Identyfikatory
Warianty tytułu
Ocena śladu wodnego w sektorze przemysłowym w Jordanii jako wyznacznik do rozwoju zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi
Języki publikacji
Abstrakty
This study examines the impact of industrial water consumption by calculating the Water Footprint (WF) of major industrial products produced in Jordan. The WF assessment considers the entire supply chain, which is divided into the blue and grey WF, using chain-summation and stepwise accumulative approaches. A total of 28 industrial subsectors were analyzed, and comprehensive data was collected from diverse statistical databases for the period 2011–2013. The information covered various aspects including water consumption quantities, wastewater generation amounts, industrial production quantities, and additional relevant data obtained from industry surveys, environment surveys, and economic statistics provided by the Department of Statistics of Jordan. The results indicate that the mining of chemical and fertilizer minerals subsector had the highest blue WF at 13,517 m3 /kg, while the highest grey WF was found for the refined petroleum products subsector at 1,193 m3 /kg. Conversely, the lowest blue WF was observed in the chemical products subsector, and the lowest grey WF in the rubber products subsector. The average internal blue and grey WFs for the year 2011 were 733 m3 /kg for blue water and 202 m3 /kg for grey water. In 2013, these averages were 915 m3 /kg for blue water and 108 m3 /kg for grey water. This study reveals notable trends in industrial water consumption, providing valuable insights for policymakers in Jordan, highlighting the need for sustainable water management practices and informing strategies to address water scarcity and pollution issues in the industrial sector.
Celem niniejszego opracowania jest przeanalizowanie wpływu zużycia wody w przemyśle poprzez obliczenie śladu wodnego (WF) dla głównych produktów przemysłowych wytwarzanych w Jordanii. Ocena WF obejmuje cały łańcuch dostaw, który jest podzielony na niebieski i szary WF, przy użyciu metod sumowania łańcuchowego i stopniowej akumulacji. W ramach badań przeanalizowano łącznie 28 podsektorów przemysłowych, a kompleksowe dane zebrano z różnych baz statystycznych za okres 2011–2013. Informacje te obejmowały różne aspekty, w tym ilości zużywanej wody, ilości generowanych ścieków, ilości produkcji przemysłowej oraz dodatkowe istotne dane uzyskane z ankiet przemysłowych, ankiet środowiskowych i statystyk ekonomicznych dostarczonych przez Departament Statystyki Jordanii. Wyniki wskazują, że podsektor wydobycia minerałów chemicznych i nawozowych miał najwyższy niebieski WF wynoszący 13 517 m3 /kg, podczas gdy najwyższy szary WF, wynoszący 1193 m3 /kg, odnotowano w podsektorze rafinacji produktów naftowych. Najniższy niebieski WF wykazano dla podsektora produktów chemicznych, natomiast najniższy szary WF odnotowano w podsektorze produktów gumowych. Średni niebieski i szary WF w roku 2011 wynosił odpowiednio 733 m3 /kg dla wody niebieskiej i 202 m3 /kg dla wody szarej. Natomiast w 2013 roku te średnie wynosiły 915 m3 /kg dla wody niebieskiej i 108 m3 /kg dla wody szarej. Przeprowadzone badania ujawniają znaczące trendy w zużyciu wody przez przemysł, jak również dostarczają cennych informacji dla decydentów, podkreślając potrzebę zrównoważonych praktyk zarządzania wodą oraz wskazując strategie na rozwiązanie problemów związanych z niedoborem wody i zanieczyszczeniem w sektorze przemysłowym.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
450--468
Opis fizyczny
Bibliogr. 36 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
- Jordan University of Science and Technology
autor
- Jordan University of Science and Technology
Bibliografia
- Chapagain A.K., Hoekstra A.Y., 2011. The blue, green and grey water footprint of rice from production and consumption perspectives. Ecological Economics, 70(4): 749–758. DOI: 10.1016/j.ecolecon.2010.11.012.
- Chapagain A.K., Hoekstra A.Y., Savenije H.H., Gautam R., 2006. The water footprint of cotton consumption: An assessment of the impact of worldwide consumption of cotton products on the water resources in the cotton producing countries. Ecological Economics, 60(1): 186–203. DOI: 10.1016/j.ecolecon.2005.11.027.
