شناسایی و رتبهبندی بخشهای اقتصادی مخرب محیطزیست بر اساس میزان نشرگازهای گلخانهای با رویکرد آنتروپی شانون- ویکور (مورد مطالعه: ایران در سال های 1388-1391)
الموضوعات :ناهید درستکار احمدی 1 , علی دهقانی 2
1 - دکتری مدیریت تولید و عملیات، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان
2 - عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
الکلمات المفتاحية: انتشار آلایندههای محیطزیست, تکنیک ویکور, گازهای گلخانهای, بخشهای اقتصادی,
ملخص المقالة :
زمینه و هدف: امروزه مسائل محیطزیست و مقابله با انتشار بیرویه گازهای گلخانهای به یکی از مهمترین دغدغههای کشورها تبدیل شده است. این پژوهش باهدف بررسی میزان انتشار آلایندگی در صنایع مختلف و رتبهبندی این صنایع بر مبنای مخربترین گازهای گلخانهای از قبیل دیاکسید کربن، کربن منوکسید، گاز متان، اکسید نیتروس، اکسیدهای نیتروژن، ذرات معلق، دیاکسید گوگرد و تری اکسید گوگرد تدوینشده است. روش بررسی : در این پژوهش پس از شناسایی مهمترین گازهای آلاینده بر اساس مرور ادبیات و استفاده از میانگین دادههای 5 سال اخیر از مرکز آمار ایران، با استفاده از روش آنتروپی شانون وزن هر یک از گازهای آلاینده تعیین شده و با استفاده از روش ویکور و نرمافزار MATLAB، آلایندهترین بخش اقتصادی شناسایی گردید. یافتهها: بر اساس روش آنتروپی شانون مشخص گردید که گاز دی اکسید کربن با وزن 3/0 دارای بالاترین ضریب اهمیت در بین گازهای گلخانهای آلاینده است. بر اساس یافتههای حاصل از روش ویکور، بخش حمل و نقل بر مبنای شاخص سودمندی، ویکور و شاخص تأسف بیشترین میزان آلایندگی و انتشار گازهای گلخانهای را در بین بخشهای یادشده به خود اختصاص داده است. بحث و نتیجهگیری: بر اساس نتایج حاصل از پژوهش، بخش حمل و نقل نقش عمدهای در انتشار گازهای گلخانهای ایفا کرده و بهعنوان آلایندهترین عامل محیط زیستی شناسایی شده است. بنابراین توجه به مؤلفههای ساختاری و فرهنگی مرتبط با حوزه حمل و نقل از اهمیت ویژهای نسبت به گذشته برخوردار شده است.استفاده از تکنولوژیهای مربوط به حمل و نقل سبز، سرمایهگذاری در حمل و نقل عمومی، فراهم نمودن زیرساختهای مرتبط با وسایل نقلیه غیر موتوری را میتوان بهعنوان راهکارهایی برای کاهش آلایندگی در این بخش مطرح کرد.
- Alizade, R.; Maknoon, R.; MajidPour, M. and Salimi, G. (2015). Energy Policy in Iran and International Commitments in the field of Green House Emission. Journal of environmental science and technology, 17(1): 183-198. (In Persian)
- Manzoor, D. and Rahimi, A. (2015). Prioritizing power generation plants in Iran by using MCDM model. Journal of Iranian energy economies, 4(14): 191-215. (In persian)
- Rajabi, M.; Soltani, A.; Zinali, A. and Soltani, A. (2012). Evaluating greenhouse gas emission and global warming potential due to wheat production in Gorgan. Electronic journal of crop production, 5(3): 23-44. (In persian)
- Hoeven, M. 2013. CO2 Emissions from Fuel Combustion Highlights. International Energy Agency. Paris.
- Alicja, K. 2015. Stepwise Multiple Regression Method of Greenhouse Gas Emission Modeling in the Energy Sector in Poland. Journal of Environmental Sciences, 30: 47–54.
- Deolalkar, S.P.2016. Greenhouse Gases. Designing Green Cement Plants. 9–17.
- Fetras, M. and Barati, G. (2013). The decomposition of carbon dioxide released by the transport sector into sub-sectors and types of fuel fuels. Quarterly journal of applied economics study in Iran, 2(6): 83-64. (In Persian)
- HoseiniNasab, A. and Paikari, S. (2012). Investigating the effect of economies growth and commercial liberation on environmental pollution. Economic journal, 9:61-82. (In Persian)
- Moradi, A and Aminian, M. (2012). Iran Greenhouse emission amount in 2010. Science Cultivation Journal, 3(1): 55-59. (In Persian)
- Rees, R.M.; Flack, K; Maxwell, A. 2014. Air: Greenhouse Gases from Agriculture. Reference Module in Food Science Encyclopedia of Agriculture and Food Systems. 293–304.
- Etabi, F. and Heibati, M. (2005). Investigation Iran Position in implementing Kyoto Protocol and using clean development mechanism (CDM). Deputy of Economic Research, Energy Economics Research Group, Strategic Research Center. 1-26. (In Persian)
- Mehdipor, L. and Landi, A. (2010). The effect of different land uses of greenhouse gas emission. Journal of Sciences and Technology of Agriculture and Natural Resources. 14(52): 139-147. (In Persian)
- Milne, A. E. ;Margaret, J. ; Murray Lark, S; Perryman, T; Whitmore, A. 2015. Communicating the Uncertainty in Estimated Greenhouse Gas Emissions from Agriculture. Journal of Environmental Management. 160: 139–153.
