Национальный доклад о кадастре

Вид материалаДоклад

Содержание


Выбросы парниковых газов в секторе «Использование растворителей и другой продукции» в 1990 – 2004 г., тыс. т.
Подобный материал:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   25
Таблица 5.1.

Выбросы парниковых газов в секторе «Использование растворителей и другой продукции» в 1990 – 2004 г., тыс. т.

Газ

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

N2O

1,79

1,76

1,73

1,70

1,67

1,64

1,64

1,65

1,66

1,66

1,67

1,70

1,70

1,70

1,71

Всего

1,79

1,76

1,73

1,70

1,67

1,64

1,64

1,65

1,66

1,66

1,67

1,70

1,70

1,70

1,71


В период 1990 – 2004 гг. выбросы в целом изменялись незначительно, обнаруживая слабую тенденцию к уменьшению в первой половине 90-х гг. и тенденцию к возрастанию в период 1997-2000 гг.


5.2 Прочие (3.D)

Выбросы N2O в этой категории относятся к источнику 3.D.1 – использование N2O для анестезии.

Выбросы оценивались исходя из предположения, что весь использованный в медицине N2O выделяется в атмосферу в ходе проведения наркоза. Таким образом, выброс N2O равен его потреблению. Данные об использовании N2O не собираются российской статистикой, поэтому для проведения оценки использовались данные ежегодной потребности медицинских учреждений в N2O, предоставленные Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации. Для тех лет, для которых эти данные отсутствуют, потребность в N2O оценивалась исходя из количества сделанных в этом году хирургических операций (принималось, что потребность в N2O пропорциональна общему числу хирургических операций, выполненных в медицинских стационарах (Здравоохранение, 2005)).

Неопределенность оценок выбросов оценивается в пределах ± 40%. Контроль качества производился путем сравнения значений оценок выбросов за разные годы. Перерасчет ранее представлявшихся оценок выбросов в категории 3.D не производился.


Литература и источники данных

1. Здравоохранение в России 2005. Стат. сборник. М., Росстат. 2005, 390 с.

6. Сельское хозяйство (сектор 4 ОФД)

6.1. Обзор по сектору

В 2004 году суммарные выбросы парниковых газов от аграрного сектора Российской Федерации составили 139 822 Гг СО2-экв., что соответствует 45% уровня 1990 года (309 368 Гг СО2 -экв..). В 2004 году вклад закиси азота (N2O) в общие сельскохозяйственные выбросы был примерно в два раза больше (67,0%) вклада метана (СН4) (33,0%). К наиболее значимым источникам в аграрном секторе РФ относятся прямой выброс закиси азота от сельскохозяйственных почв (52 458 Гг СО2-экв..) и выбросы CH4 при внутренней ферментации домашних животных (41 573 Гг СО2-экв.). В течение периода 1990- 2004 гг. прямой выброс закиси азота от сельскохозяйственных земель сократился на 48%, а выброс метана от процессов внутренней ферментации животных на 56%. Снижение выбросов парниковых газов связано с уменьшением поголовья скота и численности птицы в сельском хозяйстве страны, а также сокращением посевных площадей в стране и норм вносимых минеральных азотных удобрений, как результат экономических преобразований аграрного сектора и страны в целом.

Ниже приводится подробное рассмотрение выбросов CH4 и N2O и методологий их оценки за 2004 год в аграрном секторе Российской Федерации от следующих источников:
  • внутренняя ферментация домашних животных (категория 4А МГЭИК);
  • системы сбора, хранения и использования навоза и птичьего помета (категории 4Ва и 4Вb);
  • рисовые поля (категория 4С);
  • прямой выброс закиси азота от сельскохозяйственных почв (категория 4D1);
  • навоз пастбищ и выпасов (категория 4D2);
  • косвенный выброс закиси азота от сельскохозяйственных земель (категория 4D3).

Учитывая, что саванны не встречаются на территории Российской Федерации, а сжигание пожнивных остатков на сельскохозяйственных полях законодательно запрещено, расчет по категориям МГЭИК 4Е (Контролируемое сжигание саванн) и 4F (Сжигание растительных остатков на полях) не производился. Для остальных категорий сельского хозяйства оценка выбросов парниковых газов выполнена по методике Пересмотренных Руководящих принципов национальных инвентаризаций парниковых газов МГЭИК 1996 г. (IPCC, 1997) и Руководящих указаний по эффективной практике и учету факторов неопределенности в национальных кадастрах парниковых газов (IPCC, 2000) с использованием национальных коэффициентов и национальных методологий расчета (см. ниже).

