METODIKA VÝPOČTU NÁRODNÍCH ÚČTŮ EKOLOGICKÉ STOPY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODIKA VÝPOČTU NÁRODNÍCH ÚČTŮ EKOLOGICKÉ STOPY"

Transkript

1 METODIKA VÝPOČTU NÁRODNÍCH ÚČTŮ EKOLOGICKÉ STOPY VYDÁNÍ Z ROKU 2008 GLOBAL FOOTPRINT NETWORK Oddělení výzkumu a standardů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Centrum pro otázky životního prostředí

2 Metodika výpočtu národních účtů ekologické stopy, vydání z roku 2008 (verze 1.1) Autoři: Brad Ewing Anders Reed Sarah M. Rizk Alessandro Galli Mathis Wackernagel Justin Kitzes Navrhovaná citace: Ewing B., A. Reed, S.M. Rizk, A. Galli, M. Wackernagel, and J. Kitzes Metodika výpočtu národních účtů ekologické stopy, vydání z roku Global Footprint Network, Oakland a Centrum pro otázky životního prostředí UK, Praha. Použitá označení či pojmenování a prezentace materiálů v publikaci Metodika výpočtu národních účtů ekologické stopy, vydání z roku 2008, neznamenají vyjádření jakéhokoli názoru ze strany organizace Global Footprint Network nebo jejích partnerských organizací ohledně právního statutu jakékoli země, území, města nebo oblasti ani jejich správních orgánů, ani ohledně vymezení jejich hranic. Z angličtiny přeložila Jarmila Hájková Lektoroval a doplnil David Vačkář Další informace získáte na adrese: Global Footprint Network 312 Clay Street, Suite 300 Oakland, CA USA Telefon: data@footprintnetwork.org Web: Global Footprint Network Všechna práva vyhrazena.

3 RESUMÉ Požadavky lidí na ekosystémové služby se neustále zvyšují a mnohé naznačuje tomu, že tyto požadavky možná přesahují regenerační schopnost a absorpční kapacitu biosféry. Limitujícím faktorem lidského snažení se tak stále více může stávat produktivita přírodního kapitálu. Je proto třeba vytvořit standardizované způsoby měření, které by sledovaly požadavky lidí na regenerační schopnost a absorpční kapacitu pro odpady v rámci biosféry a také dostupnost této regenerační schopnosti, resp. absorpční kapacity. Jedním z takovýchto standardizovaných způsobů měření je ekologická stopa, která vyjadřuje míru lidského přivlastnění si ekosystémových produktů a služeb z hlediska množství bioproduktivní půdy a plochy moří, které jsou třeba k poskytování těchto služeb. Plocha půdy nebo moře, která je k dispozici k tomu, aby sloužila k určitému konkrétnímu využití, se nazývá biokapacita a představuje schopnost biosféry uspokojovat požadavky lidí na spotřebu materiálů a likvidaci odpadů. Účty ekologické stopy a biokapacity se týkají šesti kategorií využití území: zemědělská půda, pastviny, rybářská loviště, lesní půda, zastavěná půda a půda pro vázání uhlíku (k pojmutí uhlíkové stopy). U každého komponentu je poptávka po ekologických službách vydělena výnosem z těchto ekologických služeb, čímž se získá ekologická stopa pro každou kategorii využití území. Ekologická stopa a biokapacita jsou vybaveny stupnicí faktorů výnosu a ekvivalentních faktorů, jež konvertují tuto požadovanou fyzickou půdu na biologicky produktivní půdu světového průměru nazvanou globální hektar. To umožňuje srovnání mezi různými kategoriemi využití území s různou produktivitou. Národní účty ekologické stopy vypočítávají ekologickou stopu a biokapacitu jednotlivých zemí i celého světa. Podle vydání Metodiky výpočtu národních účtů ekologické stopy z roku 2008 lidstvo v roce 2005 požadovalo zdroje a služby 1,31 planety. Tato situace, kdy celková poptávka po ekologickém zboží a službách přesahuje dostupnou nabídku, je známá jako přestřelení. V globálním měřítku přestřelení znamená, že zásoby ekologického kapitálu se tenčí nebo že se akumuluje odpad. ÚVOD Lidstvo se spoléhá na ekosystémové produkty a služby - včetně zdrojů, absorpční kapacity pro odpady a prostoru pro vybudování městské infrastruktury. Změny životního prostředí, jako je např. ubývání lesů, zhroucení rybářských lovišť nebo akumulace CO 2 v ovzduší, naznačují, že požadavky lidí již dost možná překročily regenerační a absorpční kapacitu biosféry. Pro zajištění budoucí prosperity má zásadní význam opatrné řízení interakce mezi člověkem a biosférou. To vyžaduje spolehlivé metody měření pro zkoumání regenerační kapacity biosféry a její schopnosti absorbovat odpady. Tyto metody měření jsou nanejvýš důležité i při posuzování současné ekologické nabídky (dodávky) a poptávky, při stanovování cílů, zjišťování možností pro zásahy i při sledování pokroku při dosahování stanovených cílů.

4 Vytváření této měřící metodiky je cílem tzv. účtů ekologické stopy. V roce 1997 začal Mathis Wackernagel spolu se svými kolegy z Universidad Anáhuac de Xalapa s prvními systematickými pokusy o vyhodnocení ekologické stopy a biokapacity národů (Wackernagel et al., 1997). Na základě těchto hodnocení pak v roce 2003 organizace Global Footprint Network iniciovala vydání Národních účtů ekologické stopy, které zatím naposledy vyšly v roce Národní účty ekologické stopy kvantifikují roční nabídku (dodávku) ekosystémových produktů a služeb a poptávku po nich ve statickém, popisném účetním rámci. Vydání Národních účtů ekologické stopy z roku 2008 vypočítává ekologickou stopu a biologickou kapacitu 201 zemí a celého světa od roku 1961 do roku 2005, což je období, pro které jsou k dispozici kompletní soubory dat díky statistice OSN (Global Footprint Network 2008). Záměrem Národních účtů ekologické stopy je poskytnout vědecky podložené a transparentní výpočty, které umožňují srovnání požadavků jednotlivých zemí na globální regenerační a absorpční kapacitu. Ekologická stopa vypočítává požadavky, které populace a činnosti kladou v daném roce na biosféru, a bere přitom v úvahu technologie a management zdrojů, jež v daném roce převažují. K výpočtu plochy nezbytné pro podporu určité činnosti ekologická stopa využívá výtěžek toků primárních produktů na jednotku plochy. Nabídka (dodávka) vytvářená biosférou se nazývá biologická kapacita nebo biokapacita. Biokapacita je měřítkem množství biologicky produktivní půdy a plochy moří, které jsou k dispozici k poskytování ekosystémových služeb, které lidstvo spotřebovává. Předpokládá se, že jednotlivá využití území, jež jsou zachycena v ekologické stopě, se vzájemně vylučují. Tento dokument popisuje metodiku výpočtu ekologické stopy a biokapacity na národní úrovni. Protože soubory globálních dat o produkci a obchodu jsou zpravidla k dispozici pouze na národní úrovni, tvoří národní účty ekologické stopy základ pro analýzy ekologické stopy pro úroveň nižší, než je úroveň národní, např. pro organizace nebo produkty. Tento materiál uvádí základní výpočty a zásady uplatňované ve vydání Národních účtů ekologické stopy z roku Výzkumníkům i pracovníkům z praxe poskytuje informace, které prohloubí jejich porozumění metodice výpočtu pro ekologickou stopu, biokapacitu, faktory výnosu, ekvivalentní faktory a kategorie využití území, jež jsou zahrnuty do ekologické stopy, tj. zemědělská půda, pastviny, rybářská loviště, lesní půda, půda pro vázání uhlíku a zastavěná půda. Výpočty národních účtů ekologické stopy vycházejí převážně z mezinárodních datových souborů publikovaných Organizací pro výživu a zemědělství OSN (FAO) v rámci statistické databáze ResourceSTAT 2007, Mezinárodní energetickou agenturou (IEA 2006), divizí statistiky OSN (statistická databáze OSN o obchodu s komoditami UN Comtrade 2007) a Mezivládním panelem pro změnu klimatu (IPCC 2006). Další zdroje dat zahrnují oponované studie ve vědeckých časopisech a tematické sbírky. Z celkem 201 zemí, jejichž národní účty ekologické stopy byly analyzovány, mělo 150 počet obyvatel vyšší než 1 milion a statistický systém OSN je pokrýval v plné šíři.

5 Vlastní realizace národních účtů ekologické stopy pomocí šablon vycházejících z příslušných databází je popsána v Průvodci národními účty ekologické stopy 2008 (Kitzes et al. 2008). Tyto účty udržuje a aktualizuje organizace Global Footprint Network, se kterou spolupracuje více než 100 partnerských organizací. ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY ÚČETNICTVÍ EKOLOGICKÉ STOPY Účetnictví ekologické stopy vychází ze šesti základních předpokladů (Wackernagel et al. 2002): Většina zdrojů, které lidé spotřebovávají, a většina odpadu, který produkují, je dohledatelná. Většina těchto zdrojů a toků odpadů se může změřit z hlediska biologicky produktivní plochy nezbytné pro udržení toků. Zdroje a toky odpadů, které nelze měřit, se z posuzování vyloučí, což vede k systematickému podhodnocení skutečné ekologické stopy lidstva. Pomocí vážení každé plochy v poměru k její bioproduktivitě se různé druhy ploch mohou převádět na společnou jednotku globálního hektaru, tj. hektaru s průměrnou světovou bioproduktivitou. Protože jeden globální hektar představuje jedno využití a všechny globální hektary v kterémkoli jediném roce představují stejné množství bioproduktivity, lze je sčítat a získat tak agregovaný indikátor ekologickou stopu nebo biokapacitu. Požadavky a poptávku lidí (vyjádřené jako ekologická stopa) lze přímo porovnávat s dodávkami z přírody (biokapacitou), pokud je obojí vyjádřeno v globálních hektarech. Požadovaná plocha může převýšit plochu nabízenou, jestliže požadavky na ekosystém převyšují regenerační kapacitu tohoto ekosystému (např. lidé mohou od lesů nebo rybářských lovišť dočasně požadovat větší biokapacitu, než mají tyto ekosystémy k dispozici). Tato situace, kdy ekologická stopa převyšuje dostupnou biokapacitu, se nazývá přestřelení.