- Manzor, D. and Rezaie, H. (2013). Investigating the effect of Fuel Prices Consumption Regeneration on Pollution and Greenhouse Gas Emissions: System Dynamic Approach. Journal of Iranian energy economies, 3(9): 199-215. (In Persian)
- To, W.M. 2015. Greenhouse Gases Emissions from the Logistics Sector: the Case of Hong Kong, China. Journal of Cleaner Production. 13:658–664.
- Lee, G; Lee, H; Lee, J. 2015. Greenhouse Gas Emission Reduction Effect in the Transportation Sector by Urban Agriculture in Seoul, Korea. Landscape and Urban Planning. 140: 1–7.
- Iran's Statistics Center, Time series data, http://www.amar.org.ir. (InPersian)
- IPCC (2014). Global Greenhouse Gas Emissions Data. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change.
- Farmad, M.; Tanpor,Paveh, M. and Amini, F. (2010). Energy balance sheet in 2008. Preparation and compilation of the Office of Planning for Electricity and Energy: Safa, Tehran. (In Persian)
20. EPA (2015). United States Environmental Protection Agency. Sources of Greenhouse Gas Emissions.
21. Jun, P.; Gillenwater, M. & Barbour, W. (2000). CO2 ,CH4 , and N2O emissions from transportation water borne navigation. IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Reporting Instructions, 1: 71-92.
_||_
- Alizade, R.; Maknoon, R.; MajidPour, M. and Salimi, G. (2015). Energy Policy in Iran and International Commitments in the field of Green House Emission. Journal of environmental science and technology, 17(1): 183-198. (In Persian)
- Manzoor, D. and Rahimi, A. (2015). Prioritizing power generation plants in Iran by using MCDM model. Journal of Iranian energy economies, 4(14): 191-215. (In persian)
- Rajabi, M.; Soltani, A.; Zinali, A. and Soltani, A. (2012). Evaluating greenhouse gas emission and global warming potential due to wheat production in Gorgan. Electronic journal of crop production, 5(3): 23-44. (In persian)
- Hoeven, M. 2013. CO2 Emissions from Fuel Combustion Highlights. International Energy Agency. Paris.
- Alicja, K. 2015. Stepwise Multiple Regression Method of Greenhouse Gas Emission Modeling in the Energy Sector in Poland. Journal of Environmental Sciences, 30: 47–54.
- Deolalkar, S.P.2016. Greenhouse Gases. Designing Green Cement Plants. 9–17.
- Fetras, M. and Barati, G. (2013). The decomposition of carbon dioxide released by the transport sector into sub-sectors and types of fuel fuels. Quarterly journal of applied economics study in Iran, 2(6): 83-64. (In Persian)
- HoseiniNasab, A. and Paikari, S. (2012). Investigating the effect of economies growth and commercial liberation on environmental pollution. Economic journal, 9:61-82. (In Persian)
- Moradi, A and Aminian, M. (2012). Iran Greenhouse emission amount in 2010. Science Cultivation Journal, 3(1): 55-59. (In Persian)
- Rees, R.M.; Flack, K; Maxwell, A. 2014. Air: Greenhouse Gases from Agriculture. Reference Module in Food Science Encyclopedia of Agriculture and Food Systems. 293–304.
- Etabi, F. and Heibati, M. (2005). Investigation Iran Position in implementing Kyoto Protocol and using clean development mechanism (CDM). Deputy of Economic Research, Energy Economics Research Group, Strategic Research Center. 1-26. (In Persian)
- Mehdipor, L. and Landi, A. (2010). The effect of different land uses of greenhouse gas emission. Journal of Sciences and Technology of Agriculture and Natural Resources. 14(52): 139-147. (In Persian)
- Milne, A. E. ;Margaret, J. ; Murray Lark, S; Perryman, T; Whitmore, A. 2015. Communicating the Uncertainty in Estimated Greenhouse Gas Emissions from Agriculture. Journal of Environmental Management. 160: 139–153.
- Manzor, D. and Rezaie, H. (2013). Investigating the effect of Fuel Prices Consumption Regeneration on Pollution and Greenhouse Gas Emissions: System Dynamic Approach. Journal of Iranian energy economies, 3(9): 199-215. (In Persian)
- To, W.M. 2015. Greenhouse Gases Emissions from the Logistics Sector: the Case of Hong Kong, China. Journal of Cleaner Production. 13:658–664.
- Lee, G; Lee, H; Lee, J. 2015. Greenhouse Gas Emission Reduction Effect in the Transportation Sector by Urban Agriculture in Seoul, Korea. Landscape and Urban Planning. 140: 1–7.
- Iran's Statistics Center, Time series data, http://www.amar.org.ir. (InPersian)
- IPCC (2014). Global Greenhouse Gas Emissions Data. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change.
- Farmad, M.; Tanpor,Paveh, M. and Amini, F. (2010). Energy balance sheet in 2008. Preparation and compilation of the Office of Planning for Electricity and Energy: Safa, Tehran. (In Persian)
20. EPA (2015). United States Environmental Protection Agency. Sources of Greenhouse Gas Emissions.
21. Jun, P.; Gillenwater, M. & Barbour, W. (2000). CO2 ,CH4 , and N2O emissions from transportation water borne navigation. IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Reporting Instructions, 1: 71-92.