten (Ohlander, 1996). Skördeökningen beroende av förfrukten visas i Tabell 1. Värden har hämtats från Ohlander (1996) och har justerats efter diskussioner med Rydberg (pers. medd.) och Mattsson (pers. medd.) vid SLU. Förfruktsvärden för sockerbetor har beräknats med ledning av uppgifter från Danisco (Blomquist & Larsson, 2009). I Jonassons produktionsfunktioner beror avkastningen implicit på en genomsnittlig förfrukt. För att beakta värdet av en bättre respektive sämre förfrukt justeras produktionsfunktionernas intercept för varje gröda utifrån en given förfrukt med värden enligt Tabell 1. Vi antar att gården har haft en relativt likartad växtföljd under de senare åren och att produktionsfunktionernas avkastning därmed beaktar värdet av den givna förfrukten. Det generella förfruktsvärdet dras bort från produktionsfunktionerna och istället läggs värdet av den angivna förfrukten på. 3

14 Tabell 1; Förfruktsvärden (kg/hektar), avser monokultur enligt (Ohlander, 1990; Ohlander, 1996; pers. medd. Mattsson; pers. medd. Rydberg; Blad, 2003; Blomquist och Larsson, ) Eftergröda Förfrukt Höstvete Havre Korn Majs Sockerb. Vall Höstvete skörd Havre 700 skörd Korn skörd Majs skörd - - Sockerb skörd - Vall skörd Odlingen av majs på mjölkgården sker på samma mark år efter år och därför är inte förfrukseffekten intressant (pers. medd. Törner). Vallen sås in i spannmål och kan därför inte ha majs och sockerbetor som förfrukt. Eftersom sockerbetorna skördas på hösten görs ett antagande om att det inte finns tid att så höstvete efter skörden. I modellen introduceras totalt 24 olika produktionsfunktioner, en för varje gröda med en viss given förfrukt. Utöver begränsningarna ovan definieras även växtföljdsrestriktioner. Årets grödor med en given förfrukt kan inte överstiga föregående års odling av förfrukten (Blad, 2004). Dessutom kan inte samtliga grödor som odlas efter en given förfrukt överstiga den totala arealen av nämnd förfrukt. Utöver växtföljdsrestriktionerna begränsas arealen höstvete till 300 hektar och arealen majs till 60 hektar (pers medd. Törner). Anledningen är att det är svårt att hinna med mer höstsådda grödor samt att endast 60 hektar av arealen lämpar sig för majsodling. Sockerkvoten uppgår till 370 ton och begränsar därmed arealen sockerbetor. På gården finns i nuläget mark som ligger i träda, motsvarande 10 hektar och i modellen ska minst 10 hektar ligga i träda. Mjölkkorna antas gå på bete cirka 4 månader per år och tillgodogör sig under den tiden cirka 10 procent av grovfoderbehovet med betet. Kvigorna är på bete samma period men tillgodogör sig det totala foderbehov enbart genom bete. 2.2 Djur och foder På gården finns 270 mjölkkor med tillhörande rekryteringsdjur om totalt cirka 250 ungdjur. Mjölkkorna producerar i genomsnitt kg ECM per ko och år. I modellen beaktas de olika fodermedlens näringsinnehåll och de växthusgasutsläpp som inköpta fodermedel orsakar i samband med odling, processning och transport. Eftersom analysen speglar gårdens nuvarande utfodringsstrategi begränsas möjliga fodermedel till de som används idag, alltså HP-massa, koncentrat, premixer, kalvnäring, mineralfoder, majs, vall och spannmål. Data rörande inköpt foder hämtas med undantag för HP-massan från Lantmännens säljare. Lantmännen har nyligen börjat klimatmärka foderkomponenterna vilket ger information om totala växthusgasutsläpp per kg foder från odling till och med färdig produkt i fabriken, vilket är en förutsättning för analysen. Kornas och ungdjurens behov av näringsämnen beräknas utifrån Spörndlys (2003) rekommendationer. Diskussioner har även förts med Carin Clason (pers. medd.) som är foderrådgivare på Växa Halland. För mjölkkorna analyseras främst omsättbar energi, ATT (aminosyror absorberade i tunntarmen) samt PBV (proteinbalans i vommen), men även fosfor och kalciumbehovet. För kvigorna antas omsättbar energi, smältbart råprotein, ATT, kalcium och fosfor vara de viktigaste faktorerna att beakta vid beräkning av foderstaten. 4

15 Ungdjuren beräknas gå på bete i 5 månader per år. Under denna period ges inget tillskottsfoder och behovet anges som kg bete. Foderstaten som modelleras för ungdjuren är alltså endast tillämpbar under 7 månader. Eftersom ungdjuren är mellan 0 och 27 månader beräknas foderbehovet per djur som ett genomsnitt för de 27 månaderna. Mjölkkorna beräknas gå på bete cirka 4 månader per år och tillgodogör sig då ungefär 10 procent av grovfoderbehovet från betet. Kornas resterande behov täcks av den komponerade foderstaten. Förutom att djurens behov av näringsämnen ska tillgodoses krävs även restriktioner som definierar en lämplig sammansättning av fodret. Diskussioner har förts med Clason (pers. medd.) och gränsvärden har formulerats. Utgångspunkten har varit att spegla gårdens förutsättningar och den utfodringsfilosofi som finns idag. Det är därför möjligt att både större och mindre andel än angivna gränsvärden i praktiken fungerar på andra gårdar. I modellen begränsas mängden spannmål till maximalt 8 kg per dag för mjölkkorna och andelen vete eller havre får inte överstiga 50 procent av den totala spannmålsgivan. Däremot kan korn utgöra hela spannmålsgivan (pers. medd. Clason). Vidare bör mängden HP-massa per ko och dag inte överstiga 3,25 kg ts. Tillgången på vall begränsas till 12 kg per dag för korna. Andelen majs antas maximalt uppgå till 1/3 av den totala grovfodergivan. För ungdjuren motsvarar grovfodret mellan 80 och 90 procent av det totala foderintaget. Utgångspunkten i modelluppbyggnaden är att skapa flexibilitet i foderstaterna. Meningen är inte att foderstaterna ska kunna appliceras direkt på gården då mer omfattande analyser krävs för att tillgodose mineral- och vitaminbehovet med mera. Fördelen med att infoga foderoptimeringen direkt i modellen är att foderstaterna på så vis anpassas till att avse de mest kostnadseffektiva foderstaterna samtidigt som emissioner från inköpt foder kan beaktas. För att ytterligare kontrollera foderstaternas rimlighet har resultaten stämts av mot normvärden för bland annat koncentrationsgrad, torrsubstanshalt, råproteinhalt i förhållande till torrsubstans samt kalcium- och fosforkvoten. 2.3 Ekonomiskt resultat och växthusgasutsläpp I den modell som utvecklats maximeras det ekonomiska resultatet givet en begränsning av växthusgasutsläppen. Metodiken kring uppbygganden av modellen i Excel diskuteras i Andersson & Wall (2009) i kapitel 4.3. Beräkningarna av växthusgasutsläppen på gården grundas på uppgifterna i Berglund et al. (2009). Beräkningarna av växthusgasutsläppen från biologiska processer på gården grundas på FN:s klimatpanels riktlinjer och indelning för den nationella klimatrapporteringen. Eftersom ämnet är aktuellt sker fortlöpande ny forskning. Därför är inte heller resultaten statiska utan kan behöva omprövas när ny kunskap blir tillgänglig. Rodhe et al. (2008) visar till exempel i en ny rapport om växthusgasutsläpp från lagring av nötflytgödsel att växthusgasutsläppen troligen är lägre för de relativt kalla förhållandena i Sverige än man tidigare räknat med enligt klimatpanelens riktlinjer. Det kan därmed innebära att emissionsfaktorerna som föreslagits i riktlinjerna varit för höga för svenska förhållanden. Under 2009 görs motsvarande forskning för svinflytgödsel. Specifik data för mjölkgården redovisas i bilaga 1. De priser som används i modellen redovisas i bilaga 2. 5

