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1- Il sistema ambiente A - La nascita del problema ambientale B - Popolazione / ambiente C - Risorse/ Riserve D Impronta ecologica E Modello DPSIR F Sviluppo sostenibile-Economia circolare

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1- Il sistema ambiente

A - La nascita del problema ambientale

B - Popolazione / ambiente

C - Risorse/ Riserve

D – Impronta ecologica

E – Modello DPSIR

F – Sviluppo sostenibile-Economia circolare

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A - La nascita del problema ambientale Definizioni di ambiente:

scientifica:

Insieme delle condizioni fisiche, chimiche e biologiche in cui si svolge la vitaEconomica:insieme di risorse naturali ( non create dall’uomo)

All’inizio l’uomo si è adeguato all’ambiente, ora è l’ambiente che mutain relazione all’uomoPer troppo tempo l’umanità ha spinto fortemente la produzione dibeni e servizi senza curarsi dell’impatto e dell’importanzadell’ambienteOra ci si è resi conto che l’ambiente deve essere protetto con il piùampio consenso: dall’ambiente dipendono sempre più:- la qualità della vita di ciascun cittadino

ma anche la possibilità di uno sviluppo reale e duraturo.

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DEFINIZIONE DI ECOSISTEMA

Unità funzionale fondamentale in ecologia: è l’insieme degli

organismi viventi e delle sostanze non viventi con le quali i

primi stabiliscono uno scambio di materiali e di energia, in

un’area delimitata, per es. un lago, un prato, un bosco ecc.

L’insieme delle relazioni tra viventi e ambiente fisico e chimico

Un “ecosistema” quindi è composto :

da una componente vivente (comunità biotica)

e da una componente non vivente (parte abiotica)

La comunità biotica, animale o vegetale, è distinta in uninsieme di popolazioni; la comunità biotica (da bios= vita) èstrettamente legata all’ambiente in cui vive in quanto‘rispecchia’ determinate caratteristiche o fattori tipici di unecosistema

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L'ecosistema e sue caratteristiche

fondamentali: 1) è un sistema aperto, poiché riceve dall'esterno e cede all’esterno

materia ed energia;

2) è un sistema complesso, poiché la sua descrizione, anche

sommaria, richiede parecchie variabili di stato;

3) è un sistema ordinato, perché, nella sua evoluzione, è andato

incontro ad una gerarchizzazione nelle sue parti;

4) è un sistema dinamico, perché in continuo cambiamento, verso un

naturale stadio di "maturità

Un ecosistema, può funzionare quindi grazie a

- una comunità biotica: animali o/e vegetali;

-ad un flusso di energia : sole, calore, energia sussidiaria delle maree,

dell’uomo;

- ai cicli di materiali : ciclo del carbonio, dell’azoto, dell’acqua, dello

zolfo ecc.

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Ogni ecosistema presenta una propria vulnerabilità nei

confronti di specifiche sollecitazioni, sia naturali che

antropiche: a seguito di determinate cause di

perturbazione, tende a fornire risposte proprie e

caratteristiche

Quando questa normale successione ecologica è alterata

s'innescano processi di degrado con regressioni a forme

biocenotiche meno evolute.

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Ambiente/Uomo

James Lovelock è il biofisico inglese che nel 1979 mise a punto unateoria innovativa

il nostro pianeta è una sorta di organismo vivente, Gaia, dal nome delladea Terra degli antichi greci: un sistema in grado di autoregolarsi emantenere il suo naturale equilibrio lui parlò anche della » strategia delparassita»

«per millenni abbiamo vissuto usando la strategia del parassita a dannodel pianeta che ci ospita»

Nell'ipotesi di Gaia la biosfera sarebbe costituita dall'insieme degliorganismi viventi della terra;

Gaia sarebbe il sistema di vita planetario che comprende tutto ciò cheviene influenzato e che influenza la biosfera.

Si tratta di un vero e proprio organismo vivente, il quale vive grazieall'energia solare che respira, trasforma la propria biomassa, si "ammala","ha la febbre" (effetto serra) e può rischiare il collasso.

Per comprendere «la nascita del problema ambientale » facciamo ricorsoalla Piramide di Maslow alla scala dei bisogni

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Piramide di Maslow

Tra il 1943 e il 1954 lopsicologo statunitenseAbraham Maslow concepì ilconcetto di

"gerarchia dei bisogni onecessità", divulgandola nellibro «Motivation andPersonality» del 1954.

L'individuo si realizza passandoper i vari stadi, i quali devonoessere soddisfatti in modoprogressivo

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Piramide di Maslow

I livelli di bisogni concepiti sono:Bisogni fisiologici fame,sete

Bisogni di protezione salvezza, sicurezza (protezione da malattie,difficoltà economiche , imprevisti in genere)

Bisogni di appartenenza, affetto identificazione ( vita sociale ,facente parte di una comunità)

Bisogni di stima, successo, fiducia in sé stesso

Bisogni di realizzazione di sé realizzando la propria identità ecompiendo le proprie aspettative e occupando una posizionesoddisfacente nel gruppo

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I bisogni si presentano secondo una precisa scala gerarchica: unbisogno di livello più elevato non è motivante per un individuo seegli non ha soddisfatto prima i bisogni di livello inferiore.

Affinché un individuo sia motivato ad impegnare le proprie forzee le proprie abilità nel realizzare il proprio sé, le proprieaspettative, i propri desideri è necessario che abbia soddisfattoprecedentemente la possibilità di nutrirsi, vivere stabilmente inun luogo ove si senta al sicuro e protetto.

Non solo: è necessario che questo viva all’interno di un grupposociale che gli fornisca affetto e senso di appartenenza e che lometta nelle condizione psicologiche di crearsi occasioni distimolo al rafforzamento della propria personalità, tramite lequali ottenere prestigio anche tra i membri del gruppo.

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B -Popolazione / ambiente

• 7.5 mld popolazione della terra• 732.189.015Persone denutrite nel mondo• 594.926.907 Persone senza accesso

ad acqua potabile• Ambiente• 28 mld ton Emissioni di CO2 quest'anno (all’inizio dell’era industriale 11 mln/anno)

Che cosa si intende per INQUINAMENTO AMBIENTALE ?La variazione della composizione e/o concentrazione dell’aria,dell’acqua o del suolo causata dall’emissione di agenti inquinanti diorigine chimica e fisica ( in un ecosistema Essa può essere di originenaturale e/o antropica

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• Misura macroeconomica dell'efficienza energetica del sistema economico di una nazione. Viene calcolata come unità di energia consumata per unità di prodotto interno lordo (PIL). Una sua riduzione potrebbe portare ad un buon risultato in materia ambientale in quanto misura la tendenza di un’economia a consumare risorse in gran parte rinnovabili (ad emissioni inquinanti costanti)

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Livello della popolazione :• ha effetto diretto sull’entità della domanda di energia• ha effetto indiretto sulla crescita economica e lo sviluppo tecnologico• la Popolazione in età da lavoro (18-65 anni) è alla base della crescita economicaLa crescita della popolazione interessa i Paesi Non-OECD, soprattuttoAsia e AfricaLa popolazione dell’OECD cresce, ma solo dello 0,6% annuoPopolazione mondiale:1800 : 1 miliardo2015: 7,3 miliardi2035: 8,7 miliardiTasso di crescita annua: circa 1%

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Tasso di urbanizzazione

É un fattore determinante della domanda di energia

Gli abitanti delle città nei paesi sviluppati tendono ad avereredditi più alti e migliori accessi ai servizi energetici

Ad oggi: chi risiede nelle aree del mondo meno sviluppate (piùdel 20% della popolazione mondiale) non ha ancora accesso aiservizi energetici (es. energia elettrica)

L’energia destinata alle città trasformerà l’uso stesso dell’energia.

