Miljömålsdag Gävle 6 maj 2009 Energi och klimat

Relevanta dokument
utsläpp av klimatgaser Jan Eksvärd, LRF

Skyddade naturområden Reservat i förändrat klimat Markanvändning. Mångfaldskonferensen 2009 Jan Eksvärd, LRF

Hur kan jordbruket bidra till att minska klimatpåverkan? Anna Richert, Svenskt Sigill Norrköping, 25 jan 2011

Varmt och gott eller.

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös

Jordbrukets klimatpåverkan och det ekologiska jordbrukets utmaningar

Produktiviteten, effektiviteten och klimatet

Klimatsmart mat myter och vetenskap. Elin Röös, forskare Sveriges lantbruksuniversitet

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

Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk

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

Christl Kampa-Ohlsson

Styrkor och svagheter i jordbrukets klimatpåverkan

Nonnens vänner 15 maj 2008 Jan Eksvärd, LRF

Så upphandlar du klimatsmart Elin Röös Institutionen för energi och teknik Centrum för ekologisk produktion och konsumtion, EPOK SLU, Uppsala

Jordbruk är väl naturligt? Elin Röös. Enkla råd är svåra att ge. Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsum8onens klimatpåverkan

Jordbrukets utsläpp och trender

Uthållig livsmedelsförsörjning i skarpt läge. Jan Eksvärd, LRF jan.eksvard@lrf.se

Klimat, biodrivmedel och innovationer i de gröna näringarna. Kristian Petersson, Niklas Bergman, LRF, Nässjö 27 mars 2019

Vad ska man äta egentligen? Matens hållbarhetsutmaningar Haninge, 21 augusti 2012 Anna Richert

Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige

Världen har blivit varmare

Landsbygdsprogrammet

Matens klimatpåverkan

Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige

Våra allra bästa fokusfrågor i biologin, hösten år 8 De handlar om ekologi och alkohol

FAKTABLAD. Ekologiska livsmedel - Maträtt FODER

Klimat och klimatgaser. Anna Hagerberg Jordbruksverket Greppa Näringen

Mat, miljö och myterna

MATENS KLIMATPÅVERKAN

Klimatpåverkan av livsmedel

Klimatpåverkan från gårdsbaserade biogasanläggningar

Potatisodling och dess påverkan på klimatet

Verksamhetsidé. SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa.

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Först några siffror som sätter kött i ett sammanhang:

SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN

Lantbrukets och Lantmännens satsningar och möjligheter inom hållbara biodrivmedel. Lantmännen Energi Alarik Sandrup, Näringspolitisk chef

GÅRDEN I ETT LIVSCYKELPRESPEKTIV

Matens miljöpåverkan bra att veta för dig som arbetar i offentliga kök

FAKTABLAD. Så här producerar vi mat för att samtidigt hålla jorden, vattnet och luften frisk!

Växtodling. Nyckeltalen växtodling (många)

Hållbar mat produktion och konsumtion Landet Lär 11 dec 2018

HVO 100% - Hydrerade vegetabiliska oljor

Dikning och växthusgaser Göteborg 22 okt 2013 Rune Hallgren LRF

Klimatpåverkan från livsmedel. Material framtaget av Britta Florén, SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik för SLL 2013

Energieffektivisering. - varför det?

Energieffektivisering - - varför det?

Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige

Hållbara matvägar. Katarina Lorentzon SP

Hållbar intensifiering. MER skörd och MINDRE miljöpåverkan

Förnybar energi och självförsörjning på gården. Erik Steen Jensen Jordbruk Odlingssystem, teknik och produktkvalitet SLU Alnarp

Mål resurshushållning i kursplanen

Vad är grejen med kött & klimat? Läget och möjligheter. Britta Florén och Ulf Sonesson SP Food and Bioscience

GÅRDEN I ETT LIVSCYKELPRESPEKTIV

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

Livsmedlens miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Christel Cederberg Svensk Mjölk Vattendagarna 21 nov 2006

Datainsamling för djurgård

Mat, klimat och miljö en titt i kristallkulan

Jordbrukets klimatpåverkan

Jordbruk, biogas och klimat

Vad innebär anpassad skala när fossila insatser ska ersättas med lokala ekosystemtjänster?