16

17 3 Resultat I detta kapitel presenteras resultatet för mjölkgården såsom storleksordningen på växthusgasutsläppen, förändringen av driften vid begränsning av växthusgasutsläppen samt de ekonomiska konsekvenserna. 3.1 Nuvarande driftsinriktning Nuläget i analysen avser en situation utan begränsningar av växthusgasutsläppen samt en ekonomiskt optimal produktion. De resultat som erhålls i detta scenario kan dock skilja sig något från dagens verkliga produktion. En förklaring kan vara att dagens drift inte är helt anpassad till den ekonomiskt optimala driften givet de priser som utgör underlag för analysen. Vidare är det högst troligt att praktiska restriktioner såsom till exempel arrondering med mera påverkar valet av odlingssystem. I den fortsatta analysen redovisas två olika scenarier, ett livscykelperspektiv (LCA-perspektiv) och ett nationellt perspektiv (NIR-perspektiv). Emissionsfaktorerna 4 skiljer sig i vissa fall mellan de olika scenarierna. I det nationella perspektivet behandlas endast de utsläpp som sker på gården medan livscykelperspektivet även tar hänsyn till de utsläpp som uppstår vid tillverkning av produktionsmedel (Berglund et al., 2009; Andersson & Wall, 2009). Eftersom det är oklart hur en eventuell reglering av jordbrukssektorn växthusgasutsläpp skulle kunna utformas kommer båda perspektiven att analyseras. Modellen grundas på medelpriser för åren 2005 till 2008 vilket gör att den inte helt speglar dagens speciella situation. Ett undantag är inköpt foder som värderas till priserna i april Produktionsmedelsprisindex för djurfoder visar att priserna ökat under år 2005 till år 2007, men att de sedan minskade under 2009 (SJV, 2009). Eftersom foderrecepten förändras är det svårt att beräkna ett medelpris för flera år, då innehållet inte alltid är jämförbart. Att använda priser från 2009 innebär att foderkostnaden överskattats med cirka 15 procent, i förhållande till ett medelpris för åren Enligt Lantbruksbarometern 2008 upplever hela 73 procent av mjölkproducenterna en ganska eller mycket dålig lönsamhet (LRF, 2009). Mjölkproduktionen har under den senaste tiden visat svag lönsamhet då bland annat mjölkpriset sjunkit. Samtliga rörliga kostnader förknippade med mjölkproduktionen har beaktats i analysen och allt arbete avlönas med 188 kronor per timme. Mjölkproduktionen innebär stora investeringar i byggnader och byggnadsinventarier vilket gör det svårt att helt avveckla produktionen. Dock grundas analysen på att det är möjligt att minska antalet djur. Motiveringen är att det annars blir svårt att minska utsläppen redan vid krav på en förhållandevis låg procentuell reduktion. Efter modellering av nudriften på mjölkgården erhålls ett ekonomiskt resultat om kronor. Växthusgasutsläppen uppgår till 3300 ton koldioxidekvivalenter inklusive tillverkning av produktionsmedel (LCA-perspektiv) eller 2500 ton koldioxidekvivalenter exklusive emissioner vid tillverkning av produktionsmedel (NIR-perspektiv) se figur 1. Resultaten visar att metan från djurens fodersmältning är den i särklass största källan till växthusgasutsläpp på gården. Djurens gödsel orsakar utsläpp både vid lagring, på betet och vid spridning på åkrarna. Vidare köps foder in för att komplettera det hemmaodlade fodret, vilket bär med sig emissioner från odling, processning och transport av det inköpta fodret. Mineralgödsel, framförallt kväve, ger upphov till växthusgasutsläpp både vid tillverkning och i marken. 4 Anger hur stora utsläpp en aktivitet ger, t ex andelen av kvävet som tillförs marken som avgår som lustgas. 5 Annan prisstatistik fanns inte att få för de olika fodermedlen 7

18 kg CO 2 ekvivalenter DL Mineralgödsel DL Stallgödsel DL Betesgödsel DL Skörderester DL Stallgödsellager Indirekta lustgasemissioner Djurens fodersmältning Metan från stall och bete Mineralgödselproduktion Inköpt foder Eldningsolja Dieselolja El Övrigt Figur 1; Totala årliga växthusgasutsläpp från mjölkgården i nuläget, inklusive tillverkning av produktionsmedel (LCA-perspektiv) där DL betyder direkta lustgasemissioner. Resultaten visar att drygt 60 procent av emissionerna på gården kan kopplas direkt till djurhållningen. Utöver de emissioner som direkt kan hänföras till djuren sker utsläpp vid odling av foder, vilket visar att djurhållningen påverkar gårdens totala utsläpp i mycket hög grad. Resultaten av modelleringen i nuläget har validerats mot resultaten i den första delrapporten av Berglund et al. (2009). Vissa skillnader uppkommer i posterna mineralgödselproduktion samt direkta lustgasemissioner från tillfört mineralgödselkväve, se figur 2. En förklaring kan vara att Berglund et al. (2009) utgår från faktiskt förbrukad mängd som ett medeltal över ett antal år kg CO2 ekvivalenter Modellberäkningar mjölkgård Berglund et al Dieselolja Eldningsolja El Mineralgödselproduktion Inköpt foder Övrigt DL Mineralgödsel DL Stallgödsel DL Betesgödsel DL Skörderester Stallgödsellager Indirekta lustgasemissioner Djurens fodersmältning Metan från stall, lager och bete Figur 2; Jämförelse mellan resultaten av modellen och beräkningarna av Berglund et al. (2009). 8

19 medan modellen baseras på behovet enligt produktionsfunktionerna samt tillämpade priser på produktionsmedel och avsalugrödor. Grödornas behov av kväve täcks i första hand av stallgödsel, och kompletteras sedan med mineralgödsel. Modellen visar på ett lägre behov av kväve vilket gör att mängden inköpt mineralgödsel är lägre om stallgödselmängden är konstant i nudriften. Resultaten kan delvis bekräftas av driftsledaren. Man har kunnat minska kvävegivan under de senaste åren utan att skörden påverkats. Det har därmed skett en viss övergödsling tidigare vilket inte är ovanligt då nya grödor som till exempel majs introducerats. Dessutom har kvävet i stallgödsel värderats något högre i denna analys jämfört med beräkningarna i Berglund et al I Tabell 2 redovisas grödfördelningen och kväveanvändningen på gården i nudriften, och en jämförelse görs med genomsnittet för Resultaten visar att höstvete odlas enligt restriktionen om maximalt 300 hektar, med förfrukterna havre, vete och vall. Arealen höstvete begränsas till 300 hektar vilket beror på att gården saknar tid och maskinkapacitet att bruka större arealer höstsådda grödor (pers. medd. Törner). Även sockerkvoten om 370 ton utnyttjas fullt ut och sockerbetorna odlas efter höstvete. Både höstvete och havre används som foder till framför allt mjölkkorna, i ungefär lika omfattning. Havre odlas efter den gynnsamma förfrukten sockerbetor men även efter höstvete. Betet uppgår till 54 hektar vilket är nödvändigt för att uppfylla beteskravet hos korna och ungdjuren. Vall odlas för att täcka djurens behov av grovfoder men kompletteras också med en del majs. Majsen odlas i monokultur medan vallen sås in i stråsäd. Kvävegivorna visar den ekonomiskt optimala kvävegivan givet priserna på kväve, produktpris samt historiska skördar och kvävegivor. Produktionsfunktionen för sockerbetor är flack vilket gör att även vid en låg kvävegiva erhålls en tillfredställande skörd. Funktionens rimlighet har validerats av Mattsson (pers. medd.) på Institutionen för Mark och Miljö på SLU. Mängden producerat socker i modellen motsvarar gårdens sockerkvot om 370 ton poolsocker. Genomsnittet visar på en högre sockerproduktion i jämförelse med 2009, vilket kan bero på att kvoten minskat. Resultaten visar att sockerbetor odlas maximalt i enlighet med sockerrestriktionen men gödslas mindre intensivt vilket medför att en större areal brukas. Det är alltså mer ekonomiskt att bruka sockerbetorna mindre intensivt på grund av den flacka funktionen. Anledningen är att varken höstvete, vall, majs eller bete gör anspråk på mer mark. De odlas redan maximalt enligt restriktionerna om 300 hektar samt restriktionerna för behoven hos djuren. Därför konkurrerar sockerbetor endast med havre och korn om resterande areal. Foderproduktionen styrs med restriktioner för djurens behov, och någon säkerhetsmarginal har inte använt i beräkningarna. I verkligheten är det dock troligt att lantbrukaren odlar extra foder för att säkerställa tillgången även om skörden varierar. Vidare har förluster vid lagring inte beaktats, i verkligheten odlar lantbrukaren för att även täcka dessa förluster. Tabell 2; Grödfördelning och kvävegivor för mjölkgården i nudriften Modellberäkning* Genomsnitt ( ) Gröda Areal (ha) Skörd (kg/ha) N-giva (kg/ha) Areal (ha) Skörd (kg/ha) N-giva (kg/ha) Sockerb Majs (kg ts) Vall (kg ts) Bete (kg ts) Höstvete Korn Havre Träda *Arealen uppgår i modellberäkningen till 642 hektar vilket är mjölkgårdens arealunderlag våren Genomsnittet för var dock 547 hektar. 9