Nel tempo si ridurrà la differenza tra zone urbane e rurali(tenderanno a fruire degli stessi servizi energetici)

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Energia

135 mln Energia consumata oggi (MWh)(13.000Mtep), di cui:

109 mln da fonti non rinnovabili (MWh)

25 mln da fonti rinnovabili (MWh)

33.049.974Petrolio estratto oggi (barili)

1.601.363.608.199Petrolio rimanente (barili)

16.700Giorni alla fine del petrolio (~46 anni)

1.114.273.368.400Gas rimanente (boe)

58.646Giorni mancanti alla fine del gas (160 anni)

4.344.635.689.920Carbone restante (boe)

149.815Giorni mancanti alla fine del carbone (410 anni)

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C - Le risorse naturali

Il problema delle risorse è stato in ogni periodo in primo piano per l’uomo, che è vissuto sempre nel timore, spesso fondato, di non poterne disporre a sufficienza.

Le risorse naturali consistono in una concentrazione di materiali solidi, liquidi o gassosi nella o sulla crosta terrestre in forma tale che l’estrazione del materiale sia potenzialmente o effettivamente realizzabile.

Si classificano in:Non rinnovabili : sono quelle la cui velocità di sfruttamento è

decisamente superiore al periodo di formazione e quindi le quantità sono limitate

Rinnovabili: sono quelle che invece vengono ricostituite continuamente o che, per la loro grande disponibilità, possono considerarsi inesauribili

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LE RISORSE-CLASSIFICAZIONE• RISORSE MINERARIE

– MATERIE PRIME MINERARIE ENERGETICHE

– MATERIE PRIME MINERARIE NON ENERGETICHE

• RISORSE ALIMENTARI– MATERIE PRIME AGRICOLE

– MATERIE PRIME ITTICHE

– MATERIE PRIME SINTETICHE

• RISORSE AMBIENTALI– ACQUA PAESAGGIO

– SUOLO CLIMA

– VEGETAZIONE

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Risorse e riserve

• Risorsa:– si deve intendere la disponibilità fisica totale di un

materiale in natura, cioè la quantità totale di materiale potenzialmente utilizzabile

• Riserva:– Materiale presente in natura estraibile, o comunque

ottenibile, con le moderne tecnologie e con costi tali da costituire un materiale economicamente competitivo, in altre parole la frazione utilizzabile delle risorse

– La riserva definisce la quantità disponibile di una risorsa naturale, accertata mediante prospezioni e studi, che può essere sfruttata economicamente dall'uomo mediante le tecnologie esistenti.

– Solo una parte delle risorse naturali disponibili, quindi, può considerarsi riserva.

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• La definizione di riserva ha quindi due elementifondamentali:– la tecnologia esistente– il mercato convenienza economica

• Le riserve variano nel tempodiversi fattori:– le innovazioni tecnologiche

– le condizioni future del mercato

variazioni di prezzo

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MATERIE PRIME MINERARIE ENERGETICHE

Esse sono le fonti dalle quali si ricava l’energia per le attività domestiche ed industriali.

• Vengono classificate:

CARBONE

COMBUSTIBILI FOSSILI PETROLIO

METANO

COMBUSTIBILI

NUCLEARI FISSILI URANIO

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MATERIE PRIME MINERARIE NON ENERGETICHE

• Esse sono i prodotti di base che si ricavano dalle miniere.

• Le riserve di minerali sono concentrate sulla crosta terrestre in giacimenti o miniere localizzati in punti diversi del globo.

• Il benessere umano e le risorse minerarie sono state correlate per lungo tempo tanto che gli studiosi denotano le epoche della storia dell’uomo con riferimento ai minerali.

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RISORSE ALIMENTARI• prodotti ottenuti :

– dalla terra

(MATERIE PRIME AGRICOLE)

– dal mare, dai fiumi e dai laghi

(MATERIE PRIME ITTICHE)

– per sintesi biologica e chimica

(MATERIE PRIME SINTETICHE).

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RISORSE AMBIENTALIInsieme delle condizioni fisiche (temperatura, luce,

etc.), chimiche (concentrazioni di composti) e biologiche in cui si svolge la vita degli organismi

(animali e vegetali).

• ACQUA:risorsa limitata ma rinnovabile

• SUOLO: risorsa per le attività agricole

• VEGETAZIONE: risorsa rinnovabile per eccellenza risorsa indiretta poiché preserva i suoli dall’erosione.

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- Esauribilità delle risorse

Particolare attenzione è stata dedicata al dibattito ecologico che riguarda i "limiti della Terra ". Il concetto di "limite" era già presente negli studi economici fin dal secolo scorso quando, alcuni studiosi, indicarono che le risorse naturali usate dagli esseri umani e dalle attività produttive un giorno sarebbero potute essere insufficienti o addirittura esaurirsi.

Nel 1968 a Roma studiosi, politici, nobel ,imprenditori formano il CLUB DI ROMA che commissiona all’MIT di fare un rapporto che si chiamerà:

THE LIMITS TO GROWTH tradotto i LIMITI DELLO SVILUPPO in realtà sarebbe Limiti della crescita , autrice Donella Meadows

«Se l'attuale tasso di crescita della popolazione, dell'industrializzazione, dell'inquinamento, della produzione di cibo e dello sfruttamento delle risorse continuerà inalterato, i limiti dello sviluppo su questo pianeta saranno raggiunti in un momento imprecisato entro i prossimi cento anni.»

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Il risultato più probabile sarà un declino improvviso ed incontrollabile della popolazione e della capacità industriale

È possibile modificare i tassi di sviluppo e giungere ad una condizione di stabilità ecologica ed economica, sostenibile anche nel lontano futuro.

Lo stato di equilibrio globale dovrebbe essere progettato in modo che:

• le necessità di ciascuna persona sulla terra siano soddisfatte, • e ciascuno abbia uguali opportunità di realizzare il proprio

potenziale umano. Si indicano quelle che saranno poi le fondamenta dello SVILUPPO SOTENIBILE

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TEORIA DI MALTHUS

Nel saggio “An essay on the principle of population” del 1798 egli sostenne la tesi che “ la popolazione si accresce secondo una progressione geometrica e le risorse alimentari in progressionearitmetica”;

cosicché la terra rappresenterebbe un fattore di produzione limitante per la crescita della popolazione.

