임산물

Forest product

임산물이란 가축용 목재, 종이 또는 사료같이 직접 소비 또는 상업적 사용을 위한 임업에서 파생된 물질이다.주요 산물인 목재는 목재 연료(예: 장작이나 숯의 형태)나 건물 건축에 사용되는 완성된 구조 재료 또는 종이 생산에 사용되는 목재 펄프의 형태로 원료로 사용되는 등 다양한 용도로 사용된다.광범위한 다른 임산물들로 구성된 산림자원으로부터 파생된 다른 모든 비목재 제품은 총칭하여 비목재 임산물(NTFP)[1][2][3]로 기술된다.지역 [4]사회에 수입원을 제공할 때 비임업 임산물들은 산림 생태계에 부정적인 영향을 덜 미치는 것으로 보인다.

전 세계적으로 약 11억 5천만 헥타르의 임야가 주로 목재와 비목재 임산물 생산을 위해 관리되고 있다.또한 7억4900만 ha가 여러 용도로 지정되며,[5] 여기에는 종종 생산도 포함됩니다.

세계적으로는 1990년 이후 주로 산지로 지정된 임야 면적은 비교적 안정적이지만 다용도 임야 면적은 약 7100만 [5]ha 감소했다.

포레스트 로그 파일

포레스트 제품 상세

유엔 식량농업기구는 매년 임산물 연감을 발간한다.FAO 산림생산물[6] 연보는 전 세계 모든 국가 및 지역의 기초 산림생산물에 대한 통계 데이터를 정리한 것이다.그것은 임산물 생산량과 교역량에 관한 일련의 연간 데이터를 포함하고 있다.여기에는 특정 제품의 무역 방향과 평균 무역 단가를 나타내는 표가 포함됩니다.연감의 통계정보는 주로 각국이 설문지 또는 공식발표를 통해 FAO 임업부에 제공한 데이터에 기초한다.공식 데이터가 없는 경우 FAO는 이용 가능한 최상의 정보를 바탕으로 추정합니다.FAO는 또한 전 [7]세계 펄프 및 종이 생산 능력에 대한 연례 조사를 발표합니다.이 조사는 펄프 및 종이 용량과 국가별 및 등급별 생산량에 대한 통계를 제시한다.통계는 펄프 및 종이협회 등 전 세계 통신원이 제출한 정보를 바탕으로 하고 있으며, 전 세계 종이 및 판지 생산량의 85%를 차지한다.

이러한 수요를 바탕으로 임산물 탐사를 더욱 진행할 수 있다.펄프 및 제지업계는 부드러운 목재와 단단한 목재를 포함한 목재의 대량 수요를 가지고 있다.목재 산업은 통나무, 목재, 가구 및 기타 제품을 포함한 다양한 목재 제품을 소비할 수 있습니다.

임산물 생산

임산물 생산자는 임야의 종류와 소유권에 크게 의존하고 있다(임야 참조).목재는 임산물에서 우세한 산물이기 때문에 목제품의 생산과정이 [8]중요하다.상업용 토지의 일반 공정에는 묘목 생산, 부지 준비, 식재, 비료 및 제초제 도포, 솎아내기(상업 이전 또는 상업용), [9]벌목 등이 포함됩니다.그 과정은 다른 종과 공간적 [10]위치에 따라 달라질 수 있다.제품 카테고리에는 통나무, 고무, 잔류물 등이 포함될 수 있습니다.비타이머 포레스트 제품의 경우 프로세스는 매우 [11]다양할 수 있습니다.

지속가능성의 임산물

2015년에 유엔은 2015년부터 2030년까지 17개의 지속가능개발목표를 글로벌 목표로 설정했다.지구상의 재생 가능한 자원으로서 산림 생산물은 이 의제의 여러 SDG를 지원할 수 있다.

굶주림이 없다

임산물은 다양한 음식(견과류, 과일, 설탕 등)을 제공할 수 있기 때문에 숲을 적절하게 관리함으로써 기아 문제를 해결할 수 있다.

사람들의 건강과 웰빙

숲은 이산화탄소를 격리시키고 산소를 제공할 뿐만 아니라 생태계에서 중요한 역할을 한다.숲은 토양 침식을 방지하고, 오염 물질을 통제하고, 생태계의 균형을 맞추기 위해 중요하다.[12]

저렴한 가격으로 깨끗한 에너지

목재 칩과 산림 잔류물을 포함한 산림 생산물은 바이오 에탄올, 바이오 연료, 바이오 가스 및 기타 바이오 에너지원으로 전환할 수 있다(바이오 [13]에너지 참조).일반적인 변환 기술에는 발효, 열분해, 가스화 및 기타 [14]기술이 포함될 수 있습니다.이러한 재생 에너지원은 전통적인 화석 연료를 대체할 수 있다.