Bioteknikens roll i livsmedelsproduktionen

Jordbrukets klimatpåverkan

Mänsklighetens säkra handlingsutrymme. Upplägg i stora drag

VÄXTHUS Regler för minskad klimatpåverkan inom växthusproduktionen

Miljöinspiratörsträff Skövde 10 april Koldioxid! Kan man räkna ut golfanläggningens påverkan på klimatet? Magnus Enell

Jordbrukets klimatpåverkan

Förändringar i produktion och konsumtion av kött, mjölk och ägg i Sverige 1990 och 2005 vad betyder dessa för utsläppen av växthusgaser

Mat - en utslippsynder?

Mat och klimat Vilka val har egentligen betydelse? Britta Florén, SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik Göteborg 20 mars 2014

VÄXTODLING Regler för minskad klimatpåverkan inom växtodlingen

Befolkningen ökar, nu 7 miljarder, förhoppningsvis inte mer än 9 om femtio år

Lektion nr 3 Matens resa

Ekologisk produktion med minskad klimatpåverkan

Klimatkollen växtodlingsgård 20A

Energikollen Modul 21C

Utveckling och hållbarhet på Åland

Klimatsmart mat måste alla bli vegetarianer?

Gården i ett livscykelperspektiv

Greppa Näringen. Hans Nilsson Länsstyrelsen Skåne

Karin Pettersson Avdelningen för Industriella energisystem och -tekniker Institutionen för Energi och miljö Chalmers

MAT OCH MILJÖ TEMA: MAT OCH MILJÖ

Kompis med kroppen. 3. Matens resa

Matens miljöpåverkan Sid 1 (5)

Idisslarnas klimatpåverkan Stor eller liten? Stefan Wirsenius Chalmers tekniska högskola Elin Röös Sveriges lantbruksuniversitet

Ägg är klimatsmart mat Fakta om äggets klimat- & miljöpåverkan. Fakta om ägg från Svenska Ägg

Klimatvalet i mataffären så kan konsumenterna välja. Sören Persson Svenskt Sigill Johan Cejie KRAV

Effektivt och uthålligt ekologiskt jordbruk.

Värdera metan ur klimatsynpunkt

Hållbara livsmedelssystem. marknad - ett produktionsperspektiv. Anne-Maj Gustavsson Norrländskt jordbruksvetenskap

Vårt ansvar för jordens framtid

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning

Vårt klot så ömkligt litet. 3. Konsten att odla gurka

Jordbrukaren - framtidens oljeshejk!

321 ton CO2e. Ca 30 kg koldioxidekvivalenter per kg kött

Vad sker på forskningsoch försöksfronten. Eva Pettersson Stiftelsen Lantbruksforskning

VÅR ENERGIFÖRSÖRJNING EN VÄRLDSBILD

Utsläpp av växthusgaser från jordbruket Nulägesbeskrivning

Indikatornamn/-rubrik

Transkript:

Miljömålsdag Gävle 6 maj 2009 Energi och klimat Klimatförändringar - Utmaningar och möjligheter för skog, jordbruk och trädgård Jan Eksvärd, LRF

TILLSAMMANS FÅR VI LANDET ATT VÄXA Mål: År 2010 ska de gröna näringarna ha en tätposition i Sverige vad gäller tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft.

Ekonomiskt viktiga produktionsgrenar i de gröna näringarna (2006) Animalieproduktion 20 miljarder Mjölk 9 Nötkött 4 Gris 3 Fågel 2 Växtodling 10 Skog (Jordbruk) 10 (5) Trädgård 5 Köksväxter, plantor 3 Potatis 1,5 Frukt o bär 0,5 Tjänster 3-6

BNP och sysselsättning i Gävleborg Skog, Jordbruk, Trädgård BNP ca 16 % direkt och indirekt Sysselsättning ca 14 % 28 000 små företag varav 7 000 10 000 är jordbruks-, skogs- och trädgårdsföretag

Innehåll Kända effekter av ett ändrat klimat Hållbar utveckling Anpassning till ändrat klimat Hur kan jordbruket minska sina utsläpp? Energieffektivisering Livsmedel

Globala trender för mänskliga utsläpp, CO 2 e

Föratsnönskaligakvarenlängretidkrävsatdetärminstregraderkalti genomsnitunderdenkalastevintermånaden.kartanvisarvargränsenfördentemperaturengickunderjanuari.sn Snögränsen För att snön ska ligga kvar en längre tid krävs att det är minst tre grader kallt i genomsnitt under den kallaste vintermånaden.