20 Resultatet visar att betet gödslas relativt intensivt i modellberäkningen. Det beror på att djurens betesbehov är konstant samtidigt som kvävegivorna sjunker för odlingen i övrigt. För att inte behöva använda mer åkermark till bete är det därför mest optimalt att maximera utnyttjandet på en liten areal och använda övrig åkermark till att producera foder och grödor för avsalu. Modellen visar ett totalt grovfoderbehov om cirka 1200 ton ts, medan genomsnittlig användning var cirka 1900 ton ts. Grovfoderbehovet i modellen styrs av en max- respektive minimirestriktion om mängden grovfoder per djur. Ofta blir minimirestriktionen bindande vilket betyder att djuren äter så lite grovfoder som möjligt och istället mer kraftfoder. Det finns endast ett fåtal försök för majs respons på kväve varför sambandet mellan skörd och kvävegiva har förenklats till en linjär funktion enligt Jordbruksverkets rekommendationer (SJV, 2008). Jordbruksverket föreslår en maximal giva om 150 kg kväve per hektar och därmed visar resultaten av analysen att maximal mängd tillförs. Mjölkgården har under de senaste åren gödslat majsen betydligt mer intensivt. En linjär funktion innebär att skörden är mer känslig för en reduktion av kvävegivan i jämförelse med icke-linjära funktioner som tillämpas för övriga grödor. Därför finns också en viss risk att majsen tillförs mer kväve i förhållande till övriga grödor än vad som faktiskt är befogat. Medelvärdena för gården visar att skörden i verkligheten blir högre trots en lägre kvävegiva. Då majs enligt resultaten bara odlas på cirka 10 hektar bedöms risken för övergödsling inte påverka resultaten i någon större utsträckning. Vall och bete odlas för att tillgodose foderbehovet. Gödslingen till dessa grödor är en avvägning mellan kostnaden per hektar och alternativvärdet då marken kan användas för att odla stråsäd, främst havre och korn då höstvete redan odlas maximalt. Därmed blir gödslingen relativt hög i nuläget, eftersom en större mängd foder kan bärgas från en mindre areal. Kvävegivorna och skörden av grovfoder skiljer sig från resultaten i Berglund et al. (2009) där högre skördar uppnås med en något lägre N-giva. Det beror på svårigheten att uppskatta produktionsfunktioner för grödorna. Trots att medelskördar för området använts och rekommendationer från Jordbruksverket gett skörden i förhållande till kvävegivan blir modellberäkningarna inte exakta. 3.2 Begränsning av emissioner Resultaten grundas på ett antagande om fritt kapacitetsutnyttjande i mjölkproduktionen vilket innebär att antalet djur kan minska. Vid villkor om fullt kapacitetsutnyttjande visar det sig vara omöjligt att uppfylla kraven på kraftigt minskade utsläpp. Detta på grund av att djurhållningen bidrar med stora utsläpp och att enbart anpassa produktionen i växtodlingen är svårt. Mjölkproduktionen och maximalt antal djur kan bibehållas upp till maximalt 10 procents reduktion för perspektivet exklusive utsläpp från produktion av insatsvaror (NIR-perspektivet) respektive 20 procent reduktion för perspektivet som inkluderar utsläpp från produktion av insatsvaror (LCAperspektivet). Resultaten enligt modellen visar hur den ekonomiskt optimala driftsinriktningen förändras vid utsläppsrestriktioner om 5 till 30 procent. Figur 3 och 4 visar hur grödfördelningen förändras för alternativen med och utan beaktande av utsläppen som sker vid tillverkning av produktionsmedel. Sockerskörden per hektar minskar då kvävegivan sjunker till 0 vilket medför att fler hektar kan odlas för att nå sockerkvoten. Resultaten visar att arealen höstvete sjunker till förmån för havre, då hektaravkastningen för havre är mindre känslig för sänkt kvävegiva. Arealen vall och bete ökar för att täcka foderbehovet men minskar sedan något då antalet djur sjunker. Arealen majs uppgår till cirka 10 hektar i hela analysen, men även den sjunker något då djuren minskar. Arealen träda får inte understiga 10 hektar och ökar heller inte vilket tyder på att det vid samtliga restriktioner är lönsamt att odla marken. Detta kan bl a förklaras med att lustgasutsläppen per hektar träda antas vara relativt höga (schablon på 1,3 kg lustgaskväve per hektar), medan lustgasemissionerna 10

21 Antal hektar % 5% 10% 15% 20% 25% 30% Reduktion av växthusgasutsläpp i procent Höstvete Havre Vall Bete Sockerbetor Majs Träda Korn Figur 3; Mjölkgårdens grödfördelning vid beaktande av växthusgasutsläpp från tillverkning av produktionsmedel (LCA-perspektiv). 350 Antal hektar % 5% 10% 15% 20% 25% 30% Reduktion av växthusgasutsläpp i procent Höstvete Havre Vall Bete Sockerbetor Majs Träda Korn Figur 4; Mjölkgårdens grödfördelning utan beaktande av växthusgasutsläpp från tillverkning av produktionsmedel (NIR-perspektiv). från brukad åkermark beräknas som en funktion av mängden tillfört kväve från gödsel och skörderester. Vid låga gödselgivor tillförs mycket små mängder kväve till marksystemet och lustgasavgången per hektar kan då i modellen beräknas bli betydligt lägre än schablonvärdet för trädan. Lustgas från mark utgör den största källan till växthusgaser från växtodlingen. Förklaringen till att grödfördelningen skiljer sig något mellan alternativen med och utan produktionsmedel är främst att utan produktionsmedel sjunker antalet djur fortare, vilket i sin tur kräver en mindre mängd foder. Figur 5 visar att en anpassning sker relativt fort i djurproduktionen. Andelen ungdjur för rekrytering sjunker proportionellt i förhållande till antalet mjölkkor enligt kravet på egen rekrytering. Anpassningen blir mer omfattande för alternativet exklusive insatsvaror eftersom de emissioner som beror av djuren svarar för en större andel av de totala utsläppen. För alternativet exklusive produktionsmedel sker en minskning av besättningen redan vid 10 procents reduktion medan alternativet inklusive produktionsmedel innebär en minskning vid en reduktionsnivå om 20 procent. 11

22 Antalet djur % 5% 10% 15% 20% 25% 30% Mjölkkor inklusive produktionsmedel Ungdjur inklusive produktionsmedel Mjölkkor exklusive produktionsmedel Ungdjur exklusive produktionsmedel Reduktion av växthusgasutsläpp i procent Figur 5; Antalet ungdjur och mjölkkor för alternativen med och utan produktionsmedel Detta innebär att ett scenario med krav på fullt kapacitetsutnyttjande skulle ge samma resultat upp till nivåer om 10 respektive 20 procent men att det därefter saknas en lösning till problemet. Resultaten visar att det helt enkelt inte är möjligt att genomföra en anpassning inom växtodlingen som motsvarar den utsläppsbesparing som sker då besättningen minskar och samtidigt säkerställa foderförsörjningen. Foderstaterna förändras relativt lite vid ökade krav på minskade växthusgasutsläpp. En förklaring kan vara att foderstaten ger begränsad handlingsfrihet vad gäller till exempel grovfoderandel och näringsinnehåll. Resultaten förklaras vidare av att förändringar i foderstaten får ett begränsat genomslag på gårdens totala utsläpp eftersom fodret utgör en relativt liten andel av gårdens totala utsläpp och skillnaderna i utsläpp mellan olika foderstater är relativt begränsad, och vinsten i utsläpp blir därmed liten. Därför är det inte heller intressant att förändra foderstaten utan anpassningen sker istället i de delar av företagets verksamhet där utsläppsvinster lättare kan uppnås. Resultaten visar att ungdjuren utfodras med en hög andel grovfoder i form av majs och vall, som kompletteras med havre och proteinfoder. Mjölkkorna kräver ett högre energiinnehåll vilket ges i form av havre, vete, koncentrat, proteinfoder och HP-massa. Därutöver tilldelas korna grovfoder i form av vall och majs. Eftersom foderstaterna i princip inte skiljer sig åt mellan alternativen med och utan emissioner från tillverkning av produktionsmedel samt mellan de olika reduktionsnivåerna redovisas här endast ett exempel, se figur 6 och 7. Havre Proteinfoder Majs Vall Figur 6; Foderstat för ungdjuren som andel av totalt kg ts 12

23 Höstvete Havre Koncentrat Proteinfoder Vall HP massa Figur 7; Foderstat för mjölkkorna som andel av totalt kg ts När en begränsning av utsläppen införs sjunker det ekonomiska resultatet och marginalkostnaden för att minska utsläppen ökar. Figur 8 visar att marginalkostnaden är högre för alternativet exklusive tillverkning av produktionsmedel upp till en reduktionsnivå om 25 procent. Därefter blir förhållandet det omvända. Resultaten av alternativet exklusive produktionsmedel visar att marginalkostnadskurvan planar ut, vilket förklaras av att den anpassning som sker vid en reduktion mellan 10 procent och 30 procent enbart handlar om att minska antalet djur. En förändring som i princip enbart innebär färre djur ger samma minskning av växthusgasutsläppen per djur som försvinner samtidigt som den ekonomiska förlusten till följd av färre djur också förblir konstant. Således blir marginalkostnadskurvan flack i detta intervall då denna kostnad beror av intäktsminskningen relativt mängden minskade växthusgasutsläpp. Anpassningskostnaden blir följaktligen konstant per kg koldioxidekvivalent. Skillnaden i vinst motsvaras approximativt av marginalkostnaden multiplicerat med storleken på utsläppsminskningen. Vinsten sjunker vid ökade restriktioner enligt figur 9. Resultaten visar att företagets förlust till följd av att minska växthusgasutsläppen i scenariot exklusive produktionsmedel blir mycket större. Anledningen är att utsläppen från till exempel produktion av mineralgödsel, inköpt foder med mera inte ingår, vilket gör att en relativt enkel anpassning av mineralgödselgivan inte påverkar de beräknade utsläppen i lika stor omfattning. Därmed krävs det mer omfattande justeringar av andra delar av driften där framförallt djurhållningen tvingas minska. Se Tabell 3 för ett räkneexempel på hur mjölkgårdens totala växthusgasutsläpp Marginalkostnad i kr per kg koldioxidekvivalent 2 1,6 1,2 0,8 0,4 0 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Reduktion av växthusgautsläpp i procent Inklusive produktionsmedel Exklusive produktionsmedel Figur 8; Mjölkgårdens marginalkostnad för att minska växthusgasutsläppen 13