6 VÝPOČTY EKOLOGICKÉ STOPY A BIOKAPACITY Ekologická stopa představuje přivlastněnou biokapacitu a biokapacita představuje dostupnost bioproduktivní půdy. Pro kteroukoli kategorii využití území je ekologická stopa (EF ecological footprint) státu v globálních hektarech dána rovnicí: EF P Y N Y EQF (Rov. 1a) kde P je množství sklizeného produktu nebo vypuštěného odpadu, Y N je národní průměrný výnos pro P, a YF a EQF jsou faktor výnosu a ekvivalentní faktor pro příslušnou kategorii využití území. Biokapacita státu BC pro kteroukoli kategorii využití území se vypočítává následovně: BC A YF EQF (Rov. 2) kde A je plocha, která je k dispozici pro danou kategorii využití území. Druhotné produkty Součet ekologických stop všech primárních sklizní a absorpční kapacity (pro odpady) ekosystémových služeb dává celkovou ekologickou stopu domácí produkce určitého státu. V některých případech je však nutné znát ekologickou stopu produktů odvozených z primárních toků ekosystémových statků. Vztah primárních a odvozených statků vyjadřují extrakční poměry specifické pro jednotlivé produkty. Extrakční poměr pro odvozený druhotný produkt EXTR D se používá při výpočtu jeho efektivního výnosu následovně: Y Y EXTR (Rov. 3a) D P D kde Y P a Y D jsou výnos pro primární produkt, respektive efektivní výnos pro odvozený produkt. Zpravidla platí, že EXTR D je jednoduše hmotnostní poměr odvozeného produktu k požadovanému primárnímu vstupu. Tento poměr je znám jako technický konverzní faktor pro odvozený produkt, označený níže jako TCF D. Existuje i několik málo případů, kdy se z téhož primárního produktu zároveň vytváří vícero odvozených produktů. Např. jak sójový olej, tak i sójová pokrutina se extrahují zároveň z téhož primárního produktu a tím je v tomto případě sója. Sčítání ekvivalentů primárních produktů by vedlo k dvojímu započítání, takže

7 ekologická stopa tohoto primárního produktu se musí rozdělit mezi zároveň odvozované statky. Extrakční poměr pro odvozený statek D je dán rovnicí: TCF D EXTR D (Rov. 3b) FAF D kde FAF D je alokační faktor ekologické stopy. Ten alokuje ekologickou stopu primárního produktu mezi zároveň odvozované statky podle cen vážených dle TCF. Ceny odvozených statků představují jejich relativní příspěvky k podnětu pro sklizeň primárního produktu. Rovnice vyjadřující alokační faktor ekologické stopy pro odvozený produkt vypadá takto: TCF D VD FAF D (Rov. 3c) TCF V i i kde V i je tržní cena každého zároveň odvozovaného produktu. Pro produkční řetězec s pouze jedním odvozeným produktem se pak FAF D rovná 1 a extrakční poměr je roven technickému konverznímu faktoru. STANDARDIZACE BIOPRODUKTIVNÍCH PLOCH OD HEKTARŮ KE GLOBÁLNÍM HEKTARŮM Průměrná bioproduktivita se mezi jednotlivými kategoriemi využití území liší, stejně tak jako se pro danou kategorii využití území liší i mezi jednotlivými zeměmi. Aby bylo možné mezi sebou jednotlivé země i kategorie využití území porovnávat, jsou ekologická stopa a biokapacita obvykle vyjádřeny v jednotkách celosvětově průměrné bioproduktivní plochy. Vyjadřování ekologické stopy v celosvětově průměrných hektarech také usnadňuje sledování bioproduktivity začleněné do mezinárodních obchodních toků. Faktory výnosu Faktory výnosu objasňují odlišné úrovně produktivity pro konkrétní kategorie využití území v jednotlivých zemích. Faktor výnosu umožňuje srovnatelnost mezi výpočty ekologické stopy nebo biokapacity různých zemí. Pro každý rok má každá země faktor výnosu pro zemědělskou půdu, pastviny, rybářská loviště a lesní půdu. Standardně se předpokládá, že faktor výnosu pro zastavěnou půdu je stejný jako faktor pro zemědělskou půdu, protože městské oblasti jsou zpravidla vybudovány na nejproduktivnější půdě nebo v její blízkosti.

8 Přírodní faktory, jako jsou rozdíly ve srážkách nebo kvalitě půdy, mohou (stejně jako postupy při obdělávání) rozdíly v produktivitě ještě zvětšit. Faktory výnosu váží plochy půdy podle jejich relativních produktivit. Např. průměrný hektar pastvin na Novém Zélandě produkuje více trávy než celosvětově průměrný hektar pastvin. Z hlediska produktivity je tudíž jeden hektar travnatého porostu na Novém Zélandě ekvivalentní více než jednomu celosvětově průměrnému hektaru pastvin. Potenciálně je tedy schopen pokrýt větší produkci masa. Tabulka 1 ukazuje faktory výnosu vypočítané pro několik zemí ve vydání Národních účtů ekologické stopy z roku 2008 (Global Footprint Network). Tabulka 1: Příklady faktorů výnosu pro vybrané země v roce 2005 Zemědělská půda Lesy Pastviny Rybářská loviště Světový průměrný výnos Alžírsko 0,6 0,9 0,7 0,9 Guatemala 0,9 0,8 2,9 1,1 Maďarsko 1,5 2,1 1,9 0,0 Japonsko 1,7 1,1 2,2 0,8 Jordánsko 1,1 0,2 0,4 0,7 Nový Zéland 2,0 0,8 2,5 1,0 Zambie 0,5 0,2 1,5 0,0 Faktor výnosu je poměr národního výnosu k celosvětově průměrnému výnosu. Vypočítává se na základě roční dostupnosti využitelných produktů. Faktor výnosu pro určitou zemi YF L pro jakoukoli danou kategorii využití území L je dán rovnicí: i U i U A W,i YF L (Rov. 4a) A N,i kde U je soubor všech využitelných primárních produktů, které jsou ve výnosu dané kategorie využití území, a A W,i a A N,i jsou plochy nezbytné k tomu, aby poskytly dané zemi roční dostupné množství produktu i v celosvětovém (W), resp. národním (N) výnosu. Tyto plochy se vypočítávají takto: Pi A N,i Y (Rov. 5a) a zároveň N Pi A W,i Y (Rov. 5b) W

9 Kde P i je celkový národní roční růst produktu i a Y N a Y W jsou národní (N), respektive světové (W) výnosy. Takže A N,i je vždy plocha, která produkuje produkt i v rámci dané země, zatímco A W,i představuje ekvivalentní plochu půdy s celosvětově průměrným výnosem produktu i. Většina kategorií využití území v ekologické stopě poskytuje pouze jediný primární produkt, např. dřevo z lesní půdy nebo trávu z pastvin. Pro ně se rovnice pro faktor výnosu zjednodušuje a vypadá takto: YN YF L Y (Rov. 4b) W U kategorií využití území, jejichž výnos tvoří pouze jediný produkt, pak spojení rovnic 4b a 1a dává zjednodušený vzorec pro ekologickou stopu v globálních hektarech: EF Y P W EQF (Rov. 1b) V praxi je zemědělská půda jedinou kategorií využití území, pro kterou se využívá rozšířená forma výpočtu faktoru výnosu. Ekvivalentní faktory Aby bylo možné kombinovat a spojovat ekologické stopy nebo biokapacity různých kategorií využití území, je nutný druhý převodní faktor. Ekvivalentní faktory převádějí skutečné plochy v hektarech u různých kategorií využití území na jejich ekvivalenty v globálních hektarech. Faktory výnosu a ekvivalentní faktory se aplikují ve výpočtech ekologické stopy i biokapacity a výsledky jsou v konzistentních, srovnatelných jednotkách. Ekvivalentní faktory převádějí plochu poskytovanou nebo požadovanou v rámci určité kategorie využití území (tj. celosvětově průměrná zemědělská půda, pastviny, rybářská loviště, lesní půda, zastavěná půda a půda pro vázání uhlíku) na jednotky celosvětově průměrné biologicky produktivní plochy globální hektary. Ekvivalentní faktor pro zastavěnou plochu je nastaven jako rovný faktoru pro zemědělskou půdu a faktor půdy pro vázání uhlíku je nastaven jako rovný faktoru pro lesní půdu. To odpovídá předpokladu, že infrastruktura bývá na produktivní zemědělské půdě nebo v její blízkosti a že k vázání uhlíku dochází na lesní půdě. Ekvivalentní faktor vodní plochy je nastaven jako rovný jedné, což je v souladu s předpokladem, že nádrže vodních elektráren zaplavují celosvětově průměrnou půdu. Ekvivalentní faktor pro plochu moří se vypočítává tak, že jeden globální hektar pastvin

10 vyprodukuje určité množství kalorií hovězího, které je rovno množství kalorií lososa, které lze vyprodukovat jedním globálním hektarem mořské plochy. Ekvivalentní faktor pro sladké vody je nastaven jako rovný ekvivalentnímu faktoru pro mořskou plochu. Např. v roce 2005 měla zemědělská půda ekvivalentní faktor 2,64, což znamenalo, že produktivita celosvětově průměrné půdy byla více než dvojnásobná než průměrná produktivita pro veškerou sloučenou půdu. V témže roce měly pastviny ekvivalentní faktor 0,40, takže průměrná produktivita pastvin tvořila 40 % produktivity celosvětově průměrného bioproduktivního hektaru. Ekvivalentní faktory se vypočítávají pro každý rok a jsou v daném roce pro každou zemi neměnné. Tabulka 2: Ekvivalentní faktory v roce 2005 Kategorie ploch Ekvivalentní faktor (gha/ha) Zemědělská půda 2,64 Lesní půda 1,33 Pastviny 0,5 Mořské rybářství 0,4 Sladkovodní rybářství 0,4 Zastavěná půda 2,64 Ekvivalentní faktory se v současné době vypočítávají pomocí indexů úrodnosti z modelu Globálních agroekologických zón (GAEZ) a dat o skutečných plochách zemědělské půdy, lesní půdy a pastvin z FAOSTATu (FAO a IIASA Global Agro-Ecological Zones 2000 Statistická databáze FAO ResourceSTAT 2007). Model GAEZ rozděluje veškerou půdu na světě do pěti kategorií na základě vypočítané potenciální produktivity plodin. Veškerá půda má přiřazený kvantitativní index úrodnosti, který vychází z následující škály: Velmi úrodná (VS) 0,9 Úrodná (S) 0,7 Středně úrodná (MS) 0,5 Okrajově úrodná (ms) 0,3 Neúrodná (NS) 0,1 Výpočet ekvivalentních faktorů předpokládá, že nejproduktivnější půda je určena k nejproduktivnějšímu využití: nejvhodnější půda, která je k dispozici, bude využita k pěstování plodin, druhá nejvhodnější půda bude využita pro lesy a nejméně vhodná půda bude sloužit jako pastviny. Ekvivalentní faktory se vypočítávají jako poměr průměrného indexu úrodnosti pro danou kategorii využití území k průměrnému indexu úrodnosti pro všechny kategorie využití území. Obr. 1 ukazuje schéma tohoto výpočtu.