Ведение сельскохозяйственной деятельности может сопровождаться изменениями запаса почвенного углерода, а, следовательно, и выбросами (абсорбцией) углекислого газа (СО2). В соответствии с рекомендациями МГЭИК выбросы CO2 от сельскохозяйственных почв могут рассматриваться как в инвентаризации аграрного, так и лесного секторов. В настоящем кадастре антропогенный поток СО2 от наземных экосистем отнесен к лесному хозяйству и включен в главу 7.


6.2. Выбросы СН4 при внутренней ферментации сельскохозяйственных животных (4A)

Выбросы метана при внутренней ферментации оценивались для основных видов сельскохозяйственных животных, включая крупный рогатый скот, свиней, овец, коз, мулов, ослов, лошадей, верблюдов, кроликов, северных оленей, лис, песцов, норок, нутрий и разных видов птицы. Исходные данные о поголовье скота и птицы за период с 1990 по 2004 гг., были взяты из отчетных материалов и официальных статистических изданий Росстата на 1 января соответствующего года (Cельское хозяйство в России, 1995, 1998, 2000, 2002; Сельское хозяйство…, 2004). При этом сведения по поголовью коз получены расчетным путем на основе данных поголовья овец и общего поголовья овец и коз в хозяйствах всех категорий за соответствующий год. Данные о поголовье коз в 1990 году получены методом интерполяции между поголовьем 1986 (2 824 тыс. голов) и 1991 годов (2 953 тыс. голов). Аналогично рассчитано поголовье кроликов в 1990 г. (в 1986 – 4 006 и в 1991 – 3 354 тыс. голов). Выбросы от мулов, ослов, северных оленей, кроликов и пушных зверей рассчитаны впервые и включают оценки за весь период с 1990 по 2004 г.

Расчет выбросов метана при процессах внутренней ферментации крупного рогатого скота (КРС) оценивался по разработанной национальной методике, которая по сложности и детальности расчетов соответствует Уровню 2 методики МГЭИК (IPCC, 2000). При этом отдельно рассматривали коров (скот молочного направления) и другое поголовье КРС. Для оценки валовой энергии (МДж), потребляемой в расчете на одну голову скота в год, использованы ежегодные статистические данные по количеству расхода кормовых единиц разных видов кормов (концентраты, комбикорма, грубые и сочные корма) на коров и КРС (без коров). Расход других видов кормов (пастбищных и кормов животного происхождения) оценивался как разница между общим количеством потребляемых кормовых единиц в год и суммой потребления известных видов кормов. На основе соотношения видов кормов в годовом рационе скота и статистических данных по суммарному расходу кормов на 1 голову коров и другого поголовья КРС рассчитывали потребление кормов по их видам в расчете на 1 голову.

Перевод потребления энергии из кормовых единиц в МДж осуществлялся на основании анализа данных литературы и разработки среднего содержания кормовых единиц в килограмме сухого вещества для разных видов кормов (см. приложение, табл. 6.17). Известно (IPCC, 2000), что 1 кг сухого вещества кормов содержит около 18.4 МДж валовой энергии. Таким образом, используя полученные пересчетные коэффициенты, были рассчитаны значения валовой энергии для коров и другого поголовья КРС.

В таблицах 6.1. и 6.2. приведена методология расчета валовой энергии, потребляемой коровами и другим поголовьем КРС в 2004 году соответственно.

Таблица 6.1.

Расчет валовой энергии коров за 2004 г.

Параметры

Всех кормов

Концентраты (без комбикормов)

Комбикорма

Грубые корма

Сочные корма

Другие корма

Расход кормов на коров в 2004 г., тыс. тонн корм. ед.

38741,4

6176,0

2029,4

12239,0

9384,8

8912,2

Соотношение разных видов кормов в годовом рационе коров, %

100

15,9

5,2

31,6

24,2

23,0

Расход кормовых единиц на 1 голову коров в 2004 г.

3688,8

588,1

193,2

1165,4

893,6

848,6

Содержание кормовых единиц в 1 кг сухого вещества*




1,13

0,98

0,55

0,81

0,84

Потребление сухого вещества на 1 голову в год, кг




520,4

197,2

2118,9

1103,2

1010,3

Валовая энергия в 1 кг сухого вещества, МДж




18,4

18,4

18,4

18,4

18,4

Валовая энергия в расчете на 1 голову в год, мДж

91081,2

9575,9

3628,2

38988,3

20299,8

18589,1

Валовая энергия в расчете на 1 голову в сутки, мДж

249,5

* см. приложение, табл. 6.17

Коэффициент преобразования метана (Ym) для КРС использован по умолчанию для развитых стран (IPCC, 2000) и равен 0,06. Таким образом, на основании полученных результатов валовой энергии рассчитаны значения коэффициентов выбросов метана при внутренней ферментации у коров и другого поголовья КРС в соответствии с уравнением 4.14 (IPCC, 2000). Результаты расчетов приведены в таблице 6.3.