24 Ekonomiskt resultat i kr % 5% 10% 15% 20% 25% 30% Inklusive produktionsmedel Exklusive produktionsmedel Reduktion av växthusgasutsläpp i procent Figur 9; Mjölkgårdens vinst inklusive (LCA) respektive exklusive (NIR) utsläpp från tillverkning av produktionsmedel skulle påverkas, beroende på vilket analysperspektiv som ansätts, när mängden inköpt kväve dras ner med 1 ton. Utsläppen minskar mindre för NIR-perspektivet än för LCA-perspektivet efterde totala som NIR-pespektivet enbart tar med lustgasutsläpp från marken, men å andra sidan är växthusgasutsläppen med ett NIR-perspektiv lägre eftersom det bara tar hänsyn till utsläpp som sker på gården. Effekten av attt minska kvävegivan med ett ton blir ändå större i LCA-perspek- tivet eftersom andelen av gårdens totala utsläpp som sker före gården (800 ton av 3330 ton CO 2 -ekv) är liten jämfört med utsläppen från produktionen av kväve relativt mineralgödsel- kvävets totala andel av växthusgasutsläppen från gården (282 ton av 692 ton CO 2 -ekv). Företagets kostnad för att minska utsläppen med 20 procent uppgår till cirka kronor vid beaktande av produktionsmedel samt kronorr i alternativet exklusivee produktionsmedel. Per hektar motsvarar kostnadenn mellan 5000 och 900 kronor. Om gårdens produktion av produkt- er värderas till marknadsvärde erhålls ett sammanlagt produktvärde. Vid en begränsingg om 20 procent sjunker produktvärdet med 12 respektive 16 procent. Marginalkostnaden för att minska utsläppen med 20 procent uppgår till mellan 0,9 och 1,6 kronor per kg koldioxidekvivalenter, beroende på vilket perspektiv som ansätts. Anpassningen i växtodlingen sker framför allt genom en lägre kvävegiva. Vid en lägre kvävegiva minskar även hektaravkastningen. Detta minskar behovet av kalium, fosfor samt eldningsolja för torkning men också mängden tillfört kväve från skörderester. En lägre kvävegiva minskar också risken för lustgasavgång från mark. En lägre kvävetillförsel påverkar därmed växthusgasutsläppen på flera sätt. I figur 10 och 11 redovisas kvävegivorna för scenarierna inklusive och exklusive tillverkning av produktionsmedel. Resultaten visar att kvävegivorna sjunker mer i fallet inklusive produktionsmedel. Förklaringen är att antalet djur minskar snabbare i fallet exklusive produktionsmedel vilket innebär att anpassningen i växtodlingen n inte blir lika omfattande. De allra mesta utsläppen från djurhållningen sker nämligen på gården i form av metan från djurens fodersmältning men även som metan och lustgas från stallgödselhanteringen. Att minska antalet djur påverkar då de totala utsläppen från gården på ettt relativt likartat sätt i de båda perspektiven, medan effekten av att minska kvävegivan är betydligt större i LCA- än i NIR-perspektivet (se även Tabell 3). Tabell 3; Förändring av mjölkgårdens växthusgasutsläpp av att minska mängden inköpt kväve med 1 ton beroende på vilket perspektiv som ansätts. Förändring av Perspektiv NIR (exkl produktionsmedel) LCA (inkl produktionsmedel) -1 ton kväve ca -5 ton CO 2 -ekv ca -12 ton CO 2 -ekv Gårdens tot utsläpp 2500 ton 3300 ton totala utsläpp -0,20 % -0,36 % 14

25 Kvävegiva i kg per hektar % 5% 10% 15% 20% 25% 30% Reduktion av växthusgasutsläpp i procent Vall Höstvete Majs Bete Havre Sockertbetor Korn Figur 10; Kvävegivor då utsläpp från produktion av insatsvaror inkluderas (LCA-perspektiv) 300 Kvävegiva i kg per hektar % 5% 10% 15% 20% 25% 30% Reduktion av växthusgasutsläpp i procent Vall Höstvete Majs Bete Havre Sockertbetor Korn Figur 11; Kvävegivor då utsläpp från produktion av insatsvaror inte beaktas (NIR-perspektiv) När de totala utsläppen från på gården begränsas visar resultaten att det i inledningsskedet sker en kraftig minskning i tillförseln av mineralgödsel, eftersom detta är den mest kostnadseffektiva åtgärden. Detta innebär bland annat att utsläppen vid tillverkning av mineralgödsel samt lustgasavgången från mark minskar. I ett senare skede nås en punkt då det är mer ekonomiskt rationellt att minska antalet djur vilket innebär lägre emissioner från djurens ämnesomsättning och lägre emissioner från gödsel. Då är anpassningen inom växtodlingen inte lika omfattande. En stor del av växthusgasutsläppen uppstår i naturliga processer vars utsläppsnivåer inte går, så som modellen är uppbyggd, att minska i någon större omfattning utan att det påverkar avkastningen. Det finns även begränsade möjligheter att välja insatsvaror som orsakat lägre växthusgasutsläpp vid deras produktion. Därför uppstår redan vid låga restriktioner ett läge då animalieproduktionen måste minska för att säkerställa att utsläppsrestriktionen uppfylls, se figur 12 och 13. Förklaringen till att djuren minskar fortare i fallet exklusive insatsvaror är att växthusgasutsläppen från djur och gödsel svarar för en relativt sett högre andel av de totala emissionerna då inköpt foder och mineralgödsel inte ingår i beräkningarna. 15

26 kg CO2 ekvivalenter % 10% 20% 30% Reduktion av växthusgasutsläpp i procent Djurens fodersmältning Direkta lustgasemissioner Mineralgödselproduktion Inköpt foder Metan från stall, lager och bete Dieselolja Stallgödsellager Indirekta lustgasemissioner Övrigt Eldningsolja El Figur 12; Växthusgasutsläpp då tillverkning av produktionsmedel beaktas (LCA-perspektiv) kg CO2 ekvivalenter % 10% 20% 30% Reduktion av växthusgasutsläpp i procent Djurens fodersmältning Direkta lustgasemissioner Metan från stall, lager och bete Dieselolja Stallgödsellager Indirekta lustgasemissioner Eldningsolja Figur 13; Växthusgasutsläpp då tillverkning av produktionsmedel inte beaktas (NIR-perspektiv) Figur 14 visar sambandet mellan växthusgasutsläpp och produktion på gården. Produktvärdet definieras som marknadsvärdet av de produkter som lämnar gården. Resonemanget bygger på ett implicit antagande om att marknadsvärdet står i relation till nyttan med produkten (energiinnehållet för slutlig human konsumtion). Analysen visar att att utsläppen per krona produktvärde uppgår till 0,20 respektive 0,26 (NIR- respektive LCA-perspektivet). Produktvärdet är detsamma för båda perspektiven medan utsläppen är större i LCA-perspektivet än i NIR-perspektivet. Således blir också utsläppen per krona produktvärde större då LCA-perspektivet används. 16

27 växthusgasutsläpp per krona produktvärde 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0 0% 10% 20% 30% Inklusive produktionsmedel Exklusive produktionsmedel Reduktion av växthusgasemissioner i procent Figur 14; Effektiviteten i produktionen mätt i kg koldioxidekvivalenter per krona produktvärde Resultaten visar att en något mer klimateffektiv produktion nås då utsläppen begränsas. Växthusgasutsläppen per krona produktvärde är emellertid betydligt högre för mjölkgården än på de två gårdarna som analyserades i Andersson & Wall (2009). En förklaringen är de höga utsläppen från idisslarna, framförallt från fodersmältningen, och priset på olika jordbruksprodukter i förhållande till varandra. Tidigare livscykelanalyser visar att växthusgasutsläppen per kg produkt varierar mellan olika livsmedel och kan t ex ligga på ca 0,4 kg CO 2 -ekv/kg vete, ca 3 kg CO 2 -ekv/kg griskött (slaktvikt), ca 1 kg CO 2 -ekv/kg mjölk och kg CO 2 -ekv/kg nötkött (slaktvikt, mjölkkoraser). Om produktvärdet på vete är 1,51 kr/kg, på griskött 13 kr/kg, på mjölk 3,16 kr/kg och på nötkött 17 kr/kg skulle livscykelutsläppen (kg CO 2 -ekv per kr produktvärde) bli 0,26 för vete, 0,23 för griskött, 0,32 för mjölk respektive 0,65-0,88 för kött från utslagsko. I studien ställs inte resultaten explicit gentemot mängden producerade varor från gården då perspektivet är gården och lantbrukarens vilja att nå bästa möjliga ekonomiska resultat. Beräkningarna visar dock tydligt att värdet av de producerade varorna minskar då växthusgasutsläppen sjunker bland annat till följd av lägre skördar, se figur Produktvärde i kronor % 5% 10% 15% 20% 25% 30% Reduktion av växthusgasutsläpp i procent Inklusive produktionsmedel Exklusive produktionsmedel Figur 15; Värdet av produkterna som lämnar gården 17

Produktiviteten, effektiviteten och klimatet

Produktiviteten, effektiviteten och klimatet Produktiviteten, effektiviteten och klimatet Maria Berglund Hushållningssällskapet Halland Jordbrukets klimatpåverkan är inte som andras påverkan Koldioxid från Kol i Lustgas Metan från Utsläpp från fossil

Läs mer

Styrkor och svagheter i jordbrukets klimatpåverkan

Styrkor och svagheter i jordbrukets klimatpåverkan Styrkor och svagheter i jordbrukets klimatpåverkan Maria Berglund HS Halland maria.berglund@hushallningssallskapet.se tel. 035-465 22 KOLDIOXID från fossila bränslen Koldioxid från fossil energi Jordbrukets

Läs mer

Jordbrukets klimatpåverkan och det ekologiska jordbrukets utmaningar

Jordbrukets klimatpåverkan och det ekologiska jordbrukets utmaningar Jordbrukets klimatpåverkan och det ekologiska jordbrukets utmaningar Maria Berglund HS Halland maria.berglund@hushallningssallskapet.se tel. 035-465 22 KOLDIOXID från fossila bränslen Koldioxid från fossil

Läs mer

Miljöåtgärder som är bra för ekonomin på din mjölkgård

Miljöåtgärder som är bra för ekonomin på din mjölkgård juni 2012 Miljöåtgärder som är bra för ekonomin på din mjölkgård Bra för plånbok och miljö Sänkt inkalvningsålder Analys av stallgödseln Förbättrat betesutnyttjande Ekonomiska beräkningar gjorda av: Maria

Läs mer

Jordbrukets klimatpåverkan

Jordbrukets klimatpåverkan Jordbrukets klimatpåverkan Maria Berglund Hushållningssällskapet Halland maria.berglund@hushallningssallskapet.se tel. 035-465 22 Jordbrukets klimatpåverkan är inte som andras påverkan Koldioxid från fossil