11 Obr. 1: Schéma výpočtů ekvivalentního faktoru. Celkový počet hektarů bioproduktivní půdy je uveden na horizontální ose. Vertikální čárkované čáry oddělují tuto celkovou plochu půdy do tří kategorií využití území (zemědělská půda, lesy a pastviny). Délka každého horizontálního pruhu v grafu ukazuje celkové množství půdy, která je k dispozici v rámci každého indexu úrodnosti. Vertikální umístění každého pruhu odráží skóre úrodnosti pro daný index úrodnosti, v rozmezí mezi 10 a 90. OBCHOD Všechny výrobní procesy se spoléhají na využívání biokapacity, která jim v různých bodech produkčního řetězce poskytuje materiálové vstupy a slouží k odstraňování odpadů. Všechny produkty tak v sobě nesou vtělenou ekologickou stopu a toky mezinárodního obchodu v podstatě představují toky přivlastněné biokapacity. Cílem většiny analýz ekologické stopy je stanovit míru přivlastnění biokapacity konečnou poptávkou, ale ekologická stopa se počítá v bodě primární sklizně nebo absorpce odpadu. Sledování ekologické stopy vtělené do odvozených produktů tak má zásadní význam pro přiřazování ekologické stopy produkce konečnému uživateli, kterému slouží. Jednou z výhod výpočtu ekologické stopy na národní úrovni je to, že podrobná data o obchodu umožňují, aby ekologické stopy zboží a služeb mohly být správně přiřazeny spotřebitelům. Národní účty ekologické stopy vypočítávají ekologickou stopu zdánlivé spotřeby, protože údaje o změnách zásob u různých komodit obvykle nejsou k dispozici. Ekologická stopa spotřeby, EF C, je

12 ekologickou stopou veškerého zboží a služeb vyprodukovaných v určité zemi plus ekologická stopa dovezeného zboží a služeb mínus ekologická stopa vyvezeného zboží a služeb, jak vyjadřuje vzorec: EF C = EF P + EF I + EF E (Rov. 6) kde EF p je ekologická stopa produkce a EF I a EF E jsou ekologické stopy vtělené do toků importovaných, respektive exportovaných komodit. Země, ve které poptávka po ekologických statcích a službách převyšuje domácí nabídku (dodávku), je ekologickým dlužníkem. Tato země se musí buď spoléhat na vnější biokapacitu prostřednictvím dovozu a poptávky v globálních pastvinách, anebo úplně vyčerpat svůj vlastní ekologický kapitál. Naopak ekologický věřitel má čistý přebytek biokapacity. To však samo o sobě není kritériem udržitelnosti. Jednoduše to znamená, že poptávka dané země po konkrétních službách zařazených do ekologické stopy by mohla být v daném roce pokryta vlastními domácími dodávkami. Obrázek 2 ukazuje poměry ekologické stopy k biokapacitě pro dlužící země a poměry biokapacity k ekologické stopě pro věřitelské země v letech 1961 a 2005, jak byly vypočítány v roce 2008 v rámci Národních účtů ekologické stopy. I když některé země zůstávají ekologickými věřiteli i v roce 2005, svět jako celek se přehoupnul do stavu přestřelení. Poptávka dlužících zemí po ekosystémových statcích a službách nad rámec toho, co jejich vlastní domácí ekologický kapitál může poskytnout, nyní přesahuje dostupnou dodávku ze zbývajících věřitelských zemí.

13 Obr. 2: Rozdělení zemí na ekologické dlužníky a ekologické věřitele v letech 1961 a 2005.

14 Rozloha (miliardy) KATEGORIE VYUŽITÍ ÚZEMÍ V NÁRODNÍCH ÚČTECH EKOLOGICKÉ STOPY Účty ekologické stopy a biokapacity zahrnují šest kategorií využití území: zemědělská půda, pastviny, rybářská loviště, lesní půda, zastavěná půda a půda pro vázání uhlíku. S výjimkou půdy pro vázání uhlíku má každá z těchto kategorií přiřazenu odpovídající biokapacitu. Ekologická stopa představuje poptávku po ekosystémových produktech a službách z hlediska těchto kategorií využití území, zatímco biokapacita představuje dodávku půdy, která je k dispozici k pokrytí požadavků všech těchto kategorií. V roce 2005 byla plocha biologicky produktivní půdy a vody na Zemi přibližně 13,4 miliardy hektarů. Světová biokapacita byla také 13,4 miliardy globálních hektarů, protože celkový počet průměrných hektarů je roven celkovému počtu skutečných hektarů. Po vynásobení ekvivalentními faktory se však relativní plocha každé kategorie využití území vyjádřená v globálních hektarech liší od distribuce skutečných hektarů, jak ukazuje obrázek 3. Globální bioproduktivní plocha Zemědělská půda Pastviny Lesní půda Rybářská loviště Zastavěná půda Hektary Globální hektary Obr. 3: Relativní plocha kategorií využití území na světě v hektarech a globálních hektarech v roce Obrázek 4 ukazuje ekologickou stopu lidstva tak, jak byla vypočítána ve vydání Národních účtů ekologické stopy z roku 2008, ve vztahu k regenerační schopnosti planety Země a její absorpční kapacitě pro odpady v jednotlivých letech. Různé kategorie využití území jsou

15 Ekologická stopa (miliardy globálních hektarů) zobrazeny nad sebou, aby ukázaly celkovou ekologickou stopu. Ekologická stopa lidstva v roce 2005 sestávala z 24 % zemědělské půdy, 10 % pastvin, 9 % lesní půdy, 3 % rybářských lovišť, 52 % půdy pro vázání uhlíku a 2 % zastavěné půdy. Poměr ekologické stopy k biokapacitě se v letech 1961 až 2005 zvýšil z 0,54 na 1,31 planety. V roce 2005 lidstvo poptávalo zdroje a služby minimálně 1,31 planety, což znamená, že by trvalo přibližně alespoň 1 rok a 4 měsíce, než by se zregenerovalo vše, co lidstvo v roce 2005 použilo. Jak je vysvětleno dále, účty jsou navrženy konkrétně tak, aby odpovídaly spíše konzervativnějším odhadům globálního přestřelení. Důsledně podhodnocují ekologickou stopu a nadhodnocují biokapacitu tam, kde jsou data neprůkazná nebo kde je problematika nedostatečně zdokumentována. 20,0 18,0 16,0 14,0 Ekologická stopa lidstva Půda pro vázání uhlíku Zemědělská půda Pastviny Lesní půda Rybářská loviště Zastavěná půda Biokapacita 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, Obr. 4: Světové přestřelení podle vydání národních účtů ekologické stopy z roku Ekologická stopa lidstva vyjádřená v počtu požadovaných planet se v posledních 45 letech podstatným způsobem zvýšila. Zemědělská půda Zemědělská půda je ze všech kategorií využití území nejvíce bioproduktivní a skládá se z plochy nutné k pěstování všech plodin, včetně krmiva pro dobytek, olejnatých plodin a kaučuku. Zemědělství zpravidla využívá nejúrodnější a nejproduktivnější plochy půdy, pokud tato půda nepodlehla urbanizaci. Zemědělská půda tudíž poskytuje lidem biologické služby

16 s vyšší užitnou hodnotou než tatáž fyzická plocha patřící do jiné kategorie využití území. Tato skutečnost se odráží v tom, že počet globálních hektarů zemědělské půdy je velký ve srovnání se skutečným (fyzickým) počtem hektarů zemědělské půdy, jak ukazuje obr. 3. V celosvětovém měřítku bylo v roce ,6 miliardy hektarů označeno jako zemědělská půda (Statistická databáze FAO ResourceSTAT 2007). Národní účty ekologické stopy vypočítávají ekologickou stopu zemědělské půdy podle kvantity produkce celkem 195 různých kategorií plodin. Ekologická stopa pro každou kategorii plodin se vypočítává jako plocha zemědělské půdy, která by byla požadována k vyprodukování sklizeného množství při světově průměrném výnosu. Ve vydání Národních účtů ekologické stopy z roku 2008 je zemědělská půda jedinou kategorií využití území, jejímž výnosem je více než jeden primární produkt a která tudíž pro výpočet národního faktoru výnosu používá rovnici 4a. Na lokální úrovni může být zemědělská půda v deficitu, jestliže země spotřebovávají více plodin nebo dobytka (do něhož je promítnutá zemědělská půda), než jakou mají svou vlastní biokapacitu k jejich produkci. Nicméně v globálním měřítku biokapacita zemědělské půdy představuje spojenou plochu půdy určenou pro pěstování všech plodin, což ekologická stopa zemědělské půdy nemůže překročit. Pastviny Ekologická stopa pastvin stanoví plochu zatravněné půdy nezbytnou k výživě dobytka navíc vedle krmivových plodin. Pastviny sestávají ze zatravněné půdy a půdy s řídkým výskytem stromů a slouží k výživě dobytka na maso, mléko, kůže a vlněné produkty. V roce 2005 bylo 4,8 miliard hektarů půdy na celém světě klasifikováno jako pastviny nebo ostatní půda s výskytem stromů. Ostatní půda s výskytem stromů je definována jako plocha, která obsahuje nízké celkové procento zápojového porostu, osamělých stromů a keřů, a v národních účtech ekologické stopy se s ní zachází jako s plochou pastvin (Statistická databáze FAO ResourceSTAT 2007). Ekologická stopa pastvin se vypočítává podle rovnice 1, kde výnos je průměrný nadzemní NPP pro zatravněnou půdu. Poptávka po produktivitě pastvin, P GR, je množství biomasy požadované pro dobytek poté, co byly započítány krmné plodiny, a to dle rovnice: P GR = TFR - F Mt - F Crop - F Res (Rov. 7) Kde TFR je vypočítaný celkový požadavek na krmivo a F Mkt, F Crop a F Res jsou množství krmiva, které jsou k dispozici z plodin uplatněných na trhu (Mkt), respektive plodin pěstovaných přímo pro krmivo (Crop), resp. zbytků z plodin (Res). Jelikož výnos z pastvin přestavuje množství nadzemní primární produkce, která je v daném roce k dispozici, není přestřelení pro tuto kategorii využití území během delších časových období fyzicky možné. Z tohoto důvodu nemůže ekologická stopa produkce pastvin pro určitou zemi převýšit její biokapacitu. Ve svém vydání Národních účtů ekologické stopy