- Chouchane H., Hoekstra A.Y., Krol M.S., Mekonnen M.M., 2015. The water footprint of Tunisia from an economic perspective. Ecological Indicators, 52: 311–319. DOI: 10.1016/j.ecolind.2014.12.015.
- DoS (Department of Statistics), 2006. Statistical yearbook 2005. Amman, Jordan. [In:] Al-Ghandoor A., Samhouri M., 2009. Electricity consumption in the industrial sector of Jordan: application of multivariate linear regression and adaptive neurofuzzy techniques. Jordan Journal of Mechanical and IndustrialEngineering (JJMIE), 3(1): 69–76.
- DoS (Department of Statistics), 2014. Environment Statistics 2011. Amman, Jordan. Available at: <http://dosweb.dos.gov.jo/databank/ publication/2011.pdf> (access: 02.11.2022).
- DoS (Department of Statistics), 2015a. Environment Statistics 2012. Amman, Jordan. Available at: <http://dosweb.dos.gov.jo/databank/ publication/2012.pdf> (access: 02.11.2022).
- DoS (Department of Statistics), 2015b. Industry Survey 2013. Amman, Jordan. Available at: <http://dosweb.dos.gov.jo/wp-content/uploads/ 2017/08/Industry2013.pdf> (access: 02.11.2022).
- DoS (Department of Statistics), 2016. Environment Statistics 2013. Amman, Jordan. Available at: <http://dosweb.dos.gov.jo/wp-content/uploads/2017/08/Envo2013.pdf> (access: 02.11.2022).
- Department of Statistics’ Website a. Economic Statistics-Price Indices 2010–2013. Amman, Jordan. Available online at: <http://dosweb.dos.gov.jo/economic/price-indices/table-price-indices/> (access:02.11.2022).
- Department of Statistics’ Website b. Economic Statistics-External Trade 2010–2013. Amman, Jordan. Available online at: <http:// www.dos.gov.jo/dos_home_e/main/linked-html/ex_trad.htm> (accessed: 02.11.2022).
- European Environment Agency, 2014. Horizon 2020 Mediterranean report. Annex 2: Jordan. ISSN 1725-2237. No 6/2014. Luxembourg. <https://www.eea.europa.eu/publications/horizon-2020-mediterranean-report/file> (access: 02.11.2022).
- Fanack Water, 2022. Introduction into Water in Jordan. Fanack Water. Available online at: <https://water.fanack.com/jordan/> (access:15.07.2023).
- Fica-Piras P., 2000. Refinery Effluent Nitrification Studies in Triphasic Bioreactors. DSc Thesis (in Portuguese), Federal University of Rio de Janeiro. [In:] Coelho A., Castro A.V., Dezotti M., Sant’Anna Jr G.L., 2006. Treatment of petroleum refinery sourwater by advanced oxidation processes. Journal of Hazardous Materials,137(1): 178–184. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2006.01.051.
- Gu Y., Xu J., Keller A.A., Yuan D., Li Y., Zhang B., Weng Q., Zhang X., Deng P., Wang H., Li F., 2015. Calculation of water footprint of the iron and steel industry: A case study in Eastern China. Journal of Cleaner Production, 92: 274–281. DOI:10.1016/j.jclepro.2014.12.094.
- Hoekstra A.Y., Chapagain A.K., 2007. Water footprints of nations: water use by people as a function of their consumption pattern. Water Resources Management, 21(1): 35–48. DOI: 10.1007/s11269-006-9039-x.
- Hoekstra A.Y., Chapagain A.K., 2011. Globalization of water: Sharing the planet's freshwater resources. John Wiley & Sons.
- Hoekstra A.Y., Chapagain A.K., Mekonnen M.M., Aldaya M.M., 2011. The water footprint assessment manual: Setting the global standard. Routledge.
- Jordan Chamber of Industry, 2017. Main Industrial Indicators 2017. Jordan Chamber of Industry, Amman, 15: 4, 8–10.
- Jordan Economic Growth Plan 2018–2022. The Economic Policy Council, 2018. Amman: Social Security Investment Fund. Available at: <http://www.ssif.gov.jo/UploadFiles/JEGProgramEnglish.pdf>(access: 02.11.2022).
- JPRC, Jordan Petroleum Refinery Company website. <http://www.jopetrol.com.jo/> (access: 02.11.2022).
- Mekonnen M., Pahlow M., Aldaya M., Zarate E., Hoekstra A., 2015. Sustainability, efficiency and equitability of water consumption and pollution in latin America and the Caribbean. Sustainability,7(2): 2086–2112. DOI: 10.3390/su7022086.