La diretta conseguenza della teoria di Malthus è il principio, rigorosamente ecologico, dell'esistenza di una capacità portante,

• di una carrying capacity,

• limitata in qualsiasi ecosistema, locale o planetario.

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D- Impronta ecologica e Carrying capacity

La carrying capacity può essere definita semplicemente come il numero diindividui che possono vivere in un determinato territorio senzacompromettere la futura capacità dell’habitat di supportare la vita.

Quando il numero di individui di una certa popolazione supera la capacitàdell’habitat si parla di sovrappopolazione.In realtà, per qualsiasi specie animale dipende dalla qualità dell’habitat e dalcomportamento.

La Terra può sostenere un numero di esseri umani che vivono di caccia e diraccolta molto inferiore

rispetto al numero di individui che la terra stessa riesce a sostenere se vivono insocietà dedite all’agricoltura.

E ancora inferiore rispetto al numero di esseri umani che vivono in una societàindustriali

quindi la carrying capacity della Terra rispetto a società agricole semplici èinferiore a quella delle società industriali

.

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L’impronta ecologica è un indicatore della sostenibilità

dei consumi di una certa popolazione che mette in relazione gli stili di vita di una popolazione con la

quantità di natura necessari per sostenerli.

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Il concetto base dell’Impronta Ecologica è stato sviluppato a partire dal 1990 da Mathis Wackernagel e William Rees presso l’Università della Columbia Britannica. Secondo questa teoria oggi sempre più considerata e accreditata, ogni abitante della Terra necessita in media di 2,35 ettari di superficie per produrre le risorse di cui ha bisogno per vivere e assorbire i rifiuti prodotti in modo autosufficiente. Il concetto di IMPRONTA ECOLOGICA è strettamente correlato a quello di CAPACITà DI CARICO

– Capacità di carico: il massimo di popolazione di una certa specie che un determinato territorio può sopportare senza che venga permanentemente compromessa la produttività del territorio stesso

• impronta ecologica: rappresenta la quota di capacità di carico di cui si è appropriata la popolazione umana residente nell’area considerata.

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L’I E è stata adottata in numerosi studi per stimare la sostenibilità

di singole attività, regioni e nazioni

Nella sua formulazione classica il calcolo dell’IE si basa sui consumi medi della popolazione e considera l’utilizzo delle seguenti sei categorie di territorio

Terreno per l’energia: superficie necessaria per produrre, con modalità sostenibili( coltivazione biomassa), la quantità di energia utilizzata

Terreno agricolo: superficie arabile utilizzabile per la produzione di derrate alimentari e non

Pascoli: superficie dedicata all’allevamento ed alla produzione di tutti i derivati

Foreste:

Superficie edificata

Mare : area marina necessaria alla crescita delle risorse ittiche consumate

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Esiste quindi una quota di terra, calcolata come una grandezza finita, indicatacome “la quantità, media, su scala planetaria, di terra e mare ecologicamenteproduttivi” che è disponibile per ciascun essere umano.

Ovvero, la disponibilità di quota di terra e di mare in base alla popolazionemondiale attuale ammonta a circa 2,3 ettari pro capite comprendendo anchele altre specie viventi che dividono con noi questo pianeta e che usufruisconodi terra e di mare.

Poiché l’I.E. comprende parametri economici, varia secondo i differenti stili divita dei vari paesi, quella di

un cittadino indiano è di 0,56 ettari,

quella di un americano di 7,13

e quella di un italiano di 3,8.

www.feem-project.net/pandora/impronta_eco.php?ids=125

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Nel 2017, il “Giorno del Sovrasfruttamento della Terra” cade il 2 agosto, maicosì in anticipo da quando nei primi anni del 1970 abbiamo cominciato asovrasfruttare le risorse.

il 2 agosto di quest’anno è il giorno in cui l’umanità avrà usato l’intero budgetannuale di risorse naturali. Il Giorno del Sovrasfruttamento delle risorse dellaTerra (in inglese Earth Overshoot Day) rappresenta la data in cui la richiestadi risorse naturali dell’umanità supera la quantità di risorse che la Terra è ingrado di generare nello stesso anno. La data dell’Earth Overshoot Day ècaduta sempre prima nel calendario: dalla fine di settembre del 1997 al 2agosto di quest’anno, mai così presto da quando il mondo è andato per laprima volta in sovrasfruttamento nei primi anni ’70. In altre parole, l’umanitàsta usando la natura ad un ritmo 1,7 volte superiore rispetto alla capacità dirigenerazione degli ecosistemi. È come se ci servissero 1,7 pianeti Terra persoddisfare il nostro fabbisogno attuale di risorse naturali.

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Vivere all’interno delle capacità di un solo pianeta è tecnologicamentepossibile, finanziariamente vantaggioso ed è la nostra unica possibilità per unfuturo prospero”, ha dichiarato Mathis Wackernagel, CEO del Global FootprintNetwork e co-creatore dell’Impronta Ecologica. “In definitiva, posticipare nelcalendario la data del Giorno del Sovra sfruttamento della Terra è quello chedavvero conta”.

Ad esempio, la riduzione degli sprechi alimentari del 50% in tutto il mondopotrebbe posticipare tale data di 11 giorni; invece, ridurre del 50% lacomponente dell’Impronta Ecologica globale dovuta all’assorbimento dianidride carbonica, sposterebbe la data dell’Overshoot Day verso la finedell’anno di 89 giorni.

Per calcolare il tuo personale Giorno del Superamento e la tua ImprontaEcologica, visita: www.footprintcalculator.org

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IE nell’alimentazione

• Non solo le calorie: quando pensi al tuo pasto, oltre all'apporto energetico in calorie prova a considerare anche il suo livello di sostenibilitá, ossia la quantitá di energia necessaria a produrlo. Essere consapevole di quanta energia é necessaria per l'alimentazione éil primo passo per uno stile di vita a piú basse emissioni.

Nelle societá pre-industriali il rapporto tra l'energia utilizzata per la produzione di un alimento e il suo contenuto in calorie era pari a 1 (ossia tanta energia era spesa per produrlo tanta l'alimento ne restituiva all'organismo),

• oggi é mediamente pari a 100, ossia é utilizzata 100 volte piú energia per produrre un alimento di quanta questo ne fornisca nel momento in cui viene consumato.

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Il termine impronta (footprint), deriva dall’Impronta ecologica che esprime un valorecomplessivo in termini di “superficie utilizzata” ed è composta da differenti contributi, unodei quali direttamente connesso con le emissioni di biossido di carbonio.

Da questo concetto è stata estrapolata la carbon footprint.

Carbon Footprint

Il termine é utilizzato come abbreviazione per la quantità di carbonio (normalmenteespresso in tonnellate) emessa da una particolare attività, servizio o prodottoidentificandone l’impatto associato in termini delle emissioni di biossido di carbonioequivalenti (CO2-equiv), calcolate lungo l’intero ciclo di vita del sistema in analisi.

Essendo l’Impronta di carbonio (carbon footprint) il 50% di tutta l’Impronta ecologica, la sua riduzione è essenziale per porre termine allo sfruttamento eccessivo delle risorse.