17 z roku 2008 organizace Global Footprint Network podstatným způsobem vylepšila výpočet ekologické stopy pastvin ve srovnání s vydáním z roku Pomohli k tomu výzkumní pracovníci z Institutu sociální ekologie na Klagenfurtské Univerzitě ve Vídni (Haberl et al. 2007; Krausmann et al. 2007). Na lokální úrovni může být půda pastvin v deficitu, jestliže země spotřebovávají více dobytka (do něhož je promítnutá půda pastvin), než jakou mají svou vlastní biokapacitu k jejich produkci. Na globální úrovni však poptávka nemůže u této kategorie využití území přestřelit nabídku, protože trávy jsou jednoleté rostliny a tudíž se předpokládá, že z předcházejícího roku zde nejsou žádné zásoby, které by se mohly vyčerpat. Rybářská loviště Ekologická stopa rybářských lovišť se vypočítává na základě množství roční primární produkce požadované k udržení určitého vyloveného vodního druhu. Výnosy z moří se vypočítávají jako ekvivalent primární produkce odhadnutého globálního udržitelného úlovku pro reprezentativní soubor rybích druhů, distribuovaný podle lokálních poměrů primární produkce. Biokapacita je spíše než na výši rybí populace založena na odhadech udržitelných výlovů ryb, v ekvivalentech primární produkce. Roční primární produkce vtělená do určitého množství ryb se stanoví vynásobením mokré hmotnosti ryb jejím požadavkem na primární produkci, který se označuje jako PPR. Toto PPR je hmotnost roční primární produkce požadované k udržení určité ryby dané trofické úrovně na jednotku rybí biomasy (Pauly and Christensen, 1995). Vypočítává se takto: PPR CC DR 1 TE ( TL 1 ) (Rov. 8) kde CC je obsah uhlíku v biomase ryb (s mokrou hmotností), DR je míra vyřazeného nechtěného úlovku ryb, TE je účinnost přenosu biomasy mezi trofickými úrovněmi a TL je trofická úroveň příslušného rybího druhu. V národních účtech ekologické stopy má DR přiřazenou globální průměrnou hodnotu 1,27 pro všechny rybí druhy, což znamená, že na každou tunu vylovených ryb se také vyloví 0,27 tuny nechtěného úlovku (Pauly and Christensen, 1995). Tato míra nechtěného úlovku se v rovnici pro PPR aplikuje jako konstantní koeficient, přičemž se předpokládá, že trofická úroveň nechtěného úlovku je stejná jako trofická úroveň druhu primárně požadovaného. Tyto aproximace se využívají kvůli nedostatku podrobnějších dat o nechtěném úlovku.

18 Předpokládá se, že TE je 0,1 pro všechny ryby, což znamená, že 10 % biomasy se transferuje mezi následnými trofickými úrovněmi (Pauly and Christensen, 1995). Odhad roční dostupné primární produkce použitý při výpočtu výnosů z moří je založen na odhadech udržitelných výlovů různých druhů ryb (Gulland 1971). Tato množství se převádějí na ekvivalenty primární produkce pomocí rovnice 8 a jejich součet se pak bere jako celkový ekvivalent primární produkce, který se může na globální úrovni udržitelně vylovit. Celkový ekvivalent udržitelně vylovitelné primární produkce PP S se tedy vypočítává takto: PP S ( Q S, i PPR i ) (Rov. 9) Kde Q S,i je odhadnutý udržitelný výlov druhu i a PPR i je ekvivalent primární produkce pro druh i v tunách primární produkce uhlíku na tunu rybí biomasy. Tato celková vylovitelná primární produkce je alokována napříč světovými oblastmi kontinentálního šelfu za účelem získání odhadů biokapacity. Světově průměrný výnos z moří Y M je tak dán rovnicí: PPS Y M AC (Rov. 10) S Kde PP S je globální udržitelný výlov vypočítaný jako ekvivalent primární produkce pro odhadnutý udržitelný výlov ryb a A CS je celková plocha světových kontinentálních šelfů. Faktory výnosu z moří se vypočítávají na základě průměrných podílů NPP v jednotlivých zemích v rámci jejich exkluzivních ekonomických zón. Rybářská loviště se mohou dostat do přestřelení, jestliže plocha potřebná pro udržitelný výlov ryb přesáhne plochu, která jek dispozici. 1 Lesy Ekologická stopa lesní půdy se vypočítává na základě roční těžby palivového dřeva a ostatního dřeva, jež tvoří dodávky lesních produktů spotřebovaných v určité zemi, a zahrnuje veškerou zalesněnou plochu. Výnos je jednoduše čistý roční přírůst obchodovatelného dřeva na hektar. V roce 2005 bylo na světě 3,95 miliardy hektarů lesní půdy; tato plocha zahrnuje také půdu pro vázání uhlíku, ale kvůli limitovaným údajům současné účty nerozlišují mezi lesy pro lesní produkty, pro dlouhodobé vázání uhlíku a pro rezervace biodiverzity. Odhady produktivity dřeva od UNEC, FAO ( Forest Resource Assessment, Global Fiber Supply ) a 1 I přes široké uznávání nadměrného rybolovu v globálním měřítku současné soubory dat a metoda národních účtů ekologické stopy neukazují, že poptávka převyšuje v tomto komponentu nabídku. V této oblasti je tudíž třeba další výzkum, který by vyjasnil způsob započítávání poptávky po rybách. Global Footprint Network se takového výzkumu v současné době účastní.

19 Mezivládního panelu pro změnu klimatu hovoří o světovém průměrném výnosu 2,36 m 3 vytěžitelného dřeva na hektar ročně (UNEC, 2000, FAO 2000, FAO 1998, IPCC 2006). Ekologická stopa lesní půdy může být v přestřelení jak na lokální tak i na globální úrovni. Když k tomu dochází, lesní zásoby se během času snižují kvůli nadměrné spotřebě lesních produktů. Půda pro vázání uhlíku Půda pro vázání uhlíku představuje množství lesní půdy potřebné k pojmutí antropogenních emisí uhlíku. Je to biokapacita, která vyrovnává ekologickou stopu uhlíku. Protože většina suchozemského vázání uhlíku v biosféře se odehrává v lesích, předpokládá se, že půda pro vázání uhlíku je lesní půda. Z tohoto důvodu by bylo možné ji považovat za podkategorii lesní půdy. Ve vydání z roku 2008 už lesy pro produkci dřeva nejsou oddělené od lesů pro vázání uhlíku. 2 Půda pro vázání uhlíku je jediným komponentem ekologické stopy, který se věnuje výhradně sledování určitého odpadního produktu - oxidu uhličitého. Uhlíková ekologická stopa se vypočítává jako množství lesní půdy nutné k absorpci antropogenních emisí, které pocházejí především ze spalování fosilních paliv. Půda pro vázání uhlíku je největším přispěvatelem k současné celkové ekologické stopě lidstva a v letech 1961 až 2005 se zvýšila více než desetinásobně. Nicméně především v nízkopříjmových zemích není uhlíková stopa vždy dominantním přispěvatelem k celkové ekologické stopě. Analogicky k rovnici 1b je vzorec pro uhlíkovou ekologickou stopu EF C následující: PC (1 S Ocean ) EFC Y * EQF (Rov. 11) C Kde P C je roční produkce emisí uhlíku, S Ocean je procento antropogenních emisí izolovaných oceány v daném roce a Y C je roční míra vázání uhlíku na hektar světově průměrné lesní půdy. V současné době je půda pro vázání uhlíku v přestřelení jak na globální úrovni, tak i v mnoha jednotlivých zemích. Jinými slovy - ekologická stopa lesa ve spojení s uhlíkovou ekologickou stopou přesahuje celkovou biokapacitu lesů. To vedlo k akumulaci oxidu uhličitého v biosféře a atmosféře. 2 Organizace Global Footprint Network zatím nenašla spolehlivý soubor globálních dat o tom, na jak velké lesní ploše probíhá dlouhodobé vázání uhlíku. Účty tudíž nerozlišují, která část lesní půdy slouží k produkci lesních produktů a kolik je jí trvale stranou za účelem poskytování služby vázání uhlíku. Je také třeba poznamenat, že i jiné plochy mohou být schopné tuto službu vázání uhlíku poskytovat.

