此次咨询会提出了威尔士首个木材工业战略的建议。可持续地管理森林,以生产木材,有助于减少二氧化碳净排放量。树木被砍伐后,生长过程中锁住的碳仍储存在木材中。将木材用于建筑和其他长期用途(如家具)可将这些碳锁住。同时,砍伐的树木被重新种植,锁住更多的碳,循环继续。威尔士有真正的潜力增加和增加我们本土木材供应的价值,也可以重复使用和回收更多的木材。这为威尔士的林业工作者、木材加工商和制造商创造了一个真正的机会,为“木材经济”做出贡献。从森林苗圃到种植、管理、采伐、碾磨,再到设计和制造最终产品,这些产品在木材离开森林后仍可继续锁住碳多年,这带来了多种机会。
景观管理中的关键问题,无论是公共还是私人,是对影响植被,生态系统健康以及因此生态系统服务(ESS)的干扰事件的缓解。尽管许多研究发现由于昆虫侵扰而导致的树木死亡率显着,但仍然对这些侵扰如何改变ESS及其相关的经济价值仍然没有足够的了解。解决这一研究差距可以帮助森林经理和决策者精炼和实施自适应管理实践和政策,同时增强森林及其ESS的弹性。我们调查了树皮甲虫暴发对三种ESS(木材供应,保留率和碳固存)在北加州和内华达州北部的Tahoe地区的影响。使用景观仿真模型Landis-II,我们研究了业务与惯常的管理方案和增强的管理场景之间的差异,该场景在地上树生物量和受甲虫暴发影响的ESS数量方面进行了研究。由于昆虫侵扰也受到气候的影响,因此两个管理场景中的每一个都认为三种不同的气候场景:一种具有平均历史气候的场景(没有气候变化);从气候跨学科研究模型中的较温暖,更湿的场景(Miroc);以及来自中心国家中心的较干燥,更干燥的场景(CNRM)。的结果表明,温暖,更干燥的气候导致甲虫引起的树木死亡率比潮湿,凉爽的气候更严重,从而对ESS产生更大的负面影响。每年的ES值估计损失约为0.2至80万美元。增强的管理层比业务态度更有能力,可以防止对树木和ESS的甲壳虫损害。
建筑材料的再利用以及消除建筑和拆除垃圾是建筑部门循环经济的核心。木材是最有前途的可持续建筑材料之一;但是,当前业务模型中没有法规,指导或途径来促进其循环系统或证明回收的木材材料适合新生活。这项研究调查了通过将木材重新使用或将木材升级到工程木制产品中(称为质量二级木材(MST)),调查了现有建筑物中挽救和重新利用木材元素的策略。通过对英国木材建筑供应链的主要利益相关者进行系统的访谈,包括建筑和拆除的承包商,这项研究确定了挽救结构性木材的障碍和机会,并重新实现了再生的再生木材。调查结果表明,尽管解构需要与拆除的技能不同,但实际上没有拯救木材的技术障碍。挑战与仔细解构所需的时间和后勤关系有关,重新建造了木材的修复以及缺乏能够重新使用其重新使用的已建立供应链。填海和重新利用的策略。
Osapiens支持来自各个行业的全球公司,以促进其组织内部的可持续性并为未来定位。为了实现这一目标,Osapiens开发了Ho Listic软件即服务解决方案,从而在整个价值链中创造透明度和可持续增长,满足法律ESG要求并自动化手动流程。Osapiens的目标不仅旨在在经济上加强公司,而且还促进了人权和生态可持续和负责任的公司治理作为全球标准。
几乎所有619 Ponce的SYP都是从佐治亚州Lumpkin附近的Jamestown管理的森林中收获的,该森林是在一项可持续的林业倡议(SFI)认证的森林中收获的。由于对额外材料的后期需要,少量来自其他南部松树摊提供的磨坊。原木被运送到佐治亚州奥尔巴尼的佐治亚太平洋磨坊,并加工成木材。然后将此木材运往阿拉巴马州的多森(Dothan),在那里它由Smartlam制造成亮片梁,柱子和CLT面板,然后发送到田纳西州罗克伍德的Sauter Timber,用于制造和硬件装置,最后回到亚特兰大。总的来说,木纤维的行驶不到750英里,木材被当地工人收获,铣削,制造和交付,将城市的人们与其地区森林的美学联系起来。
改变全球的气候对工作场所的生产力产生了意想不到的意外影响(Dasgupta等人。2021)。气候变化由于极端的热应力而导致工作场所的生产力恶化,这使得工作较慢,需要更多的休息以再合化,恢复和冷却(Kjellstrom等人2009; Parsons 2014)。这将由于生产率下降和职业健康危害而导致经济损失(Kjellstrom等人2009)。 随着欧盟(EU)的目标,在2030年在建筑业中显着降低温室气体(GHG)的排放和能源使用,对欧盟的建筑部门进行碳中性和节能的策略非常重要(Chantain 2023)。 木材建筑在欧盟中成为一种有效的策略2009)。随着欧盟(EU)的目标,在2030年在建筑业中显着降低温室气体(GHG)的排放和能源使用,对欧盟的建筑部门进行碳中性和节能的策略非常重要(Chantain 2023)。木材建筑在欧盟中成为一种有效的策略