Växtsäsongens längd har ökat 280 Vækstsæsonens længde (dage) 260 240 220 200 180 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 År

Alkoholhalt i vin i Alsace Duchéne and Schneider 2004

Sårbarhet Havsyta Vind Nederbörd Värme

Klimat och sårbarhetsutredningen: Höjning av havsytan Stormvindar Översvämningar och erosion

Fyra slutsatser om klimat/energi Vi kan inte förlita oss på fossilenergi Minska användningen av energi Satsa på förnybart Minska utsläppen av klimatgaser. Koldioxid svarar för 80 % nationellt Metan och lustgas stora inom jordbruket Alla sektorer kan bidra Minska sårbarheten Anpassa till ändrat klimat Mer värme och vind, vatten, näringsläckage, torka, skadegörare på växter och djur, odlingsteknik

Vad är hållbarhet? Ekologiska faktorer - avgörande för allt liv Människan är också en del av ekosystemet Fisket, biol mångfald, Östersjön, kemikalier, klimatet, ekosystemtjänster Sociala faktorer avgörande för mänskliga samhället Fred, social trygghet, tillit till varandra, demokratiska system, handelssystem, arbetsmöjlighet, lita på maten Ekonomiska faktorer - Människans redskap för att fördela resurser mellan sig och om vi väljer det, för att stödja de andra faktorerna Produktion, resurshushållning, produktivitet, materiell välfärd

Konsekvens Att inte skada ekosystemen Utan stärka deras förmåga att producera ekosystemtjänster och ge ett utrymme för människan att skörda. Jord, skog, trädgård har den unika uppgiften att just skapa detta utrymme och ett tydligt syfte producera mat, virke, energi mm till människor

25 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20 Lagrad mängd kol (idéskiss) Skog Urskog Bränd skog Skördad skog Planterad skog Hög tillväxt

Anpassa odlingen till ett varmare, vildare och fuktigare klimat

Jämförelse nederbörd och temperatur. Mälardalen år 1961-1990 och scenario 2085 mm 80 nederbörd 70 temperatur 30 C 60 50 40 30 20 10 0 1975 2085 25 20 15 10 5 Fogelfors, Eckersten, SLU, 2006 Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec vegetationsperiod 1961-1990 vegetationsperiod 2085 0-5

Möjliga nya grödor på 2080 talet? Majs till mognad Solros Soja böna röd/brun/blå: ökad odling. grøn/gul/lila: utgångsår 1961-90 Mer höstsått, fånggrödor, perenner? SYKE

Tisby, Mälardalen. Spannmålsodling. Risk för minskad mullhalt. Bioenergi. Salix, trädridåer, våtmark, bevattningsdamm, kantzoner, mer bevuxen mark SNV 1999

Näringsoptimering Stråsan Stående volym (m 3 fpb) 600 500 400 300 200 100 Ogödslat Bara kväve NPK+ 0 1972 1975 1978 1982 1986 1991 1997 Johan Bergh, SLU

Courtesy: Veracel, Brasil Snabbväxande plantager På 3% av världens skogsareal produceras idag 50% av behovet av industriellt virke Plantagearealen ökar med 2.5M ha/år

Skogens stora potential Varmare klimat kan öka tillväxten i Sverige med 20-40 % Globalt finns en jättepotential att binda kol och öka människans konsumtionsutrymme ur klimat och energisynpunkt

Hur bruka ökad biologisk tillväxt? Biobränslen substitution av energikällor Bygg med trä kolsänka i konstruktioner Biologiska råvaror till kemikalier ->energi Intensifiera större skörd på mindre areal Markvård Ändrad levnadsstil minskad konsumtion

Jord och skog erbjuder samhället: Bioenergi från skog, åker och annan mark Odling, värme, drivmedel Byggmaterial från trä mm Närproducerade livsmedel, prydnadsväxter mm Nära naturupplevelser Småskalig el (vind, biogas, vatten, sol) Minska konsekvenser av naturkatastrofer

Energi från jord och skog till 2020 Skogsbränsle 25 TWh Skogsindustri 2 Återvinning 5 Vind 15 Jordbruk 5 Vattenkraft 2 Torv 3 Summa 58 TWh

Innehåll Kända effekter av ett ändrat klimat Hållbar utveckling Anpassning till ändrat klimat Hur kan jordbruket minska sina utsläpp? Energieffektivisering Livsmedel