20 Zastavěná půda Ekologická stopa zastavěné půdy se vypočítává na základě plochy půdy pokryté lidskou infrastrukturou, tj. dopravou, bydlením, průmyslovými stavbami a přehradami pro vodní elektrárny. V roce 2005 bylo na světě 165 milionů hektarů zastavěné plochy. Vydání Národních účtů ekologické stopy z roku 2008 se drží vydání z roku 2006 a předpokládá, že zastavěná plocha zapírá půdu, která by předtím mohla být zemědělskou půdou dokud nebudeme mít konkrétní důkaz o tom, že se tento předpoklad nezakládá na pravdě. Tento předpoklad vychází z pozorování, že lidská sídla jsou obvykle umístěna ve vysoce úrodných oblastech s potenciálem pro vysoké výnosy plodin (Wackernagel et al. 2002). Vzhledem k nedostatku dat o plochách a kategoriích půdy, která je zaplavována, předpokládá se, že všechny přehrady vodních elektráren zaplavily půdu s průměrnou globální produktivitou a pokrývají plochu úměrnou jejich kapacitě pro výrobu elektřiny. Zastavěná půda má biokapacitu rovnou své ekologické stopě, protože obě veličiny zachycují množství bioproduktivity, které je ztraceno zásahem fyzické infrastruktury. ZÁVĚR Jestliže národy, města a firmy chtějí zůstat konkurenceschopnými ve světě se stále více limitovanými zdroji, jsou potřeba přesné a účinné nástroje pro účetnictví zdrojů. Ekologická stopa je jedním z takovýchto nástrojů, který popisuje požadavky lidí na regenerační a absorpční kapacitu biosféry. V roce 1961, což je první rok, pro který jsou národní účty ekologické stopy k dispozici, tvořila ekologická stopa lidstva přibližně polovinu toho, co biosféra mohla poskytnout lidstvo žilo z ročního ekologického úroku planety a nevyčerpávalo její kapitál. V osmdesátých letech však požadavky lidí překročily biokapacitu planety. Přestřelení se nadále zvyšuje a v roce 2005 dosáhlo 31 %. S tím, jak tyto roční deficity stále narůstají do stále většího ekologického dluhu, ekologické rezervy se tenčí a odpady, jako např. oxid uhličitý, se akumulují v biosféře a atmosféře. Tento materiál popsal základní principy a výpočty použité ve vydání Národních účtů ekologické stopy z roku Pokud se chcete dozvědět více o struktuře a výsledcích tohoto vydání Národních účtů, navštivte prosím webové stránky Global Footprint Network a stáhněte si Guidebook to the National Footprints Accounts: 2008 Edition a The Ecological Footprint Atlas Jsou k dispozici na:

21 ODKAZY Ewing B., S. Goldfinger, M. Wackernagel, M. Stechbart, S.M. Rizk, A. Reed, J. Kitzes The Ecological Footprint Atlas Oakland: Global Footprint Network. FAO FAOSTAT Statistical Databases. (zpřístupněno v říjnu 2008). FAO Forest Resource Assessment Rome, Organizace pro výživu a zemědělství. FAO and International Institute for Applied Systems Analysis Global Agro-Ecological Zones (zpřístupněno v říjnu 2008). Food and Agriculture Organization of the United Nations Global Fiber Supply Model. ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/006/x0105e/x0105e.pdf (zpřístupněno 2. října 2008). Galli, A., J. Kitzes, P. Wermer, M. Wackernagel, V. Niccolucci & E. Tiezzi, An Exploration of the Mathematics behind the Ecological Footprint. International Journal of Ecodynamics. V tisku. Global Footprint Network National Footprint Accounts, vydání z roku K dispozici na Gulland, J.A The Fish Resources of the Ocean. West Byfleet, Surrey, Spojené království: Fishing News. Haberl, H., K.H. Erb, F. Krausmann, V. Gaube, A. Bondeau, C. Plutzar, S. Gingrich, W. Lucht and M. and Fischer-Kowalski Quantifying and mapping the human appropriation of net primary production in earth s terrestrial ecosystems. Proc. Natl. Acad. Sci. 104: IEA Statistics and Balances. (zpřístupněno v říjnu 2008). Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories Svazek 4: Agriculture Forestry and Other Land Use. (zpřístupněno v říjnu 2008). Kitzes, J., A. Galli, S. Rizk, A. Reed, and M. Wackernagel Guidebook to the National Footprint Accounts: Vydání z roku Oakland: Global Footprint Network. Krausmann, F., K. H. Erb, S. Gingrich, C. Lauk and H. Haberl Global patterns of socioeconomic biomass flows in the year 2000: A comprehensive assessment of supply, consumption and constraints. Ecological Economics. (doi: /j.ecolecon ).

22 Pauly, D. and V. Christensen Primary production required to sustain global fisheries. Nature 374, UN Commodity Trade Statistics Database (zpřístupněno v říjnu 2008). UN European Commission, International Monetary Fund, Organization for Economic Cooperation and Development and World Bank Handbook of National Accounting Integrated Environmental and Economic Accounting Wackernagel, M., Larry Onisto, Alejandro Callejas Linares, Ina Susana López Falfán, Jesus Méndez García, Ana Isabel Suárez Guerrero, Ma. Guadalupe Suárez Guerrero, Ecological Footprints of Nations: How Much Nature Do They Use? How Much Nature Do They Have? Commissioned by the Earth Council for the Rio+5 Forum. Distribuuje International Council for Local Environmental Initiatives, Toronto, Wackernagel, M., B. Schulz, D. Deumling, A. Callejas Linares, M. Jenkins, V. Kapos, C. Monfreda, J. Loh, N. Myers, R. Norgaard and J. Randers Tracking the ecological overshoot of the human economy, Proc. Natl. Acad. Sci. 99(14),

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ obor sociální a kulturní ekologie Bc. Lenka Corlannová APLIKACE METODIKY NÁRODNÍCH ÚČTŮ EKOLOGICKÉ STOPY A BIOKAPACITY PRO ZEMĚDĚLSKOU PRODUKCI NA

Více

Říjen 2015. CI2, o. p. s. EKOLOGICKÁ STOPA MĚSTA VELKÉ MEZIŘÍČÍ, 2011-2015. www.ci2.co.cz

Říjen 2015. CI2, o. p. s. EKOLOGICKÁ STOPA MĚSTA VELKÉ MEZIŘÍČÍ, 2011-2015. www.ci2.co.cz Říjen 2015 CI2, o. p. s. EKOLOGICKÁ STOPA MĚSTA VELKÉ MEZIŘÍČÍ, 2011-2015 www.ci2.co.cz Obsah Cíle studie... 4 Indikátor Ekologická stopa města... 4 CI2, o. p. s.... 4 EKOLOGICKÁ STOPA A BIOKAPACITA MĚSTA,

Více

EKOLOGICKÁ STOPA MĚSTA

EKOLOGICKÁ STOPA MĚSTA Listopad 2014 CI2, o. p. s. EKOLOGICKÁ STOPA MĚSTA www.ci2.co.cz Závěrečná zpráva indikátoru B.10 Ekologická stopa města vznikla v rámci projektu města Litoměřice MAESTRO Místní agenda, energetika a strategický

Více

Září CI2, o. p. s. EKOLOGICKÁ STOPA MĚSTA JIHLAVA

Září CI2, o. p. s. EKOLOGICKÁ STOPA MĚSTA JIHLAVA Září 2015 CI2, o. p. s. EKOLOGICKÁ STOPA MĚSTA JIHLAVA 2015 www.ci2.co.cz Obsah Cíle studie... 3 Indikátor Ekologická stopa města... 3 CI2, o. p. s.... 3 Úvod... 5 Ekologická stopa a biokapacita... 5 Jednotky

Více

Listopad CI2, o. p. s. EKOLOGICKÁ STOPA MĚSTA CHRUDIM,

Listopad CI2, o. p. s. EKOLOGICKÁ STOPA MĚSTA CHRUDIM, Listopad 2015 CI2, o. p. s. EKOLOGICKÁ STOPA MĚSTA CHRUDIM, 2015 www.ci2.co.cz Obsah Obsah... 2 Cíle studie... 3 Indikátor Ekologická stopa města... 3 CI2, o. p. s.... 3 Úvod... 6 Ekologická stopa a biokapacita...

Více

EKOLOGICKÁ STOPA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8

EKOLOGICKÁ STOPA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 Prosinec 2017 CI2, o. p. s. Zdroj: MČ Praha 8 EKOLOGICKÁ STOPA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 www.ci2.co.cz Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky v rámci projektu Místní

Více

Biomonitoring proces při kterém sledujeme charakteristiku prostředí sledování zpětných vazeb v prostředí Hodnocení výsledků bývá obtížné Význam biologického monitorování živé zdroje jsou vyčerpávány č

Více

Duben CI2, o. p. s. EKOLOGICKÁ STOPA MĚSTA JILEMNICE, 2015 A

Duben CI2, o. p. s. EKOLOGICKÁ STOPA MĚSTA JILEMNICE, 2015 A Duben 2018 CI2, o. p. s. EKOLOGICKÁ STOPA MĚSTA JILEMNICE, 2015 A 2017 www.ci2.co.cz Obsah Cíle studie... 3 Indikátor Ekologická stopa města... 3 CI2, o. p. s.... 3 Úvod... 5 Ekologická stopa a biokapacita...

Více

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 3) Mezinárodní spolupráce v ochraně životního prostředí 2 Ochrana ŽP vyžaduje

Více

OBSAH...1 ÚVODNÍ SLOVO...2 CÍLE STUDIE...3 INDIKÁTOR EKOLOGICKÁ STOPA KRAJE...3 TITULKOVÝ INDIKÁTOR...4 ÚVOD...5 EKOLOGICKÁ STOPA ČESKÉ REPUBLIKY...

