Miško sodmenų auginimo procese sunaudojamos elektros energijos įtakos klimato kaitai vertinimas
DOI:
https://doi.org/10.3846/da.2026.2283Kalba:
AnglųSantrauka
Miško sodmenų auginimas yra svarbi miškų atkūrimo ir klimato kaitos švelninimo dalis, tačiau intensyvios technologijos lemia didelį elektros energijos poreikį. Straipsnyje vertinama miško sodmenų įtaka klimato kaitai dėl technologiniuose procesuose, iš kurių svarbiausi elektros energijos vartojimo veiksniai yra mikroklimato palaikymo sistemos (šildymas), sudarančios daugiau nei pusę bendro suvartojimo, bei apšvietimo sistemos, sunaudojamos elektros energijos. Vertinant naudojami emisijų koeficientai (kg CO2/kWh), priklausantis nuo elektros gamybos šaltinių struktūros. Rezultatai atskleidė, kad didžiausias elektros energijos kiekis sunaudojamas mikroklimato palaikymo (šildymo) procese. Miško sodmenų auginimo procesas, nors ir skirtas ilgalaikei klimato kaitai švelninti, trumpuoju laikotarpiu prisideda prie klimato kaitos, įvertintas emisijų indėlis dėl suvartojamos elektros energijos, yra 14,7 t CO2e per metus.
Reikšminiai žodžiai:
klimato kaita, miško sodmenys, CO2 ekvivalentas, elektros energijaAli, F., Rehman, F., Hadi, R., Raza, G., Khan, N., Ibrahim, F., Aziz, F., Amin, M., Khalil, B., Mahwish, M., Bashir, S., Ali, A., & Hussain, M. (2022). Environmental sustainability assessment of wooden furniture produced in Pakistan. Brazilian Journal of Biology, 84, Article e253107. https://doi.org/10.1590/1519-6984.253107
Aplinkosaugos koalicija. (2023). Aplinkos būklės visuomeninė apžvalga. https://www.akoalicija.lt/aplinkos_bukle#h.7e5uvr6v5iqh
Boschiero, M., Pierini, F., Bovio, E. R., Cetera, P., Fiorentin, R., Sitzia, T., & Zanetti, M. (2026). Environmental impacts of artificial forest regeneration after the Vaia windstorm in northern Italy: A life cycle assessment case study. Forests, 17(3), Article 316. https://doi.org/10.3390/f17030316
Electricity Maps. (n.d.). Lithuania. https://app.electricitymaps.com/map/zone/LT/all/yearly
European Environment Agency. (2026). Greenhouse gas emission intensity of electricity generation in Europe. https://www.eea.europa.eu/en/analysis/indicators/greenhouse-gas-emission-intensity-of-1
Hou, H., Lu, W., Liu, B., Hassanein, Z., Mahmood, H., & Khalid, S. (2023). Exploring the role of fossil fuels and renewable energy in determining environmental sustainability: Evidence from OECD countries. Sustainability, 15(3), Article 2048. https://doi.org/10.3390/su15032048
Intergovernmental Panel on Climate Change. (2021). Climate change 2021: The physical science basis. Working Group I contribution to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/
Joint Research Centre. (2024). CoM Emissions factors for national electricity [Data set]. European Commission. https://jeodpp.jrc.ec.europa.eu/ftp/public/JRC-OpenData/CoM/EmissionsFactorElectricity/CoM-Emission-factors-for-national-electricity-2024.xlsx
Litgrid. (n. d.). Elektros gamybos ir vartojimo balanso duomenys. https://www.litgrid.eu/index.php/sistema/elektros-energetikos-sistemos-informacija/elektros-gamybos-ir-vartojimo-balanso-duomenys/2287
Morrow, R. C. (2008). LED lighting in horticulture. HortScience, 43(7), 1947–1950. https://doi.org/10.21273/HORTSCI.43.7.1947
Mosharafian, S., Afzali, S., Weaver, G. M., van Iersel, M., & Velni, J. M. (2021). Optimal lighting control in greenhouse by incorporating sunlight prediction. Computers and Electronics in Agriculture, 188, Article 106300. https://doi.org/10.1016/j.compag.2021.106300
Nunes, L. J. R., Meireles, C. I. R., Pinto Gomes, C. J., & Almeida Ribeiro, N. M. C. (2020). Forest contribution to climate change mitigation: Management oriented to carbon capture and storage. Climate, 8(2), Article 21. https://doi.org/10.3390/cli8020021
Pan, Y., Birdsey, R. A., Fang, J., Houghton, R., Kauppi, P. E., Kurz, W. A., Phillips, O. L., Shvidenko, A., Lewis, S. L., Canadell, J. G., Ciais, P., Jackson, R. B., Pacala, S. W., McGuire, A. D., Piao, S., Rautiainen, A., Sitch, S., & Hayes, D. (2011). A large and persistent carbon sink in the world’s forests. Science, 333(6045), 988–993. https://doi.org/10.1126/science.1201609
Paris, B., Vandorou, F., Balafoutis, A. T., Vaiopoulos, K., Kyriakarakos, K., Manolakos, D., & Papadakis, G. (2022). Energy use in greenhouses in the EU: A review recommending energy efficiency measures and renewable energy sources adoption. Applied Sciences, 12(10), Article 5150. https://doi.org/10.3390/app12105150
Valstybinių miškų urėdija. (n. d.). Miško sodmenų išauginimas. https://vmu.lt/veikla/miskininkyste/misko-sodmenu-isauginimas/
Downloads
Paskelbta
Konferencija
Sekcija
Autorių teisės
Licencija

Šiam kūriniui suteikta „Creative Commons Priskyrimo 4.0 tarptautinė“ licencija.