Come componente dell’impronta ecologica, la carbon footprint viene tradotta nella quantità di area forestale necessaria ad assorbire le emissioni di anidride carbonica generate dalle attività umane fornendo un’idea della domanda esercitata sul pianeta derivante dall’uso dei combustibili fossili.

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Nel calcolo dell’impronta di carbonio devono essere considerate le emissionidi tutti i gas ad effetto serra, che vengono convertite in CO2 equivalenteattraverso dei parametri che vengono stabiliti a livello mondiale dall’IPCC,l’Intergovernmental Panel on Climate Change, organismo che opera sottol’egida delle Nazioni Unite.

Il calcolo dell’impronta di carbonio di un bene o servizio deve tenere conto ditutte le fasi della filiera a partire dall’estrazione delle materie prime, fino allosmaltimento dei rifiuti generati dal sistema stesso secondo l’approccio LCA

cioè del Life Cycle Assessment, o analisi del ciclo di vita).

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criticità di un'area

La definizione della criticità di un'area, nei confronti della prevedibileincidenza delle perturbazioni di origine antropica, non può avvenire in sensoassoluto, ma deve essere relazionata alla struttura degli ecosistemi, naturali enon, alla natura dei processi che ne regolano il funzionamento, alla loropotenziale suscettibilità nei confronti di occasioni di nocività ripetute ocroniche.

Questo per evitare quanto si è verificato molte volte (è il caso delle cosiddette"bombe ecologiche"), allorquando si è continuato a immettere in undeterminato ecosistema limitate quantità di una certa sostanza, convinti dinon provocare danni, vista la modica quantità del rilascio (o, peggio, convintidel rispetto di leggi che impongono standard di riferimento identici per tuttoil territorio nazionale).

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Per lungo tempo, per quanto riguarda le risorse naturali e soprattutto quellenon rinnovabili, è prevalsa la concezione che il pianeta fosse come unoscrigno a contenuto limitato di risorse e quindi esauribili

Una tale concezione non corrisponde alla reale situazione perché non tieneconto:

dello sviluppo tecnologico ( creazione di nuovi materiali e tecnologie diproduzione)

Nuove tendenze ( più servizi meno materie prime)

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Interazione sviluppo-ambiente

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• lo studio analizza la situazione attuale, le tendenze, le strategie e le dinamiche rispetto all'uso delle risorse, inclusi l'estrazione, il commercio e il consumo di biomasse, combustibili fossili, metalli e minerali.

• Così la quantità oggi necessaria di questi materiali è aumentata vertiginosamente, in particolare dal Duemila, a causa dello sviluppo industriale e urbano dei Paesi emergenti quali Cina, India e Sud-est asiatico che hanno richiesto sempre più ferro, acciaio, cemento, energia e forniture per l'edilizia:

• da 22 miliardi di tonnellate di materie estratte nel 1970 si è arrivati a 70 miliardi di tonnellate nel 2010.

• Continuando in questa direzione, entro il 2050 saranno necessari 180 miliardi di tonnellate di materie prime per venire incontro alla domanda di 9 miliardi di abitanti della Terra.

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Consumi che ad oggi risultano fortemente sbilanciati in favore dei PaesiIndustrializzati: questi utilizzano in media 10 volte la quantità di risorse diquelli in via di sviluppo.

Nello specifico il divario tra Europa e Nord America, dove il consumoprocapite di materie prime oscilla tra le 20 e 25 tonnellate, l'Asia del Pacifico,l'America Latina e i Caraibi, con consumi procapite tra le nove e le diecitonnellate, e l'Africa, dove questa media si ferma ad appena tre tonnellateprocapite, mostra le diseguaglianze delle condizioni di vita nelle diverse areedel mondo e ribadisce il lavoro opportuno per raggiungere uno svilupposostenibile per tutti.

Consumo pro capite di materie prime:

Europa e Nord America, tra 20 / 25 tonnellate,

l'Asia del Pacifico, l'America Latina e i Caraibi, 9/10 tonnellate,

l'Africa, 3 tonnellate

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E - Il Modello DPSIR

Descrizione dello stato attuale di un determinato ambiente e della sua previstaevoluzione in base alle scelte compiute.

La conoscenza dell’ambiente che ci circonda ha sempre rappresentato uno degliobiettivi primari per l’uomo fin dalle più antiche civiltà

Necessità di operare attività di controllo e monitoraggio sugli ecosistemi al fineconservare le risorse naturali.

A livello internazionale operano :l’Organizzazione per la Cooperazione e lo SviluppoEconomico (OCSE) e la Commissione per lo Sviluppo Sostenibile (appartenenteall’ONU);

A livello comunitario operano :l’Agenzia Europea per l’Ambiente (AEA) e gli UfficiStatistici della Commissione Europea (EUROSTAT).

Si cerca di prevedere il comportamento degli ecosistemi o di simularne alcunefunzioni, utilizzando dei "modelli", consapevoli comunque che queste astrazioniriproducono la complessità ambientale, necessariamente, in maniera semplificata.

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L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) negli anninovanta dello scorso secolo, studiò una metodologia per poter raffigurare econnettere tra di loro, in una rappresentazione logica e sequenziale, le variecomponenti ambientali.

Introdusse il modello definito PSR (Pressione, Stato, Risposta), che esprime unaconsequenzialità tra una pressione ambientale, lo stato dell’ambiente che ne deriva ela risposta che occorre mettere in atto per mitigare e/o prevenire gli impatti negativisull’ambiente.

Il modello PSR è stato ripreso dall’Agenzia europea dell’ambiente( AEA) (1995) che loha ulteriormente affinato con l’introduzione dei fattori generatori delle pressioni (es.popolazione, industria, agricoltura, trasporti, eventi naturali) edegli Impatti (economici e sulla salute), dando vita a un nuovo modello denominatoDPSIR (Driving force, Pressure, State, Impact, Response).

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La struttura dello schema è costituita da moduli o sottosistemi DPSIR, legati tra loro da una catena di relazioni essenzialmente di tipo causale:

D – Driving forces – Determinanti o Forze determinanti – Attività e comportamenti umani derivanti da bisogni individuali, sociali, economici; stili di vita, processi economici, produttivi e di consumo da cui originano pressioni sull’ambiente

P – Pressures – Pressioni esercitate sull’ambiente in funzione delle determinanti, cioè delle attività e dei comportamenti umani come ad es. emissioni atmosferiche, rumore, campi elettromagnetici, produzione di rifiuti, scarichi industriali

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S – States – Stato – Qualità e caratteri dell’ambiente e delle risorse ambientali che possono essere messi in discussione dalle pressioni, qualità considerate come valori (fisici, chimici, biologici, naturalistici, testimoniali, economici) che occorre tutelare e difendere

I – Impacts – Impatti – Cambiamenti significativi dello stato dell’ambiente che si manifestano come alterazioni negli ecosistemi, nella loro capacità di sostenere la vita, la salute umana, le performance sociali ed economiche

R – Responses – Risposte – Azioni di governo messe in atto per fronteggiare le pressioni; oggetto della risposta può essere una determinante, una pressione, uno stato, un impatto, ma anche una risposta pregressa da correggere; le risposte possono assumere la forma di obiettivi, di programmi, di piani di finanziamento, di interventi ecc.