OBSAH...1 ÚVODNÍ SLOVO...2 CÍLE STUDIE...3 INDIKÁTOR EKOLOGICKÁ STOPA KRAJE...3 TITULKOVÝ INDIKÁTOR...4 ÚVOD...5 EKOLOGICKÁ STOPA ČESKÉ REPUBLIKY... OBSAH OBSAH...1 ÚVODNÍ SLOVO...2 CÍLE STUDIE...3 INDIKÁTOR EKOLOGICKÁ STOPA KRAJE...3 TITULKOVÝ INDIKÁTOR...4 ÚVOD...5 EKOLOGICKÁ STOPA ČESKÉ REPUBLIKY...8 EKOLOGICKÁ STOPA KRAJE...9 METODIKA VÝPOČTU EKOLOGICKÉ

Více

EKOLOGICKÁ STOPA MĚSTA OPAVA, 2015

EKOLOGICKÁ STOPA MĚSTA OPAVA, 2015 Únor 2016 CI2, o. p. s. EKOLOGICKÁ STOPA MĚSTA OPAVA, 2015 www.ci2.co.cz Obsah Cíle studie... 3 Indikátor Ekologická stopa města... 3 CI2, o. p. s.... 3 EKOLOGICKÁ STOPA A BIOKAPACITA MĚSTA, 2015... 4

Více

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě (cvičení z ekonomické geografie) 2005/2006 Pavel Břichnáč 1.roč. Ge-Ka Zadání: Zhodnoťte vývoj a regionální rozdíly

Více

Strana 1 / /2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince o energetickém auditu a energetickém posudku

Strana 1 / /2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince o energetickém auditu a energetickém posudku 480/01 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 0. prosince 01 o energetickém auditu a energetickém posudku Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č. 406/000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona

Více

MB130P68 Globální změny a trvalá udržitelnost. ZS 2012/2013. Lubomír Nátr. Lubomír Nátr

MB130P68 Globální změny a trvalá udržitelnost. ZS 2012/2013. Lubomír Nátr. Lubomír Nátr MB130P68 Globální změny a trvalá udržitelnost. ZS 2012/2013 Globální změny klimatu a trvale udržitelný rozvoj 1. Funkce rostlin na Zemi: snižuje se jejich význam pro člověka? Lubomír Nátr Lubomír Nátr

Více

Aktuální informace o stavu životního prostředí I N G. M I C H A L T A R A N T S C H O L A H U M A N I T A S L I T V Í N

Aktuální informace o stavu životního prostředí I N G. M I C H A L T A R A N T S C H O L A H U M A N I T A S L I T V Í N Aktuální informace o stavu životního prostředí I N G. M I C H A L T A R A N T S C H O L A H U M A N I T A S L I T V Í N Aktuální informace o stavu životního prostředí Zodpovídá MŽP http://www.mzp.cz/cz/zpravy_o_stavu_zivotniho_

Více

Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus

Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus Základní princip solárního ohřevu Absorpce slunečního záření Sluneční energie, která dopadá na zemský povrch během slunečného dne, se dokáže vyšplhat

Více

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. Tento dokument stanoví kritéria EU pro zelené veřejné zakázky na skupinu produktů elektřina. Podrobné

Více

SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA V ČÍSLECH

SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA V ČÍSLECH SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA V ČÍSLECH Níže uvedené tabulky přinášejí základní statistické údaje týkající se několika oblastí souvisejících se společnou zemědělskou politikou (SZP), a to konkrétně: zemědělského

Více

Národní inventarizace lesa

Národní inventarizace lesa Národní inventarizace lesa Ing. Radim Klíma Olomouc 10.3.2017 Základní informace NIL je nezávislé šetření o skutečném stavu a vývoji lesů. Jejím úkolem je podat souhrnné údaje o stavu lesů v České republice

Více

lní vývoj a další směr r v energetickém Mgr. Veronika Bogoczová

lní vývoj a další směr r v energetickém Mgr. Veronika Bogoczová Aktuáln lní vývoj a další směr r v energetickém využívání biomasy Mgr. Veronika Bogoczová Hustopeče e 5. 6. května 2010 Obsah prezentace Úvod Výroba elektřiny z biomasy Výroba tepelné energie z biomasy

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/1. Pozměňovací návrh. Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas za skupinu S&D

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/1. Pozměňovací návrh. Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas za skupinu S&D 27.4.2015 B8-0360/1 1 Bod odůvodnění C a (nový) Ca. vzhledem k tomu, že téma milánského Expa 2015, které je zaměřeno především na potraviny, zahrnuje rovněž rybolov, jenž stejně jako zemědělství s problematikou

Více

PŘÍLOHY. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

PŘÍLOHY. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.7.2016 COM(2016) 479 final ANNEXES 1 to 6 PŘÍLOHY návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání

Více

Mezinárodní rok půdy 2015 Světový den výživy. aktuální informace z FAO

Mezinárodní rok půdy 2015 Světový den výživy. aktuální informace z FAO Mezinárodní rok půdy 2015 Světový den výživy aktuální informace z FAO Fakta Půda je základem pro produkci potravin i krmiv, paliv a technických plodin Zdravá půda je základem pro produkci zdravých potravin

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

SPOTŘEBA ENERGIE ODKUD BEREME ENERGII VÝROBA ELEKTŘINY

SPOTŘEBA ENERGIE ODKUD BEREME ENERGII VÝROBA ELEKTŘINY SPOTŘEBA ENERGIE okamžitý příkon člověka = přibližně 100 W, tímto energetickým potenciálem nás pro přežití vybavila příroda (100Wx24hod = 2400Wh = spálení 8640 kj = 1,5 kg chleba nebo 300 g jedlého oleje)

Více

Nadzemní biomasa a zásoba uhlíku

Nadzemní biomasa a zásoba uhlíku Nadzemní biomasa a zásoba uhlíku V poslední době vzniká velice aktuální potřeba kvantifikace množství biomasy a uhlíku především ze dvou důvodů. Prvním je požadavek stanovení množství uhlíku vázaného v

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

ends/pictures/f10_1.gif

ends/pictures/f10_1.gif GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA Environmentální problémy Půdní degradace, odlesňování a eroze biodiverzity Bc. Hana KUTÁ, Brno, 2011 OSNOVA Klíčové pojmy 1. PŮDNÍ DEGRADACE Půda základní charakteristika Člověk

Více

Koncepce energetické analýzy zemědělských podniků

Koncepce energetické analýzy zemědělských podniků Koncepce energetické analýzy zemědělských podniků Jindřich Špička Alltech.com konference Energie zemědělské energie Praha, 23.5.2013 Obsah prezentace Význam zemědělství v konečné spotřebě energie. Zemědělství

Více

Biologická Diversita. Různorodost druhů a genetická diversita uvnitř druhů

Biologická Diversita. Různorodost druhů a genetická diversita uvnitř druhů Biologická Diversita Různorodost druhů a genetická diversita uvnitř druhů Sladkovodní ekosystémy 2.5% světových zásob vody je sladkovodních, z toho 99% led či podzemní voda Velká část využívaná pro zavlažování

Více

1. Makroekonomi m cká da d ta t slide 0

1. Makroekonomi m cká da d ta t slide 0 1. Makroekonomická data slide 0 Předmětem přednášky jsou tří nejvýznamnější makroekonomické indikátory: Hrubý domácí produkt (HDP) Index spotřebitelských cen (CPI) Míra nezaměstnanosti (u) slide 1 Hrubý

Více

EKOLOGICKÁ STOPA MĚSTSKÉHO ÚŘADU CHRUDIM

EKOLOGICKÁ STOPA MĚSTSKÉHO ÚŘADU CHRUDIM EKOLOGICKÁ STOPA MĚSTSKÉHO ÚŘADU CHRUDIM 2011 Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. Zdravé město Chrudim Praha, říjen 2012 Obsah 1. Úvod ekologická stopa... 3 1.1 Definice... 3 1.2 Jednotky

Více

Projekt MŽP P SP/3g1/24/07 Metodika a analýza potenciálu biomasy v ČR Ústav pro hospodářskou skou úpravu lesů Brandýs nad Labem, organizační složka státu tu www.uhul.cz Řešitelský tým Výzkumný ústav Silva

Více

SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNÍHO EKONOMICKÉHO ÚČETNICTVÍ V ČR

SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNÍHO EKONOMICKÉHO ÚČETNICTVÍ V ČR SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNÍHO EKONOMICKÉHO ÚČETNICTVÍ V ČR Eva Kožoušková Národní konzultační seminář k rozvoji ekosystémového účetnictví,11.06.2019, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha

Více

11. PROJEKCE BUDOUCÍHO KLIMATU NA ZEMI

11. PROJEKCE BUDOUCÍHO KLIMATU NA ZEMI 11. PROJEKCE BUDOUCÍHO KLIMATU NA ZEMI 11.1 RADIAČNÍ PŮSOBENÍ JEDNOTLIVÝCH KLIMATOTVORNÝCH FAKTORŮ podíl jednotlivých klimatotvorných faktorů je vyjádřen jejich příspěvkem ve W.m -2 k radiační bilanci

Více

VII. Přílohy. 1 Seznam příloh

VII. Přílohy. 1 Seznam příloh VII. Přílohy 1 Seznam příloh Tabulky dat: Tabulka 1 Celkové emise okyselujících látek, ČR [kt v ekvivalentu okyselení] Tabulka 2 Defoliace listnatých porostů mladších 60 let, ČR [%] Tabulka 3 Defoliace

Více

Porost s jednoduchou strukturou jednoetážový porost.

Porost s jednoduchou strukturou jednoetážový porost. Struktura lesa Struktura (skladba, složení) lesního porostu označuje souhrn vnějších i vnitřních znaků charakterizujících celé jeho vnitřní uspořádání, tj. obraz stavu porostu zaznamenaný v určitém okamžiku

Více

Vývoj zemědělského půdního fondu ve světě

Vývoj zemědělského půdního fondu ve světě UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Vývoj zemědělského půdního fondu ve světě (cvičení z ekonomické geografie) 2005/2006 Pavel Břichnáč 1.roč. Ge-Ka 1.1 Vývoj zemědělského půdního fondu podle makroregionů

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

PŘÍRODA A BIOLOGICKÁ ROZMANITOST. Proč jsou pro vás důležité?

PŘÍRODA A BIOLOGICKÁ ROZMANITOST. Proč jsou pro vás důležité? PŘÍRODA A BIOLOGICKÁ ROZMANITOST Proč jsou pro vás důležité? Biologická rozmanitost odráží různorodost života na naší planetě, posiluje naši prosperitu i hospodářství Na přírodě jsme závislí, ať jde o

Více

ČESKÁ REPUBLIKA VE SVĚTĚ A V EU (2015, zdroj: FAO a Eurostat)

ČESKÁ REPUBLIKA VE SVĚTĚ A V EU (2015, zdroj: FAO a Eurostat) Evropské středisko pro sledování trhu s produkty rybolovu a akvakultury ČESKÁ REPUBLIKA VE SVĚTĚ A V EU (2015, zdroj: FAO a Eurostat) je vnitrozemská země bez mořských oblastí rybolovu, zatímco je 11.