Läs mer

Restriktioner av växthusgasemissioner

Restriktioner av växthusgasemissioner Restriktioner av växthusgasemissioner hur påverkas arbets- och kapitalinkomsten på växtodlingsgården, grisgården och mjölkgården? DELRAPPORT I JOKER-PROJEKTET September 2010 Emma Andersson och Anna Wall

Läs mer

Utfodringspraxis Mjölby nov 2010. Carin Clason Växa Halland carin.clason@vxa.se

Utfodringspraxis Mjölby nov 2010. Carin Clason Växa Halland carin.clason@vxa.se Utfodringspraxis Mjölby nov 2010 Carin Clason Växa Halland carin.clason@vxa.se 1 Övergödning och försurning är en lokal/regional miljöeffekt, Klimatpåverkan är Global Kväve Fosfor Koldioxid Metan Lustgas

Läs mer

Jordbrukets klimatpåverkan

Jordbrukets klimatpåverkan Jordbrukets klimatpåverkan och utsläpp på gårdsnivå å Maria Berglund HS Halland maria.berglund@vxa.se tel. 035-465 22 KOLDIOXID från fossila bränslen Jordbrukets klimatpåverkan k är inte som andras påverkan

Läs mer

Klimatpåverkan från gårdsbaserade biogasanläggningar

Klimatpåverkan från gårdsbaserade biogasanläggningar Klimatpåverkan från gårdsbaserade biogasanläggningar Maria Berglund Hushållningssällskapet Halland maria.berglund@hushallningssallskapet.se tel. 035-465 22, 076-105 73 45 Koldioxid från fossil energi Jordbrukets

Läs mer

Introduktion till klimatberäkningarna i VERA. Maria Berglund Hushållningssällskapet Halland

Introduktion till klimatberäkningarna i VERA. Maria Berglund Hushållningssällskapet Halland Introduktion till klimatberäkningarna i VERA Maria Berglund Hushållningssällskapet Halland Om verktyget Klimatkollen i VERA Anpassat för att beräkna ett klimatavtryck (på engelska Carbon Footprint ) av

Läs mer

Vallens klimatpåverkan. Pernilla Tidåker, JTI

Vallens klimatpåverkan. Pernilla Tidåker, JTI Vallens klimatpåverkan Pernilla Tidåker, JTI Vallen påverkar klimatet på många sätt Vad bidrar till vallens klimatpåverkan? Hur kan klimatavtrycket reduceras? På vilka olika sätt kan vall motverka växtodlingens

Läs mer

Vad i utfodringen påverkar miljö och klimat?

Vad i utfodringen påverkar miljö och klimat? Utfodring och produktion för att greppa näringen Linköping 8:e november 2017 Carin Clason, CoA AB Vad i utfodringen påverkar miljö och klimat? Fodrets Näringsinnehåll-Kväve (råproteinet), Fosfor Fodrets

Läs mer

Jordbrukets klimatpåverkan kartläggning, åtgärder, ekonomiska konsekvenser och rådgivningsmodell

Jordbrukets klimatpåverkan kartläggning, åtgärder, ekonomiska konsekvenser och rådgivningsmodell Slutrapport Bioenergi, V0840055 2010-07-10 Jordbrukets klimatpåverkan kartläggning, åtgärder, ekonomiska konsekvenser och rådgivningsmodell Bakgrund Klimatfrågan har de senaste åren fått stort utrymme

Läs mer

Växthusgasutsläppen från svensk grisproduktion beräknas i genomsnitt till cirka 3,4 kg koldioxidekvivalenter

Växthusgasutsläppen från svensk grisproduktion beräknas i genomsnitt till cirka 3,4 kg koldioxidekvivalenter Kvantifiering av möjliga utsläppsminskningar av klimatcertifieringsreglerna för gris Maria Berglund, Ulf Sonesson, Christel Cederberg, SIK Institutet för Livsmedel och Bioteknik, december 2010 Växthusgasutsläppen

Läs mer

Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige

Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige Christel Cederberg Greppa Näringen Utbildning Jordbruket och klimatet Nässjö 12 mars 214 Resultat och diskussion från forskningsprojekt

Läs mer

Hållbar intensifiering. MER skörd och MINDRE miljöpåverkan

Hållbar intensifiering. MER skörd och MINDRE miljöpåverkan Hållbar intensifiering MER skörd och MINDRE miljöpåverkan Hållbar intensifiering är nödvändigt för framtiden. Det handlar om att odla mer på nuvarande areal och att samtidigt påverka miljön mindre. Bara

Läs mer

Datainsamling för djurgård

Datainsamling för djurgård Besöksdatum SAMnr Lantbrukarens namn Adress Postnr Postort Klimatkollen (20B) Hej! Här kommer en sammanställning från vårt besök på gården. Syftet med Klimatkollen är att du ska få en grov uppskattning

Läs mer

Utfodring och produktion för att greppa näringen Stockholm 8:e november 2018 Carin Clason, CoA AB

Utfodring och produktion för att greppa näringen Stockholm 8:e november 2018 Carin Clason, CoA AB Utfodring och produktion för att greppa näringen Stockholm 8:e november 2018 Carin Clason, CoA AB Vad i utfodringen påverkar miljö och klimat? Fodrets Näringsinnehåll-Kväve (råproteinet), Fosfor Fodrets

Läs mer

Ett fossilfritt och klimatsmart lantbruk Hur ser det ut? Hur når vi dit?

Ett fossilfritt och klimatsmart lantbruk Hur ser det ut? Hur når vi dit? Ett fossilfritt och klimatsmart lantbruk Hur ser det ut? Hur når vi dit? Sju Gårdar Mars 2009 Oscar Franzén Ekologiska Lantbrukarna Oscar Franzén Uppsala 16 april 2009 Jordbrukets energianvändning Energianvändning

Läs mer

GÅRDEN I ETT LIVSCYKELPRESPEKTIV

GÅRDEN I ETT LIVSCYKELPRESPEKTIV GÅRDEN I ETT LIVSCYKELPRESPEKTIV Maria Berglund Hushållningssällskapet Halland maria.berglund@hushallningssallskapet.se tel. 035-465 22 Varför livscykeltänk i klimatfrågor? Traditionella miljöfrågor i

Läs mer

Tre typgårdar i VERA. Typgård växtodling

Tre typgårdar i VERA. Typgård växtodling Sida 1(8) Tre typgårdar i VERA Nedan finns tre typgårdar beskrivna. Till gårdarna hör även frågor på de olika avsnitten i kursen. Glöm inte att fylla i Greppadata för de två gårdar du har valt att räkna

Läs mer

GÅRDEN I ETT LIVSCYKELPRESPEKTIV

GÅRDEN I ETT LIVSCYKELPRESPEKTIV GÅRDEN I ETT LIVSCYKELPRESPEKTIV Maria Berglund HS Halland maria.berglund@vxa.se tel. 035-465 22 Varför livscykeltänk i klimatfrågor? Klimatpåverkan: Globalt miljöproblem & Stora utsläpp sker före gården

Läs mer

Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige

Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige Forskningsprojekt finanserat av Stiftelsen Lantbruksforskning och Jordbruksverket Christel Cederberg, Greppa Näringen, 24

Läs mer

Dagens brukningspraxis och vad behöver ändras? Pernilla Kvarmo, Jordbruksverket Introduktionskurs Hallsberg

Dagens brukningspraxis och vad behöver ändras? Pernilla Kvarmo, Jordbruksverket Introduktionskurs Hallsberg Dagens brukningspraxis och vad behöver ändras? Pernilla Kvarmo, Jordbruksverket Introduktionskurs Hallsberg 2011-11-18 Vilka problemområden har vi? Alltid varit rätt att producera så mycket som möjligt

Läs mer

Praktiska råd för optimering av fosforgödsling för gröda och växtföljd. Johan Malgeryd Jordbruksverket, Linköping

Praktiska råd för optimering av fosforgödsling för gröda och växtföljd. Johan Malgeryd Jordbruksverket, Linköping Praktiska råd för optimering av fosforgödsling för gröda och växtföljd Johan Malgeryd Jordbruksverket, Linköping Gödsla rätt med fosfor Gödsla efter grödans behov och markens fosforinnehåll Fem frågor:

Läs mer

Utfodringspraxis Mjölby nov

Utfodringspraxis Mjölby nov Utfodringspraxis Mjölby nov 2012 carin.clason@vxa.se Utfodring för bättre miljö och klimat-stämmer bra med att sikta mot bättre lönsamhet! Gör rätt från början Sätt mål för produktionen Följ upp produktionen

Läs mer

321 ton CO2e. Ca 30 kg koldioxidekvivalenter per kg kött

321 ton CO2e. Ca 30 kg koldioxidekvivalenter per kg kött Sida 1(7) XXX 20131120 Klimatkollen 20B Bakgrund Driftsinriktning lantbruket: 50 dikor, tjurkalvarna säljs i huvudsak vid avvänjning (ett tiotal behålls och föds upp till slakt). Åkerareal: 177 hektar

Läs mer

Ekologisk mjölk- och grisproduktion

Ekologisk mjölk- och grisproduktion Ekologisk mjölk- och grisproduktion Introduktionskurs för rådgivare Linköping, 2015-10-13 Niels Andresen Jordbruksverket Box 12, 230 53 Alnarp niels.andresen@jordbruksverket.se 040-415216 Utvecklingen

Läs mer

Jordbrukets klimatpåverkan

Jordbrukets klimatpåverkan Jordbrukets klimatpåverkan Maria Berglund HS Halland maria.berglund@hushallningssallskapet.se tel. 035-465 22 KOLDIOXID från fossila bränslen Koldioxid från fossil energi Jordbrukets klimatpåverkan är

Läs mer

Utfodringspraxis Uppsala sep 2014. Carin Clason CoA Ab carinclason@gmail.com

Utfodringspraxis Uppsala sep 2014. Carin Clason CoA Ab carinclason@gmail.com Utfodringspraxis Uppsala sep 2014 Carin Clason CoA Ab carinclason@gmail.com Utfodring för bättre miljö och klimat-stämmer bra med att sikta mot bättre lönsamhet! Gör rätt från början Sätt mål för produktionen

Läs mer

GÅRDEN I ETT LIVSCYKELPRESPEKTIV

GÅRDEN I ETT LIVSCYKELPRESPEKTIV GÅRDEN I ETT LIVSCYKELPRESPEKTIV Maria Berglund Hushållningssällskapet Halland maria.berglund@hushallningssallskapet.se tel. 035-465 22 Varför livscykeltänk i klimatfrågor? Klimatpåverkan: Globalt miljöproblem

Läs mer

Ekonomisk påverkan på lantbruksföretag vid krav på åtgärder för att minska näringsämnesläckage

Ekonomisk påverkan på lantbruksföretag vid krav på åtgärder för att minska näringsämnesläckage Institutionen för ekonomi/agriwise Ekonomisk påverkan på lantbruksföretag vid krav på åtgärder för att minska näringsämnesläckage Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning... 1 Uppdraget...