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Indicatori e Indici

Gli indicatori sono ormai strumenti sempre più utilizzati nelle relazioni ambientali a carattereinternazionale e nazionale.

L’indicatore si riferisce ad un parametro o una specie (chimica, fisica o biologica) avente unastretta relazione con un fenomeno ambientale, in grado di fornire informazioni sullecaratteristiche dell’evento nella sua globalità, nonostante ne rappresenti solo una parte

Parametro. È l’elemento informativo di base. Fornisce una misura di una proprietà, di unagrandezza, di un fenomeno. Indipendentemente dal significato ambientale che gli può essereattribuito in relazione al valore che di volta in volta assume.Indicatore ambientale. È un elemento informativo che contiene una significativa valenza ambientale, inquanto consente di stabilire una relazione tra la misura di un fenomeno e la rilevanza di quest’ultimo inuno specifico contesto ambientale ai fini di una migliore conoscenza dello stesso. Può essere unparametro ma, più in generale, è ottenuto effettuando un’elaborazione su due o più parametri.

Indice. Elemento a elevato contenuto informativo, definito per rappresentare contemporaneamente piùgrandezze, anche tra loro disomogenee. È ottenuto da processi di aggregazione di due o più indicatori

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Definizione indicatore

Gli indicatori sono ormai strumenti sempre più utilizzati nelle relazioniambientali a carattere internazionale e nazionale.

L’indicatore si riferisce ad un parametro o una specie (chimica, fisica obiologica) avente una stretta relazione con un fenomeno ambientale, ingrado di fornire informazioni sulle caratteristiche dell’evento nella suaglobalità, nonostante ne rappresenti solo una parteLa definizione oggi più adottata di indicatore è quella dell’OECD che

definisce l’indicatore come “un parametro o un valore derivato daparametri, che:

• Indica• fornisce informazioni su• descrive lo stato di un fenomeno/ambito/area;

inoltre esso ha un significato che va oltre le proprietà direttamenteassociate al valore del parametro” (OECD, 1993);

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Piramide dell’informazione

È utilizzata per schematizzare i differenti livelli di aggregazione degli elementi informativi: crescente dalla base verso il vertice.

Peraltro essa ben rappresenta anche un’altra caratteristica delle informazioni, ovvero l’oggettività, che risulta decrescente a mano a mano che cresce il livello di aggregazione. E, infatti, in ciascun processo di elaborazione/aggregazione delle informazioni intervengono scelte che, in generale, non sono esenti da fattori decisionali.

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Tipologie di indicatori e loro relazioni: modelli

Esso deve essere in grado di:

• descrivere una situazione ambientale utilizzando un numerolimitato di parametri e misure rispetto a quello chegeneralmente viene considerato per la descrizione puntualedel fenomeno;

• semplificare la comprensione del fenomeno in modo che ilvalore informativo scaturito dall’applicazione dell’indicatorepossa essere facilmente utilizzato anche dai “non addetti”alle tematiche scientifico-ambientali.

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Gli indicatori ambientali

All’interno di questo modello si collocano le informazioni necessarieper la conoscenza ambientale. Il trasferimento delle informazioni deveavvenire attraverso chiavi di accesso alla complessità della realtà,messaggi leggibili e razionali, efficienti per le amministrazioni, chiari ecomprensibili per la pubblica opinione: questi strumenti dicomunicazione sono gli indicatori ambientali.L’utilità degli indicatori ambientali risiede nella• capacità di fornire dati di sintesi in grado di guidare l’analisi sullo

stato di un certo ambiente,• di accompagnare processi decisionali in campo politico economico

e sociale verso forme di utilizzo più sostenibile del territorio e dimonitorare le risposte a tali decisioni.

• Inoltre gli indicatori possono essere letti con facilità anche dai nonaddetti ai lavori e inseriti in progetti di informazione ambientalerivolta al grande pubblico.

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Le principali caratteristiche di un indicatore devono essenzialmente essere:

la rilevanza: coerenza con gli obiettivi normativi, rappresentatività delle problematiche e delle condizioni ambientali, significatività dei mutamenti nel tempo dei fenomeni osservati

la validità scientifica: qualità statistica dei dati documentata e validata scientificamente, applicabilità in contesti territoriali diversi, comparabilità di stime e misure effettuate nel tempo

la capacità di comunicazione: facilità di interpretazione, immediatezza nella comunicazione

la misurabilità: disponibilità dei dati necessari, possibilità di impiego di serie storiche, possibilità di aggiornamento periodico.

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Il modello P S R

Nel 1989 l ’OCSE avviò un programma di lavoro finalizzato amonitorare i progressi nella gestione dell’ ambiente e ad assicurareadeguata integrazione degli aspetti ambientali• sia nelle politiche di settore (trasporti,energia,agricoltura)• sia nelle politiche economiche .Agli inizi degli anni 90, l’OCSE, per sviluppare ed organizzare gliindicatori, mise a punto il modello PSR ( pressione – stato –risposta). • un accordo tra i Paesi membri circa l ’utilizzo delmodello pressione-stato-risposta (PSR) quale riferimento comune;• l ’individuazione e definizione di un insieme base diindicatori ambientali;

la raccolta e pubblicazione di dati sugli indicatori per l’ utilizzo da partedei Paesi membri.

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Il Modello Pressione-Stato-Risposta (PSR) è basato

sul concetto di causalità:

1. le attività umane esercitano pressioni sull’ambiente

2. e cambiano la qualità e la quantità delle risorse (vale a dire lo statodell’ambiente)

3. la risposta della società a tali cambiamenti avviene attraverso politicheambientali, economiche e settoriali. Quest’ultima forma un ciclo retroattivo conle pressioni determinando altre attività umane e quindi altri impattisull’ambiente.

La generale tendenza a livello internazionale è quella di classificare gli indicatori inbase allo schema Pressione Stato Risposta che si basa sul concetto dicausa/effetto e prevede lo sviluppo di una serie di indicatori ambientali suddivisi in:

• -indicatori di pressione ambientale: le diverse attività umane che costituisconofonti di pressioni sui vari comparti ambientali

• -indicatori di stato: la qualità dell’ambiente attuale e delle sue alterazioni

• -indicatori di risposta: si riferiscono alle misure prese dalla società per migliorare lo stato dell’ambiente

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Il modello DPSIR

Una variazione del modello PSR fu introdotta nel 1995dall’Agenzia Europea per l’Ambiente denominataDPSIR (Determinanti, Pressioni, Stato, Impatti,Risposte)• Il modello DPSIR ha ampliato lo schema degli

indicatori aggiungendo:• -indicatori di cause primarie (driving force): i settori

economici e le attività umane che inducono lepressioni ambientali

• -indicatori di impatto : che descrivono gli effettisull’ecosistema e sulla salute umana derivante daifattori di pressione ambientale.