기후 작용

산림 생산물은 지속가능하게 관리되는 숲을 통해 공급될 때 지구 온난화 추세를 감소시키는 데 도움이 될 수 있다.한 가지 핵심 아이디어는 임산물 자체가 이산화탄소의 저장고라는 것이다.첫째, 위에서 언급한 바와 같이, 바이오 에너지는 화석 에너지를 대체하고 온실 가스 배출을 줄일 수 있습니다. 비록 바이오 에너지는 처음에는 생산 에너지 단위당 화석 연료보다 더 많은 GHG를 생산하지만: 새로운 나무가 이전 나무를 태워서 배출된 탄소를 다시 흡수하는 데는 수십 년에서 심지어 수백 년이 걸립니다.둘째, 숲의 목재는 지속가능한 건축자재가 될 수 있다.구조용 목재는 분해 및 재생이 어려운 콘크리트 대신 재사용 또는 생분해용으로 재활용할 수 있습니다.

자원의 압박

산림 접근 제한, 수확 수수료, 수확 제한 등 산림 제품 경제에 영향을 미치는 많은 산림 관리 정책이 시행되었습니다.삼림 벌채, 지구 온난화 및 기타 환경적 우려는 전 세계 산림에 의존하는 지역의 경제뿐만 아니라 산림 생산물의 가용성과 지속 가능성에 점점 더 영향을 미치고 있다.최근 몇 년 동안 생태계의 건강을 회복할 수 없는 피해를 주지 않고 농작물 수확량을 보존하는 것을 목표로 하는 지속 가능한 임업의 개념은 환경론자들임산물 산업의 관계를 변화시켰다.임산물 산업의 이해관계자에는 정부 부처, 상업 기업, 비정부기구(NGO), 정책 입안자 및 분석가, 민간 및 국제 조직이 포함됩니다.

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원천

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레퍼런스

  1. ^ Belcher, B. M. (2005-06-01). "Forest product markets, forests and poverty reduction" (PDF). International Forestry Review. 7 (2): 82–89. doi:10.1505/ifor.2005.7.2.82. hdl:10170/476. ISSN 1465-5489. S2CID 54083558.
  2. ^ Ticktin, T. (2004). "The ecological implications of harvesting non-timber forest products". Journal of Applied Ecology. 41 (1): 11–21. doi:10.1111/j.1365-2664.2004.00859.x. ISSN 1365-2664.
  3. ^ Belcher, Brian; Schreckenberg, Kathrin (2007). "Commercialisation of Non-timber Forest Products: A Reality Check" (PDF). Development Policy Review. 25 (3): 355–377. doi:10.1111/j.1467-7679.2007.00374.x. ISSN 1467-7679. S2CID 154953328.
  4. ^ Endress, Bryan A.; Gorchov, David L.; Noble, Robert B. (2004). "Non‐timber forest product extraction: effects of harvest and browsing on an understory palm". Ecological Applications. 14 (4): 1139–1153. doi:10.1890/02-5365. JSTOR 4493611.
  5. ^ a b Global Forest Resources Assessment 2020 – Key findings. Rome: FAO. 2020. doi:10.4060/ca8753en. ISBN 978-92-5-132581-0.
  6. ^ "FAO Yearbook of Forest Products 2012" (PDF). fao.org/forestry/statistics/80570/en/. FAO. Retrieved 31 July 2014.
  7. ^ "Pulp and paper capacity survey 2013-2018" (PDF). fao.org/forestry/statistics/81757/en/. FAO. Retrieved 31 July 2014.
  8. ^ Heinrich, R.; Dykstra, D. P. (1997). "Forest harvesting and transport: Old problems, new solutions". Proceedings of the XI World Forestry Congress 13–22 October 1997, Antalya, Turkey. 3, D: productive fun.
  9. ^ Wagner, Francis G.; Oneil, Elaine; Lippke, Bruce; Johnson, Leonard; Hubbard, Steve; Bergman, Richard; Puettmann, Maureen E. (2010-03-22). "Cradle-to-Gate Life-Cycle Inventory of us Wood Products Production: Corrim Phase I and Phase II Products". Wood and Fiber Science. 42: 15–28. ISSN 0735-6161.
  10. ^ Johnson, Leonard; Lippke, Bruce; Oneil, Elaine (July 2012). "Modeling Biomass Collection and Woods Processing Life-Cycle Analysis*". Forest Products Journal. 62 (4): 258–272. doi:10.13073/fpj-d-12-00019.1. ISSN 0015-7473.
  11. ^ Arnold, J. M.; Pérez, M. R. (2001). "Can non-timber forest products match tropical forest conservation and development objectives?". Ecological Economics. 39 (3): 437–447. doi:10.1016/S0921-8009(01)00236-1. hdl:10486/1313.
  12. ^ Flowers, April. "Deforestation In The Amazon Affects Microbial Life As Well As Ecosystems". Science News. Redorbit.com. Archived from the original on 2 May 2013. Retrieved 12 March 2013.
  13. ^ Fischer, G.; Schrattenholzer, L. (2001). "Global bioenergy potentials through 2050" (PDF). Biomass and Bioenergy. 20 (3): 151–159. doi:10.1016/S0961-9534(00)00074-X.
  14. ^ Djomo, Sylvestre Njakou; Kasmioui, Ouafik El; Ceulemans, Reinhart (2011). "Energy and greenhouse gas balance of bioenergy production from poplar and willow: a review". GCB Bioenergy. 3 (3): 181–197. doi:10.1111/j.1757-1707.2010.01073.x. ISSN 1757-1707. S2CID 85777553.

외부 링크