Svenska jordbrukets utsläpp av växthusgaser (15000 kton CO2-ekv. Sverige ca 67 000 kton (67 milj ton)) CO2 kalkning 1% CO2 diesel, olja & el 11% CH4 husdjur 19% CO2 mulljordar 23% CH4 stallgödsel 2% N2O stallgödsel 4% CO2 mineralkvävetillv. 4% N2O mineralkvävetillv. Sammanställning: Tynelius (2008) 4% N2O jordbruksmark 32%

Växtodlingsgården Figur 8: Totala årliga växthusgasutsläpp från växtodlingen på Egonsborg. De totala utsläppen ligger på 675 ton CO 2 -ekv, varav 70 % som lustgas och 30 % som koldioxid

Utsläpp från en mjölkgård Figur 9: Totala årliga växthusgasutsläpp från växtodlingen och djurhållningen på Västraby. De totala utsläppen ligger drygt 3 500 ton CO 2 -ekv, varav 45 % som lustgas, 40 % som metan och 15 % som koldioxid.

Hur mycket kan utsläppen snabbt minskas? Mjölkgården ca 12 % Sparsam körning, biogas, kväveutnyttjande, foderoptimering, närproducerat proteinfoder Grisgården ca 20 % DO. Växtodlingsgården ca 15 % Sparsamkörning, kväveeffektivitet, olja till tork» JTI 2008

En svensk nollvision för växthusgasutsläpp. IVA, januari 2009

Energianvändning i jord, skog och trädgård Direkt energianvändning, ca 5,5 TWh 2,7 milj l diesel i jordbruk 0,7 olja t tork 1,3 diesel i skog 0,7 fossilt trädgård (2005) 1,1 TWh el jordbruk 0,2 TWh el växthus, kylning Indirekt via förnödenheter 4,3 TWh N-gödsel 70 %, foder 20 % Byggnader, maskiner, täckdikning Uppvärmning bostäder (189 000 st) 10 % olja, resten el och biomassa

Energianvändning och kostnader i jordbruket Direkt på gården 4,5 TWh 75 % diesel och olja ->2,5 mdr olja + 1 md el Indirekt via förnödenheter 4,3 TWh N-gödsel 70 %, foder 20 % -> 2 mdr KVÄVE Byggnader, maskiner, täckdikn. ca 4 TWh Uppvärmn bostäder(189 000 st) - 6,1 TWh 10 % olja, resten el och biomassa

Energianvändning. Exempel mjölkgårdar med uppbundna kor. 110-34 kor. Nyckeltal energiförbrukning el + diesel kwh/kg mjölk 0,350 0,300 0,250 0,200 0,150 0,100 Övrigt diesel Övrigt el Mjölkning Belysning Utgödsl. diesel Utgödsling el Ventilation Utfodr. diesel Utfodring el 0,050 0,000 18 5 13 15 1 3 4 8 10 6 7 16 12 2 9 11 17 14 0 0

Samtliga 17 suggbesättningar ordnade från vänster till höger i fallande storleksordning från 600 till 60 suggor. Nyckeltal energiförbrukning el, diesel, eldningsolja och biobränsle 90 kwh/ smågris 80 70 60 50 40 30 20 Övrigt diesel Övrigt el Uvärmn. biobr. Uppvärmn. olja Uppvärmning el Belysning Utgödsling diesel Utgödsling el Ventilation Utfodr. diesel Utfodring el 10 0 2 18 14 7 4 11 16 15 6 1 3 8 10 9 13 17 5 0 0 0

200,0 Kvävebalans för växtodlingsgårdar i Greppa 180,0 Kväve in *** 160,0 140,0 Kväve ut Kvävebalans *** 120,0 kg N/ha 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 bästa medel sämsta hög N-effektivitet medel låg N-effektivitet 249 gårdar 249 gårdar 1245 gårdar

Landsbygdsprogrammet 2007-2013, Stöd för miljövänligt jordbruk. Greppa Näringen. 60 Andel av totala budgeten (%) 50 40 30 20 10 0 SE DK FI DE (S.-H.) EE DE (M.-V.) PL LV LT

Exempel på åtgärder i fält Eco-driving/Sparsam körning Välja energisnåla däck Bearbeta grundare Mer plöjningsfri odling Flera arbetsoperationer samtidigt Transportera mer på lastbil

Besparingspotential!