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2. Schema DPSIR adattato alle problematiche dell’inquinamento atmosferico

DETERMINANTIRISPOSTE

STATOPRESSIONI

IMPATTI

PROCESSI ENERGETICI

SMALTIMENTO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI

TRASPORTI

FENOMENI NATURALI

PROCESSI INDUSTRIALI

ATTIVITà AGRICOLE E ZOOTECNICHE

ATTIVITà DI CONTROLLO

IMPIEGO DI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

EFFICIENZA ENERGETICA

INTENSITà ENERGETICA

TASSE SULL’ENERGIA

CONVENZIONI INTERNAZIONALI

LEGISLAZIONE A VARI LIVELLI TERRITORIALI

EMISSIONI DI GAS SERRA

EMISSIONI DI SOSTANZE TOSSICO-NOCIVE

EMISSIONI DI SOSTANZE LESIVE PER L’OZONO

COMPOSIZIONE DELL’ATMOSFERA

DANNI AGLI ECOSISTEMI E

AI BENI STORICO-ARCHITETTONICI

ACQUA: ACIDIFICAZIONE ED EUTROFIZ.

CAMBIAMENTI CLIMATICI

EFFETTI SANITARI SULLA POPOLAZIONE

SUOLO: ACIDIFICAZIONE ED EUTROFIZ.

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F -Sviluppo sostenibile

Lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che permette di soddisfare i bisognidel presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future disoddisfare i propri bisogni”.

Questa è la prima definizione data allo sviluppo sostenibile dallaCommissione mondiale per l’ambiente e lo sviluppo, nel 1987.

Lo sviluppo sostenibile, che più di trent’anni fa appariva formalmente perla prima volta, col passare del tempo quella sua prima definizione è statacorretta ed ampliata.

Inizialmente al centro della questione non c’era l’ecosistema nel suoinsieme, la sopravvivenza ed il benessere di tutte le specie viventi, maprevaleva, al contrario, una visione dove l’attenzione era posta sullecondizioni di vita umane.

Nel 1991 viene introdotto il concetto di equilibrio auspicabile tra uomo edecosistema

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Una società sostenibile mira ad uno sviluppo

qualitativo, individuando nella crescita materiale

uno strumento per migliorare e non il fine ultimo

Una società sostenibile opererebbe

• un’equa distribuzione delle ricchezze nel mondo

• e non consentirebbe il permanere della povertà;

essa dovrebbe offrire ad ogni individuo, in ogni parte

del mondo,

• sicurezza ed adeguate risorse materiali

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La questione ambientale non può più essere ristrettae relegata al solo problema dell'inquinamento e dellosfruttamento delle risorse ambientali, ma deveassumere una dimensione globale che coinvolge,seppure in misura diversa e differente, tutte ledimensioni della vita delle persone e della società

A fronte di questa crisi del tradizionale modello disviluppo si è affermata, nel corso degli ultimi 2-3decenni, la riflessione sullo sviluppo sostenibile cherappresenta la più innovativa revisione delletradizionali teorie dello sviluppo a livellointernazionale e nazionale

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La sostenibilità ruota attorno a quattro

componenti fondamentali:

Sostenibilità economica

Sostenibilità sociale

Sostenibilità ambientale

Sostenibilità istituzionale

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Limiti della natura

Un principio che viene affermato dall’approccio dellasostenibilità è quello dei limiti della natura e della necessità diadeguare lo sviluppo economico a tali limiti.

Ciò significa che se vogliamo realizzare uno sviluppo sostenibiledobbiamo ripensare i fondamenti dell’economia

In particolare, i tradizionali due parametri del capitale e dellavoro non sono più sufficienti;

è necessario prendere in considerazione un terzo paramentorappresentato dal capitale naturale

Il capitale naturale è composto dall’insieme dei sistemi naturali(mari, fiumi, laghi, foreste, flora, fauna, territorio),

dai prodotti della natura (agricoltura, caccia, pesca)

e dal patrimonio artistico e culturale realizzato dalle societàumane nel corso della loro evoluzione

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Il mondo imprenditoriale può e deve svolgere un

ruolo attivo nella soluzione dei problemi ambientali,

sviluppando una competente capacità progettuale

La complessità dei problemi ambientali, la cui

soluzione non può essere delegata unicamente alle

Istituzioni, richiede l’azione del settore industriale

che è chiamato a mettere a disposizione della

collettività le sue risorse gestionali, finanziarie e

tecnico-scientifiche per affrontare la sfida dello

sviluppo sostenibile

Le imprese devono essere PROATTIVE come lo sono

state per l’Innovazione tecnologica

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Eco-efficienza

La presa di coscienza della responsabilità sociale eambientale da parte delle imprese si esprime in

scelte operative, gestionali, organizzative e tecnologiche

che rappresentano una sfida sintetizzata dalla parola chiave“eco-efficienza” che significa “fare di più con meno”,

cioè produrre gli stessi beni e servizi

utilizzando meno risorse naturali,

attraverso una maggiore efficienza sia nell’uso dell’energia edelle materie prime,

che nella riduzione delle emissioni di sostanze nocive e dellaproduzione di rifiuti

Il fattore che caratterizza e qualifica lo sviluppoeconomico nella prospettiva della sostenibilità è quellodella qualità.

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Intensità energetica

Efficienza Energetica

La capacità di un sistema fisico di ottenere un dato risultato utilizzando meno energia rispetto ad altri sistemi detti a minor efficienza, aumentandone generalmente il rendimento e consentendo dunque un risparmio energetico ed una riduzione dei costi

è una misura

dell'efficienza energetica del

sistema economico di una

nazione. Viene calcolata come

unità di energia diviso unità di

prodotto interno lordo (PIL)

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Ecologia industriale

Nel 1992, il fisico Robert Frosch introduce il concetto di analogia traecosistemi naturali ed ecosistemi industriali, ossia introduce il concettodi “ecologia industriale”.

Secondo Frosch, per analogia con gli ecosistemi naturali, un sistema eco-industriale, oltre a ridurre la produzione di rifiuti nei processi, dovrebbemassimizzare l'impiego efficiente dei materiali di scarto e dei prodotti a finevita, consentendo di utilizzarli come input per altri processi produttivi.

Tale sistema può essere innescato solo se si ha l’interazione dinumerosi attori che concorrono a risolvere un numero congruo dipotenziali problemi.

Nell’ambito delle azioni che possono essere realizzate per andare verso unsistema eco-industriale, Frosch include, tra le altre, la progettazione deiprodotti finalizzata al riciclo/riuso a fine vita, l’internalizzazione dei costi dismaltimento dei rifiuti per prodotti e processi e la responsabilità delproduttore.

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Metafora della biosfera/tecnosfera

Negli stessi anni (1989) Robert Ayres elabora la metaforadella biosfera/tecnosfera al fine di spiegare ed illustrare iconcetti di ecologia e metabolismo industriale .

L’analogia si basa sulle seguenti considerazioni:

• nella biosfera, l'evoluzione ha portato ad unuso efficiente dei materiali e dell'energia;

• nella tecnosfera, invece, si assiste allosfruttamento delle risorse ed al rilascionell’ambiente di sottoprodotti inutilizzati(emissioni in aria, acqua e suolo)

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metabolismo industriale e simbiosi industriale

Attraverso l’analogia con gli ecosistemi naturali, che si distinguono per il loro carattereciclico, si introducono i concetti di metabolismo industriale e di simbiosi industriale.