在美国森林和森林中的碳螯合 - 每年约有11%的美国经济范围内温室气体(GHG)的排放量(Domke等,2020),并且最近的研究突出了人们强调的范围,以增强森林在气候Mitiga-tion中的作用,以增强森林在气候中的作用(DREVER等人(Drover et everer等)(Drever et al。,20221;该国东半部的森林在该国的森林碳表片中占有一定的份额。Domke等。 (2020)估计,美国东部31的林地占估价总碳量的约59%,但在2018年提供了48个持续状态的85%的净碳固存(Domke等人,2020年)。 土地使用历史和干扰制度显然在东部森林城市的大小中发挥了作用,而目前的前陆地很大一部分是过去200年中废弃的农业土地的产物,或者在19世纪末和20世纪初期的清晰度较高的情况下恢复率很高。 这导致假设该地区的森林是平均年龄的,并且随着这些森林成熟的生产率和碳固存的速度(例如,Bradford&Kastendick,2010; Hurtt et al。,2002; Turner&Koerper,1995)。 记录是迄今为止东部森林中的主要干扰(Brown等,2018; Canham等,2013),一些研究提出,总收获制度的增加可能会增加森林和森林产品中的净碳固醇(例如Peckham等,Peckham等,2012)。 Keeton等。Domke等。(2020)估计,美国东部31的林地占估价总碳量的约59%,但在2018年提供了48个持续状态的85%的净碳固存(Domke等人,2020年)。土地使用历史和干扰制度显然在东部森林城市的大小中发挥了作用,而目前的前陆地很大一部分是过去200年中废弃的农业土地的产物,或者在19世纪末和20世纪初期的清晰度较高的情况下恢复率很高。这导致假设该地区的森林是平均年龄的,并且随着这些森林成熟的生产率和碳固存的速度(例如,Bradford&Kastendick,2010; Hurtt et al。,2002; Turner&Koerper,1995)。记录是迄今为止东部森林中的主要干扰(Brown等,2018; Canham等,2013),一些研究提出,总收获制度的增加可能会增加森林和森林产品中的净碳固醇(例如Peckham等,Peckham等,2012)。Keeton等。Keeton等。这两个断言都受到挑战,并且是正在进行的辩论的主题(Keeton,2018; Keeton等,2011; McGarvey等,2015; Nunery&Keeton,2010; Rhemtulla等,2009)。(2011)认为,美国东北部的森林有很大的潜力将碳隔离和将碳存储到后期(350 - 400年)。将森林生态系统过程与木材产物生命周期相结合的研究表明,降低收获强度会增加碳的隔离(Gunn&Buchholz,2018; Nunery&Keeton,2010)。也对发展森林生物量能量的发展是美国东北部可再生能源组合的一部分(Milbrandt,2008; Perlack等,2008)。经常被吹捧为固有的“碳中性”能源,但很明显,需要考虑多种因素来评估生物量能量生产的净碳和气候影响(Schulze等,2012; Zanchi等,2012)。为了减少温室气体排放,许多生物能源政策认为,生物能燃烧产生的排放
大规模木材建设被普遍认为是一种有希望的替代建筑方法,可以减少建筑物的总生命周期碳排放量,因为木材是碳水槽。跨层压木材(CLT)面板,由粘合木材层以晶粒成直角制造,是潜在的低碳替代品碳密集型混凝土和钢结构的替代品。但是,在计算生命周期影响时,大多数环境影响评估研究都不考虑CLT供应链中运输影响的变化。这项研究调查了有关使用的木材物种类型的CLT供应链决策的体现的原始能量和全球变暖潜力(GWP),其来自美国地区的区域以及CLT磨坊的位置。在木材和CLT面板的供应链中较长的传输距离可以贡献923 MJ/m 2(20%)CLT建筑物的体现的原始能量,并且使用高密度的木材物种会增加1246 MJ/M 2(24%)的贡献,其中大部分能量来自Fossil Energy源。透视图,一栋建筑物的GWP的CLT面板和木材已被卡车运输到6,000公里以上(252 - 270 kgco 2 /m 2)大于等效钢筋混凝土(RC)建筑物(245 kgco 2 /m 2)的GWP。因此,诸如CLT加工设施的位置以及木材物种的类型等因素可以显着影响整体生命周期评估,如果选择适当地选择,可以减轻CLT构造的环境影响。
坦桑尼亚的 CBFM 不仅赋予社区拥有森林的权利,而且通过 CBFM,农村社区也能够通过出售硬木(当地森林中最有价值的林产品)为这些社区创造可持续的森林收入流。正是这种收入及其对当地人民福祉的影响,促使社区照顾当地受保护的森林,并以可持续的方式利用它们。为了最大限度地提高受益农村社区的林产品收入,参与 CBFM 的社区、政府当局和主要利益相关者必须继续营销和推广来自管理良好的森林的木材。一个主要目标是提高人们对社区实际出售木材的认识,以及它为该国和其他地方不受监管的硬木来源提供了一种优质、可持续且有利可图的替代品。为了实现这一目标,FORVAC 制定了明确的战略市场导向战略(本文件),将与农村社区等主要利益相关者分享。
在过去的几十年里,非法砍伐对热带非洲森林生态系统的完整性和生物多样性保护构成了严重威胁。尽管已经实施了减少非法砍伐的国际条约和监管计划,但大部分木材都是从热带非洲森林地区非法砍伐和交易的。因此,开发和应用分析工具来提高木材和相关产品的可追溯性和识别性对于执行国际法规至关重要。在现有技术中,DNA 条形码是一种很有前途的植物物种分子鉴定方法。然而,虽然它已成功用于区分动物物种,但还没有一套可用于普遍识别植物物种的遗传标记。在这项工作中,我们首先使用基因组略读方法表征了 17 种非洲高价值木材物种的遗传多样性,这些物种来自五个属(Afzelia、Guibourtia、Leplea、Milicia、Tieghemella),分布在西非和中非的范围内,以便重建它们的叶绿体基因组和核糖体 DNA。接下来,我们确定了单核苷酸多态性 (SNP),以区分近亲物种。通过这种方式,我们成功开发并测试了用于物种识别的新型物种特异性遗传条形码。