Таблица 6.2.

Расчет валовой энергии КРС (без коров) за 2004 г.

Параметры

Всех кормов

Концентраты (без комбикормов)

Комбикорма

Грубые корма

Сочные корма

Другие корма

Расход кормов на КРС
(без коров) в 2004 г., тыс. тонн корм. ед.

25709,3

3929,1

1030,4

7964,6

5701,1

7084,1

Соотношение разных видов кормов в годовом рационе, %

100

15,3

4,0

31,0

22,2

27,6

Расход кормовых единиц на 1 голову в 2004 г.

1893

289,3

75,9

586,5

419,8

521,6

Содержание кормовых единиц в 1 кг сухого вещества*




1,13

0,98

0,55

0,81

0,84

Потребление сухого вещества на 1 голову в год, кг




256,0

77,4

1066,3

518,2

621,0

Валовая энергия в 1 кг сухого вещества, МДж




18,4

18,4

18,4

18,4

18,4

Валовая энергия в расчете на 1 голову в год, мДж

46715,8

4710,8

1424,5

19619,1

9535,7

11425,7

Валовая энергия в расчете на 1 голову в сутки, мДж

128,0

* см. приложение, табл. 6.17

Таблица 6.3.

Поголовье скота в РФ, пересчетные коэффициенты и выбросы СН4 от внутренней ферментации в 2004г.

Категория сельскохозяйственных животных

Поголовье животных (на 1 января 2004 г.), тыс. голов

Коэффициент выбросов при внутренней ферментации, кгСН4/гол.*год

Выбросы СН4 при внутренней ферментации, Гг

Коровы

11089

98,2

1 088,94

КРС (без коров)

13846

50,37

697,42

Овцы

14669,4

8

117,36

Козы

2361

5

11,81

Лошади

1498,5

18

26,97

Свиньи

15979,8

1,5

23,97

Мулы

0,222

10

0,002

Ослы

24,004

10

0,24

Верблюды

6,792

46

0,31

Северные олени

1275,1

9,18

11,71

Кролики

1710

0,5

0,86

Пушные звери (лисы, песцы, норки)

789,8

0,1

0,08

Нутрии

36,5

0,1

0,004

Всего

1 979,68


Расчет выбросов метана для всех остальных видов животных и птицы выполнялся в соответствии с методикой МГЭИК Уровень 1 (IPCC, 1997). Среднегодовая температура на территории России ниже 15 °С (Романенко и др. 1998), поэтому коэффициенты эмиссии метана при внутренней ферментации для каждой категории сельскохозяйственных животных соответствуют средним значениям, приведенным в Пересмотренных Руководящих принципах МГЭИК для развитых стран Восточной Европы, расположенных в холодном климатическом регионе (IPCC, 1997).

Коэффициент выбросов при внутренней ферментации у северных оленей рассчитан как среднее значение между коэффициентами, используемых в инвентаризациях некоторых стран Скандинавии для этих животных: Финляндия – 8,85 кг CH4/гол.*год, Норвегия - 11 и Швеция – 7,7 кг CH4/гол.*год (NIR Finland, 2004; NIR Norway, 2004; NIR Sweden, 2004). Полученное среднее значение составляет 9,18 кг CH4/гол.*год, которое и было использовано в расчетах. Для пушных зверей использован коэффициент, разработанный в Норвегии (NIR Norway, 2004), а для кроликов – данные исследований, выполненных для инвентаризации парниковых газов в Португалии (NIR Portugal, 2004).

Данные по численности скота, пересчетные коэффициенты, а также общий выброс при внутренней ферментации за 2004 год приведены в таблице 6.3.

Сравнение полученных национальных коэффициентов для коров в течение периода с 1990 по 2004 года с коэффициентами, используемыми для этого вида животных в развитых странах Европы, свидетельствует о том, что в России при сравнительно низких надоях молока коэффициенты выброса метана достаточно высокие. По-видимому, это может объясняться более высоким процентом потребления грубого корма в годовом рационе коров, который может снижать отношение обменной энергии к валовой и, соответственно, увеличивать выбросы метана. В целом тренд рассчитанных коэффициентов выброса метана при внутренней ферментации у коров положительно коррелирует с надоями молока за период с 1990 по 2004 гг. (коэффициент корреляции равен 0,81) – рис. 6.1. Следует отметить наметившуюся в течение последних лет (с 2001 г.) тенденцию увеличения эффективности использования энергии корма и, соответственно, получение более высоких надоев молока, без значительного увеличения выбросов метана.