Secondo Paul Hawken l’ecologia industriale fornisce per la prima volta uno strumentodi gestione integrata, su larga scala, che progetta le infrastrutture industriali “come sefossero una serie di ecosistemi industriali interconnessi ed interfacciati conl’ecosistema globale”.

Per la prima volta, l'industria sta andando oltre la metodologia del ciclo di vita e staapplicando il concetto di ecosistema al complesso delle attività industriali, collegandoil metabolismo (industriale) di un’industria con quello di un’altra.

Secondo Ayres si intende con “metabolismo industriale” la catena dei processi fisiciche trasformano le materie prime e l’energia, oltre al lavoro, in prodotti e rifiuti.

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Uno degli obiettivi della disciplina del metabolismo industriale è quellodi studiare il flusso dei materiali attraverso la società al fine dicomprendere meglio le fonti, le cause e gli effetti delle emissioni .Secondo Chertow , la “Simbiosi Industriale” coinvolge industrietradizionalmente separate con un approccio integrato finalizzato apromuovere vantaggi competitivi attraverso lo scambio di materia,energia, acqua e/o sottoprodotti.Tra gli aspetti chiave che consentono il realizzarsi della simbiosiindustriale ci sono la collaborazione tra imprese e le opportunità disinergia disponibili in un opportuno intorno geografico ed economico.La simbiosi industriale offre, quindi, uno strumento per la chiusura deicicli delle risorse, proponendo la relazione, e quindi lo scambio dirisorse, tra “dissimili”..

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Con il termine simbiosi industriales’intende, quindi, l'insieme degli scambi dirisorse tra due o più industrie dissimili”.

La Simbiosi industriale offre, perciò, unostrumento per la chiusura dei cicli delle risorse,proponendo la relazione, e quindi lo scambio dirisorse, tra industrie “dissimili”La sfida strategica della Simbiosi industriale è quella diaumentare l'efficienza delle risorse e trasformare quelli chesono comunemente conosciuti come rifiuti per alcuneimprese, compresi i rifiuti alimentari e di biossido dicarbonio(CO2), in una risorsa per altre imprese che sonoin “simbiosi” con le precedenti.

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In alcuni paesi dell’Europa, la simbiosi industrialeè un processo conosciuto, sfruttato e sostenutodalle singole imprese ai governi

In Italia, invece, la strada da fare è ancora lunga,anche se i risultati raggiunti in alcune realtà chehanno sperimentato la simbiosi (in Abruzzo e inToscana, per esempio) sono in linea con leesperienze internazionali più virtuose.

Una delle variabili fondamentali per valutare lafattibilità della simbiosi dal punto di vistaeconomico è la distanza tra il produttore di rifiuti eil potenziale utilizzatore degli stessi

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Nella figura viene proposto il funzionamento di un sistema industriale di tipo "tradizionale", senza scambi tra realtà produttive,

ed uno di tipo "ciclico", con scambio di materie prime-seconde, energia, servizi, acqua e competenze

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Modelli di Simbiosi Industriale

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Al primo gruppo appartengono esperienze di sviluppo tipo quelle di Kalundborg, cioèfenomeni di sviluppo di meccanismi di Simbiosi Industriale in ambiti territoriali più omeno estesi, tra più realtà che nel tempo realizzano specifici interventi per la chiusurae l’ottimizzazione dei cicli. Si tratta cioè di un approccio “bottom-up”: il sistema direlazioni tra imprese nasce indipendentemente da una specifica programmazione, masulla base di specifici accordi tra due interlocutori che si accordano per realizzarescambi di materia, energia o servizi.

Al secondo gruppo, i Parchi Eco-Industriali, appartengono iniziative di stampostatunitense, realizzate inizialmente e principalmente, negli Stati Uniti/Canada ed inAsia. Si tratta in questo caso di un approccio “top-down”, in quanto il parco eco-industriale è programmato, progettato e gestito sulla base dei principi dell’ecologia edella simbiosi industriale.

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Esistono due approcci che possono essere utilizzati neldefinire i criteri di governance dei progetti: l’approcciotop-down e l’approccio bottom-up.Per approccio top-down si intende una modalità cheprivilegia una visione “verticistica” di un progetto cheorigina da una strategia di business basandosi suun business case ed una analisi di fattibilità e impostala pianificazione in base alle risultanze di tale analisi.Per approccio bottom-up si intende invece una modalitàche parte dal coinvolgimento del project manager e dellerisorse coinvolte nel progetto nel definire i dettagli e icontenuti del lavoro da svolgere.

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• L’esperienza italiana delle aree industriali ecologicamente attrezzate (AEA), introdotte nell’ordinamento nazionale dall’art. 26 del D.Lgs. 112/1998 che le definisce come aree industriali “dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell’ambiente”, costituisce un modello che si avvicina all’esperienza dei Parchi Eco-industriali. In tali aree la stessa norma impone la presenza di una gestione unitaria e stabilisce che “gli impianti produttivi localizzati nelle aree ecologicamente attrezzate sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti la utilizzazione dei servizi ivi presenti”. Tuttavia, si può notare che nel caso delle AEA l’obiettivo è principalmente quello di gestire in maniera unica ed integrata i servizi ambientali connessi con le attività industriali, anche al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi per la gestione degli aspetti ambientali.

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Le reti per la Simbiosi Industriale, invece, sono strumenti finalizzati aconsentire l’incontro tra domanda ed offerta di risorse (nel senso latointeso dalla simbiosi industriale) tra interlocutori che per attivitàeconomica e sociale non hanno altrimenti occasione di incontro.Nell’ambito di questo ultimo approccio rientrano ad esempio il casodel NISP in Gran Bretagna, e la presente Piattaforma di SimbiosiIndustriale per la Regione Sicilia.

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La piattaforma di Simbiosi industriale

La Piattaforma di simbiosi industriale, attraverso una struttura informativa complessa, ha l’obiettivo di far incontrare domanda ed offerta di risorse (intese come materiali, rifiuti, sottoprodotti, energia, servizi e competenze), secondo i principi della Simbiosi Industriale

La struttura della Piattaforma di simbiosi industriale è costituita:

1. dal Gestore della Piattaforma;

2. da un sistema informativo, destinato a contenere le informazioni circa i flussi di risorse (materia, energia, acqua, competenze, servizi, etc) che possono essere condivise e quindi scambiate;

3. da una Rete degli interlocutori che attraverso l’adesione alla Piattaforma ne diventano Utenti, fornendo al contempo informazioni funzionali alla simbiosi industriale per l'arricchimento della base dati;

4. da un Portale web di dialogo

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Piattaforma (ENEA 2012)

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Relazioni tra attori e strumenti della Piattaforma

Fonte: Enea (2012)sistema circolare

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Modelli di Simbiosi

industriale

Dal punto di vista organizzativo, l’approccio all’ecologia industriale,in relazione ai siti produttivi, è stato implementato sotto varie forme che possono essere così riassunte:

