Agricultural Economics

Agricultural Economics

برآورد هزینه‌های زیست محیطی انتشار آلاینده های گاوداری های شیری شهرستان بناب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان
1 استاد گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
2 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز
3 استاد دانشگاه تبریز
4 دانشجوی دکتری دانشگاه تبریز
چکیده
انتشار آلاینده­ها یکی از عوامل اصلی آلودگی‌های زیست­محیطی و منبع تغییرات عمده آب و هوا و تنوع زیستی محسوب می‌شود. صنعت دامپروری، به­ویژه گاوداری­های شیری، یکی از بزرگ­ترین منابع انتشار آلاینده­ها به شمار می­رود که از دیدگاه زیست­محیطی به یک منبع جدی نگرانی تبدیل شده است. هدف از این مطالعه برآورد هزینه­های زیست­محیطی انتشار آلاینده­های گاوداری­های شیری شهرستان بناب می­باشد. داده­های مورد نیاز از طریق سرشماری و تکمیل پرسشنامه از 119 واحد گاوداری‌ شیری در سال 1398 به­دست آمد. پس از برآورد میزان انتشار آلاینده­ها، مقادیر قیمت سایه­ای آلاینده­های نیتروژن و فسفر دفعی از روش پارامتری تابع مسافت ستاده ترانسلوگ بدست آمد و در نهایت هزینه­ زیست­محیطی آلاینده­ها برآورد گردید. نتایج نشان داد که متوسط قیمت سایه­ای هر کیلوگرم نیتروژن و فسفر دفعی در گاوداری­های شیری به­ترتیب برابر 11/18552- و 39/13802- ریال می­باشد. قیمت سایه­ای منفی بدین مفهوم است که کاهش در ستاده­ نامطلوب، هزینه فرصتی برابر با کاهش در ستاده مطلوب و یا افزایش در مصرف نهاده­ها دارد. نتایج مربوط به آلاینده­های دفع شده از فضولات گاوهای شیری بیانگر آن است که، نیتروژن و فسفر دفعی به ترتیب سالانه به میزان 8/40  و 4/4 میلیون ریال به محیط زیست خسارت وارد می­کند. همچنین نتایج کشش­ها بیانگر این بود که، شیر تولیدی با آلاینده­های نیتروژن و فسفر دفعی مکمل می­باشد و نیز نهاده کنسانتره با نهاده­های علوفه، نیروی­کار جانشین و با نهاده انرژی مکمل و نهاده­ علوفه با نهاده انرژی جانشین و با نیروی­کار مکمل و نیز نیروی­کار با نهاده انرژی جانشین است. در نتیجه هزینه زیست­محیطی آلاینده­های گاوداری­های شیری حدود 3/45 میلیون ریال برآورد گردید؛ بدین مفهوم که به­ازای تولید هر تن شیر خسارتی معادل 426200 ریال به محیط زیست منطقه وارد می­گردد.
کلیدواژه‌ها