Läs mer

Jordbrukets klimatpåverkan

Jordbrukets klimatpåverkan Jordbrukets klimatpåverkan Maria Berglund Hushållningssällskapet Halland maria.berglund@hushallningssallskapet.se tel. 035-465 22 (Naturvårdsverket) Jordbrukets klimatpåverkan är inte som andras påverkan

Läs mer

Tolkning av resultat i Klimatkollens beräkningar Klimatåtgärder på gårdsnivå

Tolkning av resultat i Klimatkollens beräkningar Klimatåtgärder på gårdsnivå Tolkning av resultat i Klimatkollens beräkningar Klimatåtgärder på gårdsnivå Maria Berglund HS Halland maria.berglund@hushallningssallskapet.se tel. 035-465 22 Tolka resultatet av klimatkollen Vad påverkar

Läs mer

Klimatkollen växtodlingsgård 20A

Klimatkollen växtodlingsgård 20A Besöksdatum SAMnr Lantbrukarens namn Adress Postnr Postort Klimatkollen växtodlingsgård 20A Sammanfattning På en växtodlingsgård är det kväveeffektivitet och energieffektivitet som är riktigt viktigt att

Läs mer

SYFTET med presentationen är att den ska vara ett underlag för vidare diskussion i KLIMATFRÅGAN.

SYFTET med presentationen är att den ska vara ett underlag för vidare diskussion i KLIMATFRÅGAN. Bild 1 Jordbruket och Växthuseffekten Målet för presentationen är att informera åhörarna om: Vad ingår i den svenska rapporteringen av emissioner av klimatgaser från jordbruket Hur stora är utsläppen från

Läs mer

Fosfor användning och balanser. Stina Olofsson, Greppa Näringen, Jordbruksverket Linköping

Fosfor användning och balanser. Stina Olofsson, Greppa Näringen, Jordbruksverket Linköping Fosfor användning och balanser Stina Olofsson, Greppa Näringen, Jordbruksverket Linköping 19-01-17 Sverige var tidigt ute med att reglera fosfortillförseln 1983 kom regler om lagring och spridning av stallgödsel

Läs mer

Tre typgårdar i VERA. Typgård växtodling

Tre typgårdar i VERA. Typgård växtodling Sida 1(8) Tre typgårdar i VERA Nedan finns tre typgårdar beskrivna. Till gårdarna hör även frågor på de olika avsnitten i kursen. Glöm inte att fylla i Greppadata för de två gårdar du har valt att räkna

Läs mer

Kopplingen är viktig mellan foder och växtodling

Kopplingen är viktig mellan foder och växtodling Ladda vallfodret för din lammproduktion! Kopplingen är viktig mellan foder och växtodling * Vallblandning * Gödselstrategi * Skörd * Lagring * Foderstat Av TeamWork Agro AB, Charlotte Wirmola(Åkerlind)

Läs mer

Omläggning till ekologisk mjölkproduktion

Omläggning till ekologisk mjölkproduktion Omläggning till ekologisk mjölkproduktion Niels Andresen Jordbruksverket Box 12, 230 53 Alnarp niels.andresen@jordbruksverket.se 040-415216 Omläggningsdag i Skövde, 2011-01-27 Invägning av ekologisk mjölk

Läs mer

Kort introduktion till

Kort introduktion till Kort introduktion till beräkningsverktyget Maria Berglund HS Halland maria.berglund@vxa.se tel. 035-465 22 En del i Klimatkollen Förenklat Carbon footprint av en hel gård (ton CO 2 -ekv) Vad stort/smått,

Läs mer

Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige

Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige Christel Cederberg, Institutionen för Energi&Miljö, Chalmers Greppa Näringen Utbildning Jordbruket och klimatet Skövde 18

Läs mer

Utvärdering av region Nordvästra inom Greppa Näringen i Skåne på konventionella gårdar t.o.m

Utvärdering av region Nordvästra inom Greppa Näringen i Skåne på konventionella gårdar t.o.m Utvärdering av region Nordvästra inom Greppa Näringen i Skåne på konventionella gårdar t.o.m. 2013. Områdets karaktär Inom detta område, som omfattar Båstads, Klippans, Åstorps Perstorps, Örkelljunga,

Läs mer

Författare Andresen N. Utgivningsår 2010

Författare Andresen N. Utgivningsår 2010 Bibliografiska uppgifter för Starta eko. Mjölk Författare Andresen N. Utgivningsår 2010 Tidskrift/serie Jordbruksinformation Nr/avsnitt 2 Utgivare Jordbruksverket (SJV) Huvudspråk Svenska Målgrupp Praktiker,

Läs mer

Miljösmart utfodring av mjölkkor

Miljösmart utfodring av mjölkkor Miljösmart utfodring av mjölkkor Bakgrund År 2018 fanns det 319.000 mjölkkor i Sverige. De minskar i antal och besättningarna blir färre, men samtidigt större. Medelkoantalet i besättningarna är nu 89

Läs mer

Kvävestrategi på ekologisk gård (11E)

Kvävestrategi på ekologisk gård (11E) SAM-nr Namn Adress Postadress Telefonnummer Besöksdatum: Återbesök: Sammanfattning Kvävestrategi på ekologisk gård (11E) En stor andel styv lerjord gör att det är ganska låg utlakning, och att tidpunkt

Läs mer

Hur odlar vi och vad behöver ändras? Pernilla Kvarmo, Jordbruksverket

Hur odlar vi och vad behöver ändras? Pernilla Kvarmo, Jordbruksverket Hur odlar vi och vad behöver ändras? Pernilla Kvarmo, Jordbruksverket Produktionsområden Nö Nn Ssk Gsk Ss Gns Gmb Gss Område (ha) Största gröda Näst största Största avbrotts-gröda Total åkerareal Gss Höstvete

Läs mer

Regional balans för ekologiskt foder

Regional balans för ekologiskt foder Lantbruksekonomen 3 november 2011 Lars Jonasson, Agr Dr Haraldsmåla gård 370 17 Eringsboda Tel: 0457-46 10 53 Regional balans för ekologiskt foder Tre regionala marknadsbalanser har upprättats för ekologiska

Läs mer

Regional analys av Greppas växtnäringsdatabas. Cecilia Linge, Jordbruksverket Hans Nilsson, Länsstyrelsen i Skåne

Regional analys av Greppas växtnäringsdatabas. Cecilia Linge, Jordbruksverket Hans Nilsson, Länsstyrelsen i Skåne Regional analys av Greppas växtnäringsdatabas Cecilia Linge, Jordbruksverket Hans Nilsson, Länsstyrelsen i Skåne Databasen 13 4 växtnäringsbalanser 6 15 specifika gårdar 3 15 gårdar där det finns två balanser

Läs mer

Jordbrukets klimatpåverkan

Jordbrukets klimatpåverkan Jordbrukets klimatpåverkan Maria Berglund Hushållningssällskapet Halland maria.berglund@hushallningssallskapet.se tel. 035-465 22 (Naturvårdsverket) Mycket prat om KOLDIOXID från fossila bränslen men jordbrukets

Läs mer

Exempelgården Potatis och svin

Exempelgården Potatis och svin Exempelgården Potatis och svin 95 ha lättjordar, potatis och svinproduktion. Gården har förhållandevis låga P-AL tal för att vara den produktionsinriktningen. Fosfor tillförs framförallt via svingödsel

Läs mer

VÄXTODLING Regler för minskad klimatpåverkan inom växtodlingen

VÄXTODLING Regler för minskad klimatpåverkan inom växtodlingen VÄXTODLING Regler för minskad klimatpåverkan inom växtodlingen Inledning Livsmedelskedjan står för minst 20-25 % av Sveriges totala bidrag till utsläppen av klimatpåverkande gaser. Största delen uppstår

Läs mer

Ekologisk mjölkproduktion = ekonomisk produktion? Bra att veta! Torbjörn Lundborg Växa Sverige Per Larsson Kårtorp

Ekologisk mjölkproduktion = ekonomisk produktion? Bra att veta! Torbjörn Lundborg Växa Sverige Per Larsson Kårtorp Ekologisk mjölkproduktion = ekonomisk produktion? Bra att veta! Torbjörn Lundborg Växa Sverige Per Larsson Kårtorp Var vi befinner oss i Landet Ekologisk mjölkproduktion I Västra Götaland och här ligger

Läs mer

Lönsamheten i ekologisk produktion

Lönsamheten i ekologisk produktion EKOfakta! Lönsamheten i ekologisk produktion Projekt Ökad svensk ekologisk produktion FAKTAKOMPENDIUM 4 AV 4 FAKTAKOMPENDIUM NR. ÖKAD SVENSK PRODUKTION UNDERLAG, TEMA RESEARCH, & TEXTER 1 2 SVERIGE SOM

Läs mer

Utvärdering av region Sydöstra inom Greppa Näringen i Skåne på konventionella gårdar t.o.m. 2013

Utvärdering av region Sydöstra inom Greppa Näringen i Skåne på konventionella gårdar t.o.m. 2013 kg N-överskott per ha Utvärdering av region Sydöstra inom Greppa Näringen i Skåne på konventionella gårdar t.o.m. 213 Områdets karaktär Inom detta område, som omfattar Simrishamns, Skurups och Ystads kommuner,

Läs mer

Reglerna i detta kapitel gäller för produkter som odlas på friland, t ex spannmål, trindsäd, potatis, grönsaker, frukt och bär.