Více

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Ekosystémy 5. Průřezové téma - ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník les (les v našem okolí; produkční a mimoprodukční významy lesa) pole (změny okolní krajiny vlivem význam způsoby

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

EKOLOGICKÁ STOPA LIBERECKÉHO KRAJE

EKOLOGICKÁ STOPA LIBERECKÉHO KRAJE EKOLOGICKÁ STOPA LIBERECKÉHO KRAJE RNDR. VIKTOR TŘEBICKÝ, PH.D. TÝMOVÁ INICIATIVA PRO MÍSTNÍ UDRŽITELNÝ ROZVOJ, O.S. Praha listopad 2008 Obsah 1. Úvod ekologická stopa... 3 1.1 Definice... 3 1.2 Výpočet

Více

GIS V ZEMĚDĚLSTVÍ. GIS, Antonín Hlosta HLO042

GIS V ZEMĚDĚLSTVÍ. GIS, Antonín Hlosta HLO042 GIS V ZEMĚDĚLSTVÍ GIS, Antonín Hlosta HLO042 OSNOVA Idea metody historie Precizní zemědělství Odhady zemědělské produkce Vstupní zdroje Význam Technologie Aplikace GIS V ZEMĚDĚLSTVÍ Jedná se o využití

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR B.10: Ekologická stopa městské části Praha Libuš

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR B.10: Ekologická stopa městské části Praha Libuš Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR B.10: Ekologická stopa městské části Praha Libuš Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracoval: RNDr. Viktor Třebický, PhD. 2009 Obsah 1. Úvod

Více

METODICKÝ LIST: INDIKÁTOR A.2 MÍSTNÍ PŘÍSPĚVEK KE GLOBÁLNÍM ZMĚNÁM KLIMATU

METODICKÝ LIST: INDIKÁTOR A.2 MÍSTNÍ PŘÍSPĚVEK KE GLOBÁLNÍM ZMĚNÁM KLIMATU Název METODICKÝ LIST: INDIKÁTOR A.2 MÍSTNÍ PŘÍSPĚVEK KE GLOBÁLNÍM ZMĚNÁM KLIMATU Titulkový indikátor: Emise CO 2 na 1 obyvatele Ukazatel: ekvivalentní emise CO 2 (celkové množství a změna vzhledem k referenčnímu

Více

Užití země v České republice v letech 1994 až 2012 Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4, Česká republika matejka@infodatasys.

Užití země v České republice v letech 1994 až 2012 Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4, Česká republika matejka@infodatasys. Užití země v České republice v letech 1994 až 2012 Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4, Česká republika matejka@infodatasys.cz Po roce 19 došlo k výrazné změně hospodářských poměrů v

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.8.2010 KOM(2010) 427 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o proveditelnosti sestavení seznamů oblastí ve třetích zemích s nízkými emisemi skleníkových

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 11 VY 32 INOVACE 0115 0311

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 11 VY 32 INOVACE 0115 0311 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 11 VY 32 INOVACE 0115 0311 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Potenciál a riziko využívání těžebních zbytků v borových porostech na majetku Městských lesů Doksy, s.r.o.

Potenciál a riziko využívání těžebních zbytků v borových porostech na majetku Městských lesů Doksy, s.r.o. Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta lesnická a dřevařská Soubor map Potenciál a riziko využívání těžebních zbytků v borových porostech na majetku Městských lesů Doksy, s.r.o. Doc. Ing. Jiří Remeš,

Více

Ing. Matěj Orság Vodní bilance rychle rostoucích dřevin

Ing. Matěj Orság Vodní bilance rychle rostoucích dřevin Ing. Matěj Orság Vodní bilance rychle rostoucích dřevin 16. května 2013, od 9.00 hod, zasedací místnost děkanátu AF (budova C) Akce je realizována vrámci klíčové aktivity 02 Interdisciplinární vzdělávání

Více

MAKROEKONOMICKÁ DATA. 3. Zařaďte následující transakce do jedné ze čtyř složek výdajů: spotřeba, investice, vládní nákupy

MAKROEKONOMICKÁ DATA. 3. Zařaďte následující transakce do jedné ze čtyř složek výdajů: spotřeba, investice, vládní nákupy MAKROEKONOMICKÁ DATA Zadání 1. Farmář vypěstuje bušl pšenice za prodá ho mlynáři za 1 $. Mlynář přemění pšenici na mouku a prodá ji pekaři za 3 $. Pekař použije mouku na a prodá inženýrovi za 6 $. Inženýr

Více

Oceňování majetkové hodnoty dřevin

Oceňování majetkové hodnoty dřevin 11. června 2013, Brno Konference měst 2013 Připravil: Ing. Tomáš Badal Oceňování majetkové hodnoty dřevin strana 2 Hodnota = co dostanu dlouhodobější charakter není skutečně zaplacená určuje se odhadem

Více

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost Oxid uhličitý, biopaliva, společnost Oxid uhličitý Oxid uhličitý v atmosféře před průmyslovou revolucí cca 0,028 % Vlivem skleníkového efektu se lidstvo dlouhodobě a všestranně rozvíjelo v situaci, kdy

Více

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2)

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) KLÍČOVÁ SDĚLENÍ Studie WETO-H2 rozvinula referenční projekci světového energetického systému a dvouvariantní scénáře, případ omezení uhlíku

Více

české energetiky, její

české energetiky, její Hodnocení současného stavu české energetiky, její perspektivy a udržitelnost Miroslav Vrba Předseda Energetického komitétu ČR/WEC Jak objektivně měřit energetickou výkonnost zemí? TŘI DIMENZE ENERGETICKÉ

Více

Možné dopady klimatické změny na dostupnost vodních zdrojů Jaroslav Rožnovský

Možné dopady klimatické změny na dostupnost vodních zdrojů Jaroslav Rožnovský Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Kroftova 43, 616 67 Brno e-mail:roznovsky@chmi.cz http://www.chmi.cz telefon: 541 421 020, 724 185 617 Možné dopady klimatické změny na dostupnost vodních

Více

ADAPTACE ZEMĚDĚLSTVÍ NA ZMĚNY KLIMATU

ADAPTACE ZEMĚDĚLSTVÍ NA ZMĚNY KLIMATU 25. 10. 2018 ADAPTACE ZEMĚDĚLSTVÍ NA ZMĚNY KLIMATU JIŘÍ JUNGR Zemědělský podnik dílna pod širým nebem Odborné studie hovoří o tom, že počasí jako celek je zodpovědné za více než 75% docílených výnosů v

Více

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Výzkumný záměr: Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu Studium polních plodin v souvislosti

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/37. Pozměňovací návrh

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/37. Pozměňovací návrh 27.4.2015 B8-0360/37 37 Expo 2015 v Miláně: Potrava pro planetu, energie pro život Bod odůvodnění A A. vzhledem k tomu, že tématem výstavy Expo 2015 v Miláně je Potrava pro planetu, energie pro život a

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

Pokřivená ekologie biopaliva

Pokřivená ekologie biopaliva Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Pokřivená ekologie biopaliva Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.32 Vzdělávací oblast: Autor: Mgr. Aleš

Více

Databáze environmentálních vlastnos4 výrobků Envimat pro hodnocení komplexní kvality budov

Databáze environmentálních vlastnos4 výrobků Envimat pro hodnocení komplexní kvality budov Databáze environmentálních vlastnos4 výrobků Envimat pro hodnocení komplexní kvality budov Antonín Lupíšek, Julie Hodková, Štěpán Mančík, Luděk Vochoc Centrum udržitelné výstavby, Fakulta stavební ČVUT

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /...,

PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /..., EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.3.2019 C(2019) 1616 final ANNEXES 1 to 2 PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /..., kterým se mění přílohy VIII a IX směrnice 2012/27/EU, pokud jde o obsah

Více

OECD-FAO Agricultural Outlook 2009. Zemědělství Výhled OECD-FAO na rok 2009. Stručný výhled. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

OECD-FAO Agricultural Outlook 2009. Zemědělství Výhled OECD-FAO na rok 2009. Stručný výhled. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce OECD-FAO Agricultural Outlook 2009 Summary in Czech Zemědělství Výhled OECD-FAO na rok 2009 Přehled v českém jazyce Stručný výhled Makroekonomická situace, z níž tento střednědobý výhled vychází, na základě

Více

MOŽNOSTI A OMEZENÍ EKOLOGICKÉ

MOŽNOSTI A OMEZENÍ EKOLOGICKÉ MOŽNOSTI A OMEZENÍ EKOLOGICKÉ STOPY JAKO UKAZATELE UDRŽITELNOSTI Miroslav Syrovátka 1 Úvod Koncept ekologické stopy má poměřovat lidské nároky na přírodní ekosystémy s možnostmi těchto ekosystémů tyto

Více

Potraviny v širších souvislostech

Potraviny v širších souvislostech Potraviny v širších souvislostech Ostrava, 6.11. 2012 Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org 1 Svět -7 miliard obyvatel ČR 10,3 mil. Dnešní kontext V roce 2009 trpěla hladem více než miliarda

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Obnovitelné zdroje energie 1.hodina doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Pracovní materiály pro výuku předmětu. 1 Obsah Představení Časový plán

Více

Výpočet zisku z prodeje uspořených povolenek společnosti ČEZ v ČR

Výpočet zisku z prodeje uspořených povolenek společnosti ČEZ v ČR Výpočet zisku z prodeje uspořených povolenek společnosti ČEZ v ČR Shrnutí Úspora povolenek v roce 2005 je složena ze dvou částí. Zisk je vypočten prostým odečtením nákladů spojených s úsporou povolenek

Více

Ekologická stopa aneb kam vedou naše kroky

Ekologická stopa aneb kam vedou naše kroky Ekologická stopa aneb kam vedou naše kroky Text Karel Čížek Kreba Petra Kraváčková Zamysleli jste se někdy nad tím, kolik místa vlastně potřebujeme k životu? Někomu by stačil dvoupokojový byt a někdo potřebuje

Více

EKOLOGICKÁ STOPA MĚSTA

EKOLOGICKÁ STOPA MĚSTA VÝSLEDKY INDIKÁTORU B.10 EKOLOGICKÁ STOPA MĚSTA Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. Město Vsetín Listopad 2010 1 Autoři: Viktor Třebický, Josef Novák Týmová iniciativa pro místní udržitelný

Více

VLIV HOSPODAŘENÍ V POVODÍ NA ZMĚNY ODTOKOVÝCH POMĚRŮ

VLIV HOSPODAŘENÍ V POVODÍ NA ZMĚNY ODTOKOVÝCH POMĚRŮ Rožnovský, J., Litschmann, T. (ed.): XIV. Česko-slovenská bioklimatologická konference, Lednice na Moravě 2.-4. září 2002, ISBN 80-813-99-8, s. 352-356 VLIV HOSPODAŘENÍ V POVODÍ NA ZMĚNY ODTOKOVÝCH POMĚRŮ

Více

Politika ochrany klimatu

Politika ochrany klimatu Politika ochrany klimatu Brno, 4.5. 2010 Mgr. Jiří Jeřábek, Centrum pro dopravu a energetiku Adaptace vs Mitigace Adaptace zemědělství, lesnictví, energetika, turistika, zdravotnictví, ochrana přírody,..