موضوعات


Abedi S and Tahamipour M. (2014). Estimating of shadow price of carbon dioxide in wheat production with distance function approach. The second national conference on engineering and management of agriculture, environment and sustainable natural resources. Tehran. (In Farsi)
Abolghasemi F, Najafi Alamdarlo H and Mortazavi S. A. (2020). Estimation of shadow price and external cost of groundwater salinity in agricultural sector, Scientific and research Journals Management System, 22 (8): 197-209.
Adenuga A. H, Davis J, Hutchinson G, Donnellan T, and Patton M. (2019). Environmental efficiency and pollution costs of nitrogen surplus in dairy farms: a parametric hyperbolic technology distance function approach, Environmental and Resource Economics, 74: 1273-1298.‏
Alipour A. R, Mosavi S .H and Khalilian S. (2014). Valiuation of carbon dioxid estimation obtained from agricultural development in Iran. Iranian Journal of Agricultural Economics, 8(1): 63-81. (In Farsi)
Baležentis T, Dabkienė V and Štreimikienė D. (2022). Eco-efficiency and shadow price of greenhouse gas emissions in Lithuanian dairy farms: An application of the slacks-based measure. Journal of Cleaner Production, 356, 131857.‏
Coelli T and Perelman S. (1996). Efficiency measurement, multiple-output technologie and distance functions: With application to European Railways. Crepp Working Papers 96/05, University De Liege.
Coelli T. J, Gautier A, Perelman S and Saplacan-Pop R. (2013). Estimating the cost of improving quality in electricity distribution: A parametric distance function approach. Energy Policy, 53: 287-297.
Dang T.T and Mourougane A. (2014). Estimating shadow prices of pollution in OECD economies. OECD Green Growth Papers, No. 2014-02.
Darijani A., Sharzeie G. A, Yazdani S, Peykani G. R and Sadrolashrafi M. (2005). Derivation shadow prices of bad outputs, Paper presented in 5th International Conference of Asian Society of Agricultural Economics, 29-31st August, Zahedan, Iran. (In Farsi)
East Azarbijan jihad Organization. (2020). www.eaj.ir
Färe R, Grosskopf S, Lovell C. K. and Yaisawarng S. (1993). Derivation of shadow prices for undesirable outputs: a distance function approach. The review of economics and statistics, 72: 374-380.‏
Fare R, Grosskopf S and Weber W .L. (2006). Shadow prices and pollution costs in U.S. agriculture. Ecological Economics, 56 (1): 89-103.
Food and Agriculture Organization (FAO). (2018). www.fao.org
Ghorbani Gh. R and Khosravinia H. (2011). Principles of raising dairy cows, Isfahan University of Technology. (In Farsi)
Ghorbani M, Darijani A, Koocheki A and Motallebi M. (2009). Estimation of environmental costs of greenhouse gases emission in Mashhad dairy farms, Journal of Agricultural Economics, 17(7): 43-63. (In Farsi)
Hadly D. (1998). Estimation of shadow price for undesirable outputs: an application to UK dairy farms. American Agricultural Economics Association
Annual Meeting, Salt Lake City, Utah, 16.
Hollmann M, Knowlton K. F and Hanigan M. D. (2008). Evaluation of solids, nitrogen, and phosphorus excretion models for lactating dairy cows. Journal of Dairy Science, 91 (3): 1245-1257.
Jafarnia M and Esmaeili A. (2013). Computation shadow prices of environmental, pollutants of beef cattle farms in Shiraz. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 44(1): 17-25. (In Farsi)
Lee M. (2005). The shadow price of substitutable sulfur in the US electric power plant: A distance function approach. Journal of Environmental Management, 77 (2): 104-110.
Mamardashvili M, Emvalomatis G and Jan P. (2016). Environmental performance and shadow value of polluting. Journal of Agricultural and Resource Economics, 41(2): 225-246.
Ministry of Agriculture-jihad. (2017). www.amar.maj.ir
Molaei M and Sani, F. (2017). Estimating the shadow prices of pollutants in dairy farms of Sarab County using parametric output distance function. Journal of Animal Science Research, 26(4): 167-178. (In Farsi)
Nennich T. D, Harrison J.H, Vanwieringen L.M, Meyer D, Heinrichs A.. Jو Weiss W. P, St-Pierre N. R, Kincaid R .L and Block E. (2005). Prediction of manure and nutrient excretion from dairy cattle. Journal of Dairy Science, 88 (10): 3721-3733.
State Livestock Affairs Logistics (S.L.A.L). (2020). www.old.iranslal.com   
Reinhard S. (1999). Econometric analysis of economic and environmental effciency of dutch dairy farms. Ph.D. Thesis, Wageningen Agricultural University.
Shaik S, Helmers G.A and Langemeier M .R. (2002). Direct and indirect shadow price and cost estimates of nitrogen pollution abatement. Journal of Agricultural and Resource Economics, 27 (2): 420-432.
Sharzeie G, and Majed V. (2014). New approach to aricaulture sector: environmentla costs of agri-sector in Iran, Journal of Agricultural Economics, 8: 69-81. (In Farsi)
Statistical Center of Iran (2016). www.amar.org.ir
Statistical Center of Iran (2023). www.amar.org.ir
Wang K, Yang K, Wei Y. M. and Zhang C. (2018). Shadow prices of direct and overall carbon emissions in China’s construction industry: A parametric directional distance function-based sensitive estimation. Structural Change and Economic Dynamics, 47: 180-193.
Zakariyaei N, Najafi Alamdarlo H and Mosavi S. H. (2023). Evaluation of the shadow price of methane emissions in alternative methods of rice cultivation, Journal of Natural Environment, 75 (Special Issue Coastal and Marine Environment): 107-120. (In Farsi)
Zhou P, Zhou X and Fan L.W. (2014). On estimating shadow prices of undesirable outputs with efficiency models: A literature review. Applied Energy, 130: 799-806.