Reglerna i detta kapitel gäller för produkter som odlas på friland, t ex spannmål, trindsäd, potatis, grönsaker, frukt och bär. 3 VÄXTODLING Reglerna i detta kapitel gäller för produkter som odlas på friland, t ex spannmål, trindsäd, potatis, grönsaker, frukt och bär. Målet med reglerna är att minska klimatpåverkan i växtodlingen.

Läs mer

UPPDRAG. Magdalena Wallman och Anna Aronsson. Mars 2012 SIK

UPPDRAG. Magdalena Wallman och Anna Aronsson. Mars 2012 SIK UPPDRAG Kvantifiering av klimatcertifieringens effekter växtodling Magdalena Wallman och Anna Aronsson Mars 2012 SIK SIK 2 (16) Sammanfattning I denna rapport har förändringarna vid implementering av klimatcertifieringssystemet

Läs mer

Policy Brief Nummer 2018:5

Policy Brief Nummer 2018:5 Policy Brief Nummer 2018:5 Kött och klimat hur påverkar EU:s stöd utsläppen av växthusgaser? Subventioner till aktiviteter som påverkar klimatet kan leda till ökade utsläpp av växthusgaser och motverka

Läs mer

Växtodling. Nyckeltalen växtodling (många)

Växtodling. Nyckeltalen växtodling (många) Växtodling Nyckeltalen växtodling (många) Hög jämn skörd över åren (precisionsodling, sort, dränering, växtskydd...) Effektivt N utnyttjande Effektivt utnyttjande av N i organiska gödselmedel Låg insats

Läs mer

Resultatrapport. Distribution Koldioxid,

Resultatrapport. Distribution Koldioxid, Info Kom igång Resultatrapport Produkt IN Produktsök Produkt UT Dieselförbrukning Djurhållning Distribution Koldioxid, Lustgas Lustgas Metan lustgas, metan Lagringsteknik Spridning N-Förlust Referenser

Läs mer

Vad är lyvscykelanalys,

Vad är lyvscykelanalys, Vad är lyvscykelanalys, LCA? Sammanfattning Livscykelanalys, LCA, är ett verktyg för att beräkna miljöpåverkan från en produkt från vaggan till graven, vilket innebär att produktion av insatsmedel, transporter

Läs mer

Hur odlar vi och vad behöver ändras?

Hur odlar vi och vad behöver ändras? Hur odlar vi och vad behöver ändras? Pernilla Kvarmo, Jordbruksverket Produktionsområden Nö Nn Ssk Gsk Ss Gns Gmb Gss 1 Vad odlar vi var? GSS Höstvete Vårkorn Höstraps 324000 NN Slåttervall Vårkorn Vårrybs

Läs mer

Potatisodling och dess påverkan på klimatet

Potatisodling och dess påverkan på klimatet Potatisodling och dess påverkan på klimatet Falkenberg 12 februari 2016 Maria Henriksson, AgrD Innehåll Jordbrukets klimatpåverkan Vad är klimatavtryck? Potatisens klimatavtryck Åtgärder att minska odlingens

Läs mer

Ekonomi i miljöåtgärder på en växtodlingsgård

Ekonomi i miljöåtgärder på en växtodlingsgård Februari 2013 Ekonomi i miljöåtgärder på en växtodlingsgård Bra för plånbok och miljö Sprid fosfor efter din markkarta Ny dränering betalar sig efter 30 år Testa din mineralgödselspridare! Kvävesensor

Läs mer

Utvärdering ekogårdar inom Greppa Näringen i Skåne

Utvärdering ekogårdar inom Greppa Näringen i Skåne Utvärdering ekogårdar inom Greppa Näringen i Fördelning inom länet Det finns 97 ekogårdar i med mer en balans så att det går att titta på eventuella förändringar. Dessa är inte jämnt fördelade över länet.

Läs mer

Gödsel luktar illa men gör stor nytta. Disposition. Vad är stallgödsel, näringsinnehåll och värde? Växtnäring i stallgödsel per ko vid 8000 l/år

Gödsel luktar illa men gör stor nytta. Disposition. Vad är stallgödsel, näringsinnehåll och värde? Växtnäring i stallgödsel per ko vid 8000 l/år Gödsel luktar illa men gör stor nytta Vad är stallgödsel, näringsinnehåll och värde? Pernilla Kvarmo, Jordbruksverket Disposition Olika djurslag ger olika typer av gödsel Utgödslingssystem Näringsinnehåll

Läs mer

Jordbrukets klimatpåverkan

Jordbrukets klimatpåverkan Jordbrukets klimatpåverkan underlag för att beräkna växthusgasutsläpp på gårdsnivå och nulägesanalyser av exempelgårdar Delrapport i JoKer-proJeKtet Mars 2009 Maria Berglund, Christel Cederberg, Carin

Läs mer

Jordbruk, biogas och klimat

Jordbruk, biogas och klimat 214-12- Biogas och klimatnytta Maria Berglund Hushållningssällskapet Halland maria.berglund@hushallningssallskapet.se tel. 3-46 22, 76-1 73 4 Jordbruk, biogas och klimat Mycket prat om KOLDIOXID från fossila

Läs mer

Utvärdering av region Mellan inom Greppa Näringen i Skåne tom 2013 på konventionella gårdar

Utvärdering av region Mellan inom Greppa Näringen i Skåne tom 2013 på konventionella gårdar Utvärdering av region Mellan inom Greppa Näringen i Skåne tom 213 på konventionella gårdar Områdets karaktär Inom detta område, som omfattar Sjöbos, Hörbys och Tomelillas kommuner finns en mosaik av olika

Läs mer

Ekologisk djurhållning och grundläggande foderplanering för ekologisk mjölk-, kött- och grisproduktion

Ekologisk djurhållning och grundläggande foderplanering för ekologisk mjölk-, kött- och grisproduktion Ekologisk djurhållning och grundläggande foderplanering för ekologisk mjölk-, kött- och grisproduktion Niels Andresen Jordbruksverket Box 12, 230 53 Alnarp niels.andresen@jordbruksverket.se 040-415216

Läs mer

Mjölkkor. Kor med olika behov: Tillvänjningskor Nykalvade kor Kor i mittlaktation Kor i senlaktation Sinkor

Mjölkkor. Kor med olika behov: Tillvänjningskor Nykalvade kor Kor i mittlaktation Kor i senlaktation Sinkor Mjölkkor Kor med olika behov: Tillvänjningskor Nykalvade kor Kor i mittlaktation Kor i senlaktation Sinkor 20 Hullvärdering - poäng 1,0 - Extremt mager 1,5 - Mager (har inga reserver) 2,0 - Tunn 2,5 -

Läs mer

Lantbrukstillsyn december 2018 Stockholm 7

Lantbrukstillsyn december 2018 Stockholm 7 Lantbrukstillsyn 11-12 december 2018 Stockholm 7 Louise Zetterholm Hushållningssällskapet Halland Gödsel Vad är växtnäring? Hur används växtnäring? Hur hanteras växtnäring? Vilka lagar styr växtnäring?

Läs mer

Konsekvensanalys kriterier för en hållbar foderanvändning

Konsekvensanalys kriterier för en hållbar foderanvändning Konsekvensanalys kriterier för en hållbar foderanvändning 1. 100 % av foderstaten ska vara svenskodlad a) Kravet kan antingen uppfyllas genom egen eller närliggande foderproduktion eller genom att välja

Läs mer

Klimatpåverkan från foder

Klimatpåverkan från foder Klimatpåverkan från foder Sammanfattning Klimatpåverkan från animalieproduktion (sett till hela livscykeln) härrör till största delen från Foderproduktionen (inklusive fodersvinn i djurhållningen) har

Läs mer

Kartläggningen ska kunna styrkas med fakturor eller liknande. a) använd mängd direkt energi i relation till areal för växtodlingen (kwh per hektar)

Kartläggningen ska kunna styrkas med fakturor eller liknande. a) använd mängd direkt energi i relation till areal för växtodlingen (kwh per hektar) Ändringar i IP SIGILL Mjölk_tillvalsregler klimat_111215.doc Förändringar i IP SIGILL Mjölk, tillvalsregler för klimatcertifiering Nummer Befintlig regeltext/verifiering Ny formulering 1 K Rubrik: 1K Energianvändning

Läs mer

Grovfoder till ekologiska kor. Rätt grovfoder för bättre produktion

Grovfoder till ekologiska kor. Rätt grovfoder för bättre produktion Grovfoder till ekologiska kor Rätt grovfoder för bättre produktion -93 naturbruksgymnasium i Piteå -94 började jobba åt avbytartjänst Avbytare, Djurskötare, hästskötare, ridlärare, drivit eget avbytarföretag,