Tre nivåer för energibesparing Den dagliga rutinen t ex att köra snålt Justera och trimma utrustningen: service, lufttryck, skarpa slagor i hacken etc Välja ny utrustning/komponenter med liten energianvändning: effektiva maskiner som passar ihop Välja system: stallsystem, plöjningsfritt, grovfoderkedja etc

Växthusgaser vid tillverkning av ammoniumnitrat 8 kg CO2-ekv. per kg N 7 6 5 4 3 2 1 lustgas koldioxid 0 30 år gammal teknik Genomsnitt 2003 BAT 2003 BAT 2009 Källa: Jenssen & Kongshaug, 2003

LRF prövar tre spår Fossilfritt?? Nuvarande motorteknik, biodrivmedel Ny motorteknik, hybrider, el Lätteknik, robotar

Fasta körspår spar bränsle

SAAB med diesel/etanolmotor 0,5 l etanol/mil 195 hk

Biogas o pellets som drivmedel www.precer.se

AirPod One går 20 mil på en tank tryckluft

Elbil från Mitsubichi. Kommer 2010 FAKTA Längd 3,40 m Effekt 47 kw/64 hk Räckvidd 160 km Max fart 130 km/h Vikt 1080 kg Antal personer 4 Batteri Lithium-jon Vridmoment 180 Nm

Hjul med 40 hk elmotor från Michelin Ur DN motor 13 dec 2008

Vätgas, bränsleceller, elmotorer ATL 2009

Biodrivmedel Dual Fuel teknik. Upptill 60-90 % biogas. Avsedd för kallpressad rapsolja. Dator styr om diesel eller rapsolja ska sprutas in. 80/340 l

Biobränslen anno 1905 på Hötorget i Stockholm Foto: Scanpix Biobränslen anno 1905 på Hötorget i Stockholm.

Maten står för 25 % av koldioxidutsläppen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Bostad Rekreation Transport Möbler, husgeråd Kläder,skor 20% 10% 0% kg CO2 1 Förbrukningsvaror, hushållstjänster, sjukvård Livsmedel, dryck Det svenska medelhushållets indirekta och direkta utsläpp av koldioxid (Räätty och Carlsson-Kanyama, 2007, www.foi.se)

Klimatdeklarationer finns på Kyckling Foder Kommer på fler KRAV och Sigill tar fram gemensamma kriterier Frukt, växthus, kött, mjölk, spannmål Klimatmärkning

nötkött Klimatpåverkan för några livsmedel 16000 äpplen (svenska) *) morötter *) potatis apelsiner (spanska) *) (isbergs)sallat (svensk friland) (hamburger)bröd (mellan)mjölk kyckling griskött tomater eko växthus (danska) *) lax (odlad Canada) torskfilé (40% garn, 60% trål) 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 gram CO2 ekv. per kg livsmedel (hushålls)ost *) Endast primärproduktion

Bidrag till klimatförändringar per g protein

Kött och klimat? Skilja på konsumtion och produktion av protein Konsumenten väljer maten Sveriges bönder producerar efter konsumentens efterfrågan Livsmedelsverkets kostråd ger bra utrymme för svenska råvaror Ursprungsmärkning i butik och restauranger För att minimera import, särskilt brasilianskt regnskogskött Helst svenskt (betes) kött Lägre klimat påverkan MINSKA SVINNET Bästa djuromsorgen Samlat låg miljöpåverkan Vi har mark och vatten Betesmarker binder kol Näringsupptaget bra

Vilken broccoli väljer du? Källor: Sthlms Konsumentförening, SIK, 2006 1 kg frysta broccolibuketter Matforum 27 September 2007

Utsläpp av växthusgaser i livscykeln av ett kg äpplen av olika ursprung 500 450 g CO2-ekv per kg äpplen 400 350 300 250 200 150 100 50 CH4 N2O CO2 0 Sverige Frankrike Nya Zeeland Källa: Stadig, 1997. SIK-rapport 630

Framtidens jordbruk innefattar betande djur!

Sammanfattning Många utmaningar för framtidens företagare i de gröna näringarna Minska klimatgas utsläppen Greppa näringen Klimatsmart mat Ursprungsmärkning Klimatmärkning Ersätta fossil energi för dragkraft Anpassa till ändrat klimat Hot om vi inte ser möjligheterna. Resurseffektivitet! Minska användning av energi Öka produktiviteten i jord och skog Erbjuda samhället klimatsmarta lösningar Bioenergi Närproducerade livsmedel Svenskt kött Nära upplevelser