- Ministry of Water and Irrigation, 2014. Establishing the Post-2015 Development Agenda: Sustainable Development Goals (SDG) towards Water Security. The Jordanian Perspective. Amman:
- Ministry of Water and Irrigation. Available at: <https://jordankmportal.com/resources/establishing-the-post-2015-developmentagenda-sustainable-development-goals-sdg-towards-water-security-the-jordanian-perspective> (access: 14.07.2023).
- Ministry of Water and Irrigation, 2015. Jordan Water Sector Facts & Figures 2015. Amman: Ministry of Water and Irrigation. Available at: <http://www.mwi.gov.jo/sites/en-us/Hot%20Issues/Jordan%20 Water%20Sector%20Facts%20and%20%20Figures%202015.pdf> (access: 17.05.2022).
- Ministry of Water and Irrigation, 2016. National Water Strategy(2016-2025). Amman: Ministry of Water and Irrigation. Available at: <https://faolex.fao.org/docs/pdf/jor156264E.pdf> (access:14.07.2023).
- Ministry of Water and Irrigation, 2020. Jordan Water Sector Facts and Figures 2020. Amman: Ministry of Water and Irrigation. Available at: <https://www.mwi.gov.jo/ebv4.0/root_storage/ar/eb_list_page/facts_and_figures_english_2020.pdf> (access: 17.05.2022).
- Ministry of Water and Irrigation, 2023. National Water Strategy 2023–2040. Amman: Ministry of Water and Irrigation. Available at:<https://www.mwi.gov.jo/EBV4.0/Root_Storage/AR/EB_Ticker/ National_Water_Strategy_2023-2040_Summary-English_-ver2.pdf> (access: 17.05.2022).
- MWI & GTZ, 2004. Ministry of Water and Irrigation & German Technical Cooperation. National Water Master Plan. Water Sector Planning Support Project. Amman.
- Pereira L.S., Cordery I., Iacovides I., 2012. Improved indicators of water use performance and productivity for sustainable water conservation and saving. Agricultural Water Management, 108:39–51. DOI: 10.1016/j.agwat.2011.08.022.
- RCREEE, 2012, Renewable Energy Country Profile – Jordan 2012. Available at: <https://www.rcreee.org/sites/default/files/jordan_fact_sheet_re_print.pdf> (access: 17.05.2022).
- Schyns J.F., Hoekstra A.Y., 2014. The added value of water footprint assessment for national water policy: a case study for Morocco. PLoS One, 9(6): e99705. DOI: 10.1371/journal.pone.0099705.
- Tabieh M.A., Al-Horani A., 2010. An economic analysis of water status in Jordan. Journal of Applied Sciences, 10(16): 1695–1704.DOI: 10.3923/jas.2010.1695.1704. United Nations, 2008. International Standard Industrial Classification (ISIC) of All Economic Activities, Revision 4. Series M No. 4/Rev. 4, New York, 2008. <https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesm/seriesm_4rev4e.pdf> (access: 17.05.2022).
- Wang X., Huang K., Yu Y., Hu T., Xu Y., 2016. An input–output structural decomposition analysis of changes in sectoral water footprint in China. Ecological Indicators, 69: 26–34. DOI:10.1016/j.ecolind.2016.03.029.
- Wang W., Xie H., Zhang N., Xiang D., 2018. Sustainable water use and water shadow price in China’s urban industry. Resources, Conservation and Recycling, 128: 489–498. DOI: 10.1016/j.resconrec.2016.09.005.
- Water Authority of Jordan, 2010. Water Management and Reuse Potential in Industry. Amman: Water Authority of Jordan. Available at: <http://www.waj.gov.jo/sites/ar-jo/DocLib/Water%20 Management%20Reuse%20Potential%20in%20Industry.pdf> (access: 17.05.2022).
- Xu M., Li C., Wang X., Cai Y., Yue W., 2017. Optimal water utilization and allocation in industrial sectors based on water footprint accounting in Dalian City, China. Journal of Cleaner Production,176: 1283–1291. DOI: 10.1016/j.jclepro.2017.11.203.
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa nr POPUL/SP/0154/2024/02 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki II" - moduł: Popularyzacja nauki (2025).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-75face6f-000b-405d-8703-6fd367ede9a4
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.