Läs mer

Mjölk på gräs och biprodukter

Mjölk på gräs och biprodukter Mjölk på gräs och biprodukter Miljö och ekonomi Maria Berglund Maria Henriksson Hushållningssällskapet Halland maria.berglund@hush.se tel. 35-465 Susanne Bååth Jacobsson Växa Sverige susanne.jacobsson@vxa.se

Läs mer

Dikning och växthusgaser Göteborg 22 okt 2013 Rune Hallgren LRF

Dikning och växthusgaser Göteborg 22 okt 2013 Rune Hallgren LRF Dikning och växthusgaser Göteborg 22 okt 2013 Rune Hallgren LRF LRFs ställningstaganden De gröna näringarnas bidrag till att lösa klimatutmaningen ska tas tillvara De gröna näringarnas utsläpp av växthusgaser

Läs mer

Gården i ett livscykelperspektiv

Gården i ett livscykelperspektiv Gården i ett livscykelperspektiv Birgit Landquist SIK Institutet för livsmedel och bioteknik birgit.landquist@sik.se Tel 072 720 75 82 www.sik.se Unik kompetens om livsmedelskedjans miljö- och klimatpåverkan

Läs mer

Utsläpp av växthusgaser från jordbrukssektorn och effekter i Sverige av den globala uppvärmningen

Utsläpp av växthusgaser från jordbrukssektorn och effekter i Sverige av den globala uppvärmningen Utsläpp av växthusgaser från jordbrukssektorn och effekter i Sverige av den globala uppvärmningen Anna Hagerberg, Jordbruksverket Rådgivningsenheten söder Klimatförändring, Jordbrukets växthusgasutsläpp

Läs mer

Effektiv och resurssmart fosforgödsling vad visar försöksresultaten. Ingemar Gruvaeus, Yara. P-seminarium

Effektiv och resurssmart fosforgödsling vad visar försöksresultaten. Ingemar Gruvaeus, Yara. P-seminarium Effektiv och resurssmart fosforgödsling vad visar försöksresultaten Ingemar Gruvaeus, Yara. P-seminarium 2019-01-17 Jordanalys - fosfor Klass I II III IV a IV b V Andel mark år 2001-2007* 5% 24% 37% 16%

Läs mer

KVÄVE- OCH FOSFORÖVERSKOTT PÅ MJÖLKGÅRDAR Christian Swensson 1

KVÄVE- OCH FOSFORÖVERSKOTT PÅ MJÖLKGÅRDAR Christian Swensson 1 KVÄVE- OCH FOSFORÖVERSKOTT PÅ MJÖLKGÅRDAR Christian Swensson 1 1 Institutionen för Biosystem och Teknologi SLU, Box 103, 23053 Alnarp E-post: Christian.swensson50@gmail.com, christian.swensson@slu.se Sammanfattning

Läs mer

Utvärdering av region Mellan inom Greppa Näringen i Skåne

Utvärdering av region Mellan inom Greppa Näringen i Skåne Utvärdering av region Mellan inom Greppa Näringen i Skåne Områdets karaktär Inom detta område, som omfattar Sjöbos, Hörbys och Tomelillas kommuner finns en mosaik av olika jordar med både baltisk morän

Läs mer

Jordbrukets klimatpåverkan

Jordbrukets klimatpåverkan Jordbrukets klimatpåverkan underlag för att beräkna växthusgasutsläpp på gårdsnivå och nulägesanalyser av exempelgårdar Delrapport i JoKer-proJeKtet Mars 2009 Maria Berglund, Christel Cederberg, Carin

Läs mer

Utvärdering av region Östra inom Greppa Näringen i Skåne på konventionella gårdar tom 2013

Utvärdering av region Östra inom Greppa Näringen i Skåne på konventionella gårdar tom 2013 kg N-överskott per ha Utvärdering av region Östra inom Greppa Näringen i Skåne på konventionella gårdar tom 13 Områdets karaktär Inom detta område, som omfattar Kristianstads och Bromölla kommuner, finns

Läs mer

Styrka och svaghet i lantbrukets växtnäringsförsörjning. Hans Nilsson Länsstyrelsen i Skåne

Styrka och svaghet i lantbrukets växtnäringsförsörjning. Hans Nilsson Länsstyrelsen i Skåne Styrka och svaghet i lantbrukets växtnäringsförsörjning Hans Nilsson Länsstyrelsen i Skåne Kväve Kväveeffektiviteten ökar dvs ökade skördar och/eller minskade insatser Kväveprognoser behöver utvecklas

Läs mer

Klimatpåverkan från djurproduktion

Klimatpåverkan från djurproduktion Klimatpåverkan från djurproduktion Sammanfattning Klimatpåverkan från animalieproduktion (sett till hela livscykeln) härrör till största delen från Djurens fodersmältning. Växthusgasen metan (CH 4 ) bildas

Läs mer

Greppa Näringen. Hans Nilsson Länsstyrelsen Skåne

Greppa Näringen. Hans Nilsson Länsstyrelsen Skåne Greppa Näringen Hans Nilsson Länsstyrelsen Skåne Karlskrona 22 april Vad är Greppa Näringen? Resultat för Blekinge Skyddszoner och fosforläckage Material från Greppa Näringen Allmänt Rådgivningsprojekt

Läs mer

Upplägg. Beräkningarna. Vanliga fallgropar Körslor

Upplägg. Beräkningarna. Vanliga fallgropar Körslor Beräkningarna Vanliga fallgropar Körslor Upplägg Resultatet/Tolkning Vad är normalt? Nyckeltal Kolets och kvävets kretslopp Övriga klurigheter och frågor Rådgivningstillfället och sälja in Klimatkollen

Läs mer

Sida 1(6) 2012-11-19

Sida 1(6) 2012-11-19 Sida 1(6) Kokbok till Kvävestrategi 11Aa och 11Ab Kokboken är tänkt som hjälp hur man ska lägga upp ett besök. Den behöver inte följas till punkt och pricka utan det är upp till dig som rådgivare att anpassa

Läs mer

Typfoderstater. för ekologisk nötköttsproduktion

Typfoderstater. för ekologisk nötköttsproduktion Typfoderstater för ekologisk nötköttsproduktion HS Konsult AB, Förord Typfoderstater för ekologisk nötköttsproduktion är framtagen av HS Konsult AB på uppdrag av Jordbruksverket. Skriften innehåller typfoderstater

Läs mer

Klimatsmart mat. Elin Röös Institutionen för energi och teknik Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala

Klimatsmart mat. Elin Röös Institutionen för energi och teknik Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala Klimatsmart mat Elin Röös Institutionen för energi och teknik Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala Jordbruk är väl naturligt? Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsumtionens

Läs mer

FAKTABLAD. Ekologiska livsmedel - Maträtt FODER

FAKTABLAD. Ekologiska livsmedel - Maträtt FODER FAKTABLAD Ekologiska livsmedel - Maträtt FODER Ekologiska livsmedel - Maträtt sida 2 Ekologiska livsmedel - Maträtt Här beskriver vi ekologisk produktion av mat. Det finns många varianter av matproduktion

Läs mer

Miljöpåverkan av kaninkött. Ulf Sonesson,

Miljöpåverkan av kaninkött. Ulf Sonesson, Miljöpåverkan av kaninkött Ulf Sonesson, SIK - Institutet för Livsmedel och Bioteknik Upplägg Livcykelanalys l (LCA) Kött och miljöpåverkan Kaninkött (resonemang, inte siffror) LCA Kvantifiering av en

Läs mer

Kväve- och fosforgödsling till majs

Kväve- och fosforgödsling till majs Kväve- och fosforgödsling till majs Johanna Tell och Ulf Axelson, Hushållningssällskapet, Skara Kväve Det fanns ingen tydlig korrelation mellan optimal kvävegiva och skörd men däremot fanns det ett samband

Läs mer

Bra management lyfter skördarna och lönsamheten. Anders Krafft VäxtRåd

Bra management lyfter skördarna och lönsamheten. Anders Krafft VäxtRåd Bra management lyfter skördarna och lönsamheten Anders Krafft VäxtRåd VäxtRåd Tillhör Lantmännen Lantbruk Bedriver oberoende rådgivning i östra Mellansverige sedan början av 80-talet Idag 6 rådgivare med

Läs mer

Yttrande över Handlingsprogram för att minska växtnäringsförluster och växthusgasutsläpp från jordbruket

Yttrande över Handlingsprogram för att minska växtnäringsförluster och växthusgasutsläpp från jordbruket Till Jordbruksverket Att: Olof Johansson 551 82 Jönköping Yttrande över Handlingsprogram för att minska växtnäringsförluster och växthusgasutsläpp från jordbruket Hushållningssällskapen har genom Hushållningssällskapens

Läs mer

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös Miljöpåverkan från mat Elin Röös Jordbruk är väl naturligt? De svenska miljömålen Växthuseffekten Källa: Wikipedia Klimatpåverkan Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsumtionens

Läs mer

Fosfor och kväveinteraktioner samt mulluppbyggnad i svenska långliggande försök

Fosfor och kväveinteraktioner samt mulluppbyggnad i svenska långliggande försök Fosfor och kväveinteraktioner samt mulluppbyggnad i svenska långliggande försök Thomas Kätterer, Holger Kirchmann, Gunnar Börjesson SLU, Inst. för Disposition Bördighet och gödsling Kväverespons i förhållande

Läs mer

EDEL Nöt Framgång föder framgång

EDEL Nöt Framgång föder framgång EDEL Nöt Framgång föder framgång EDEL Nöt EDEL Nöt är ett komplett högkvalitativt fodersortiment för både mjölkproducenter och uppfödare av köttrasdjur. Sedan 2010 har vi KRAV-godkända foder i vårt sortiment.

Läs mer