Více

Lesní ekosystémy v globálním kontextu

Lesní ekosystémy v globálním kontextu Lesní ekosystémy v globálním kontextu Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Globální rozšíření lesů Co je to les? více než 800

Více

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 5. Průřezové téma - ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Ekosystémy les (les v našem okolí; produkční a mimoprodukční významy lesa) pole (změny okolní krajiny vlivem význam způsoby

Více

V Bruselu dne COM(2016) 618 final ZPRÁVA KOMISE

V Bruselu dne COM(2016) 618 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.9.2016 COM(2016) 618 final ZPRÁVA KOMISE Zpráva k usnadnění výpočtu množství přiděleného Evropské unii a zpráva k usnadnění výpočtu společného množství přiděleného Unii,

Více

Certifikace udržitelnosti biopaliv. Ing. Jiří Trnka výkonný ředitel CZ Biom České sdružení pro biomasu

Certifikace udržitelnosti biopaliv. Ing. Jiří Trnka výkonný ředitel CZ Biom České sdružení pro biomasu Certifikace udržitelnosti biopaliv Ing. Jiří Trnka výkonný ředitel CZ Biom České sdružení pro biomasu Obsah prezentace Důvody certifikace Legislativní rámec Přehled kritérií udržitelnosti Systém certifikace

Více

Klima, uhlíková stopa úřadu, energie. Josef Novák (CI2, o. p. s.) Praha,

Klima, uhlíková stopa úřadu, energie. Josef Novák (CI2, o. p. s.) Praha, Klima, uhlíková stopa úřadu, energie Josef Novák (CI2, o. p. s.) Praha, 26. 6. 2018 Důkazy Zvyšující se koncentrace CO 2 Důkazy Teplotní anomálie: 2000 2010 vs. 1900 1910 Důkazy Příčina Uvolňujeme příliš

Více

Seznam příloh. Příloha 1. Výpočet vodní stopy živých zvířat pro intenzivní hospodářský systém... 2

Seznam příloh. Příloha 1. Výpočet vodní stopy živých zvířat pro intenzivní hospodářský systém... 2 Seznam příloh Příloha 1. Výpočet vodní stopy živých zvířat pro intenzivní hospodářský systém... 2 Příloha 2. Výpočet vodní stopy živých zvířat pro smíšený hospodářský systém... 5 Příloha 3. Dotazník...

Více

VÝSLEDKY INDIKÁTORU EKOLOGICKÁ STOPA OBCÍ MIKROREGIONU ZÁHORAN. Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. Mikroregion Záhoran

VÝSLEDKY INDIKÁTORU EKOLOGICKÁ STOPA OBCÍ MIKROREGIONU ZÁHORAN. Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. Mikroregion Záhoran VÝSLEDKY INDIKÁTORU EKOLOGICKÁ STOPA OBCÍ MIKROREGIONU ZÁHORAN Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. Mikroregion Záhoran Červenec 2011 Autoři: Mgr. Josef Novák, Ph. D., RNDr. Viktor Třebický,

Více

Studie posuzování životního cyklu LCA nakládání s plastovými a hliníkovými obaly na nápoje

Studie posuzování životního cyklu LCA nakládání s plastovými a hliníkovými obaly na nápoje Studie posuzování životního cyklu LCA nakládání s plastovými a hliníkovými obaly na nápoje Vladimír Kočí FAKULTA TECHNOLOGIE OCHRANY PROSTŘEDÍ, VŠCHT PRAHA Zálohujeme? 22.1.2019 1 Procesy zahrnuté do hranic

Více

ANALÝZA POTENCIÁLU BIOMASY V ČR S RESPEKTOVÁNÍM POTRAVINOVÉ BEZPEČNOSTI

ANALÝZA POTENCIÁLU BIOMASY V ČR S RESPEKTOVÁNÍM POTRAVINOVÉ BEZPEČNOSTI ANALÝZA POTENCIÁLU BIOMASY V ČR S RESPEKTOVÁNÍM POTRAVINOVÉ BEZPEČNOSTI Kamila Vávrová VÚKOZ, v. v. i., Praha OBSAH PŘEDNÁŠKY Potravinová bezpečnost Zdroje biomasy Typologie půd EP Model vývoje pěstebních

Více

Současný stav ekosystémového účetnictví a představení projektu MAIA

Současný stav ekosystémového účetnictví a představení projektu MAIA Současný stav ekosystémového účetnictví a představení projektu MAIA Dava Vačkářů Ústav výzkumu globální změny AV ČR Oddělení společenského rozměru globální změny Cíle semináře Představit koncept ekosystémového

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE AGREGÁTNÍ NABÍDKA A POPTÁVKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách.

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách. Leonardo da Vinci Projekt Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie Dodavatel energie Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie 1 Obsah

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2007 ze dne 20. listopadu 2007, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Kapitálový trh (finanční trh)

Kapitálový trh (finanční trh) Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 9 Kapitálový trh (finanční trh) Obsah 1. Podstata kapitálového trhu 2. Volba mezi současnou a budoucí

Více

Hrubý domácí produkt na obyvatele

Hrubý domácí produkt na obyvatele 2.3. Popis indikátorů a jejich vývoj Hrubý domácí produkt na obyvatele Hrubý domácí produkt na obyvatele v tis. Kč běžné ceny Popis Hrubý domácí produkt (HDP) je peněžním vyjádřením celkové hodnoty statků

Více

MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ IV. Postup výpočtu etátu

MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ IV. Postup výpočtu etátu MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ IV. Postup výpočtu etátu Obecný postup výpočtu etátu A) TĚŽBA MÝTNÍ Stanovení těžebních procent pro zadaný hospodářský soubor (dále jen HS) podle parametrů u - obmýtí a o - obnovní

Více

Modelování dopadů zemědělského sektoru na národní hospodářství ČR

Modelování dopadů zemědělského sektoru na národní hospodářství ČR Modelování dopadů zemědělského sektoru na národní hospodářství ČR RNDr. Ivan Foltýn, CSc. Mgr. Ondřej Chaloupka ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY A INFORMACÍ Modelování dopadů zemědělského sektoru na národní

Více

Přehled. Výhled OECD pro odvětví komunikací: vydání 2003

Přehled. Výhled OECD pro odvětví komunikací: vydání 2003 Přehled Výhled OECD pro odvětví komunikací: vydání 2003 Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Czech translation Přehledy jsou překladem výtahů z publikací OECD. K dispozici jsou zdarma v internetovém

Více

Spotřebitelský řetězec lesních produktů požadavky

Spotřebitelský řetězec lesních produktů požadavky TECHNICKÝ DOKUMENT CFCS CFCS 2002:2013 15. 8. 2013 Spotřebitelský řetězec lesních produktů požadavky PEFC Česká republika Bělohorská 274/9 169 00 Praha 6 Tel: +420 220 517 137 E-mail: info@pefc.cz, web:

Více

± 2,5 tis. ks/ha) a Kraji Vysočina (11,8 ± 3,2 tis. ks/ha). Jedná se zároveň o kraje s nejvyšším zastoupením jehličnanů.

± 2,5 tis. ks/ha) a Kraji Vysočina (11,8 ± 3,2 tis. ks/ha). Jedná se zároveň o kraje s nejvyšším zastoupením jehličnanů. Obnova lesa Charakteristiky obnovy jsou jedním z nejdůležitějších ukazatelů stavu a především budoucího vývoje lesa. Stav obnovy předurčuje na dlouhou dobu budoucí druhové složení lesních porostů, jejich

Více

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU ENERGETICKÉ KONCEPCE Tisková konference MPO 31. 7. 2012 Kde se nacházíme 2 Vnější podmínky Globální soupeření o primární zdroje energie Energetická politika EU Technologický

Více

Analýza provozu obecní výtopny na biomasu v Hostětíně v období 2002 2004

Analýza provozu obecní výtopny na biomasu v Hostětíně v období 2002 2004 Analýza provozu obecní výtopny na biomasu v Hostětíně v období 22 24 Tato zpráva obsahuje analýzu provozu obecní výtopny na biomasu v Hostětíně v období 22 24, která byla uvedena do provozu v roce 2 a

Více

Odhad vývoje agroklimatických podmínek v důsledku změny klimatu

Odhad vývoje agroklimatických podmínek v důsledku změny klimatu 30.1.2017, Brno Připravil: Ing. Petr Hlavinka, Ph.D. Habilitační přednáška Obor: Obecná produkce rostlinná Odhad vývoje agroklimatických podmínek v důsledku změny klimatu Osnova přednášky Výchozí podmínky

Více

VÝDAJE NA POTRAVINY A ZEMĚDĚLSKÁ PRODUKCE

VÝDAJE NA POTRAVINY A ZEMĚDĚLSKÁ PRODUKCE VÝDAJE NA POTRAVINY A ZEMĚDĚLSKÁ PRODUKCE Jaroslav Mach, Jaroslava Burianová Katedra ekonomických teorií, Provozně ekonomická fakulta Česká zemědělská universita Praha Anotace: Příspěvek obsahuje návrh

Více