• esperienze di sviluppo di distretti di simbiosi industriale;

• i Parchi eco-industriali e le Apea;

• le reti per la simbiosi industriale

Mentre nei primi due casi i meccanismi di simbiosi industriale che si realizzano sono suscettibili di minori variazioni,

il terzo tipo di approccio è molto meno vincolato e consente di realizzare interventi di simbiosi industriale variabili nel tempo e nello spazio

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1

1 Le esperienze di sviluppo di

distretti di Simbiosi industriale

Al primo gruppo dei distretti di simbiosi industriale appartengono esperienze di sviluppo tipo quelle di Kalundborg in Danimarca,

cioè fenomeni di sviluppo di meccanismi di simbiosi industriale in ambiti territoriali più o meno estesi,

tra più realtà che nel tempo realizzano specifici interventi per la chiusura e l’ottimizzazione dei cicli

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2. I Parchi Eco-industriali e le Apea

Al gruppo dei Parchi Eco-Industriali appartengono iniziative realizzate inizialmente e principalmente negli Stati Uniti, in Canada ed in Asia, ma esistono anche realtà italiane come il Parco Eco-industriale di Nera Montoro o il Progetto MEID di Ragusa

Si tratta in questi casi di un approccio in cui il parco eco-industriale è programmato, progettato e gestito sulla base dei principi dell’ecologia e della simbiosi industriale

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Modello integrato di Parco eco-industriale

Fonte: Arpa (2007)

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I criteri economici di sostenibilità di un Parco eco-industriale sono:

• Attrazione risorse economiche: capacità di attrarre risorse e nuovi finanziamenti;

• Riciclo risorse finanziarie: capacità di riciclo delle risorse finanziarie all’interno del sistema mediante l’acquisto di beni e servizi locali;

• Valore economico: crescita del valore economico degli insediamenti produttivi e delle infrastrutture e ricadute positive in termini di redditività delle imprese;

• Equità e coesione sociale.

I criteri sociali di sostenibilità di un Parco eco-industriale sono:

• Tutela dei diritti dei lavoratori; Tutela delle identità culturali e rispetto della vocazione dell’area allo sviluppo;

• Qualità della vita;

• Educazione alla sostenibilità;

• Informazione e partecipazione.

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L'Area produttiva ecologicamente attrezzata, in acronimo APEA, è il frutto di una politica ambientale che ha come obiettivo quello di conciliare lo sviluppo economico con il rispetto e la tutela dell’ambiente

Le APEA sono, quindi, delle aree produttive industriali, artigianali, commerciali, direzionali, turistiche, agricole o miste

caratterizzate dalla concentrazione di aziende e/o manodopera

e dalla gestione unitaria ed integrata di infrastrutture e servizi centralizzati

idonei a garantire gli obiettivi di sostenibilità dello sviluppo locale e

ad aumentare la competitività delle imprese insediate

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La Situazione mondiale: il comportamento di un Paese in espansione come la Cina

I casi di simbiosi industriale, nell’ultimo decennio, si sono moltiplicati trasformandosi da piccole aggregazioni di imprese locali a vera e propria alternativa per una gestione sostenibile dei processi produttivi

Il processo di aggregazione industriale è stato fortemente differente da Stato a Stato e, ancor più nello specifico, da Paese a Paese Uno degli obiettivi industriali che la Cina sta cercando di raggiungere è la creazione di un’economia circolare cioè di un’economia in cui, ad un certo punto della catena del valore di un’impresa, i materiali di scarto vengono trasformati in input per altre imprese

Le eco-iniziative (o casi di simbiosi industriale) realizzate in Cina sono state considerate come una delle soluzioni per affrontare i problemi ambientali pur continuando, però, a mantenere la crescita economica

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Un tale tentativo è sostenuto da disposizioni istituzionali e legali. La legge che proclama l’economia circolare, come obiettivo fondamentale dello sviluppo, fu approvata in Cina nel 2008 ed entrò in vigore nel gennaio 2009. E’ la prima legge nazionale al mondo che proclama un modello di economia diversa da quello tradizionale lineare in cui, da una parte c’è “ l’immissione di materie prime”, e dall’altra c’è “l’emissione di materiali di scarto”. Questo modello tradizionale ancora domina implicitamente l’economia mondiale come se i limiti naturali non esistessero. La Cina sta chiaramente seguendo la guida della Germania e del Giappone, che sono tra i Paesi che hanno maggiore esperienza e sviluppo nell’istituzionalizzazione delle iniziative di riciclo industriale

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Il Parco Industriale di Suzhou

(CINA)

Il Parco Industriale di Suzhou fu istituito nel 1994 come parte di un progetto di cooperazione tra Cina e Singapore e diede inizio allo sforzo ufficiale di ottenere l’accreditamento come Parco Eco-industriale nazionale nel 2002

Il Parco ha attratto un gran numero di aziende internazionali (complessivamente 2.400 imprese finanziate da stranieri, di cui 66 classificate tra le 500 migliori imprese mondiali), di imprese locali, industrie chimiche, farmaceutiche, del settore sanitario, di macchinari, di elettronica, delle tecnologie della comunicazione e di software

In particolare, il Parco Industriale di Suzhou ha attratto molte importanti imprese che operano nel settore della tecnologia e dell’innovazione nel mondo, che producono circa il 16% dei prodotti a circuito integrato in Cina e che sono utili come la più grande base di esportazione di schermi a cristalli liquidi (LCD) dalla Cina

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Il parco, attualmente, ha il più grande impianto a gas di cogenerazione

a ciclo combinato della Cina, che è utile sia come generazione di

energia sia come teleriscaldamento e, nel frattempo, riutilizza le acque

di scarto trattate come acqua di raffreddamento. In aggiunta ai suoi

risultati nello scambio di acque di scarto ed energia tra settori

residenziali e settori industriali, che hanno accresciuto l’eco-efficienza,

il Parco di Suzhou ha attivamente perseguito la strategia di

“perfezionamento della catena del valore” con l’incremento degli

investimenti, cercando di integrare le aziende del parco in catene di

attività più ampie.

Oggi, il Parco Industriale di Suzhou ha decretato il riciclo dei rifiuti

attraverso la sua catena del valore che consiste nella produzione

elettronica, a monte, di prodotti chimici mediante la produzione di

transistor LCD semiconduttori e nella produzione elettronica, a valle,

della pellicola sottile per i prodotti di consumo.

La figura illustra i flussi di materiali che collegano le aziende nell’area

di Suzhou:

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Flussi di materiali che collegano le aziende

nell’area di Suzhou

Fonte: Journal of Industrial Ecology (2006)

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Complessivamente le aziende del Parco di

Suzhou stanno raggiungendo standard

ecologici che sono di gran lunga superiori

rispetto ai livelli nazionali,

come, per esempio, nella domanda di

ossigeno chimico e nelle emissioni di diossido

di zolfo (SO2), dove i livelli sono

rispettivamente 1/18 e 1/14 della media

nazionale cinese

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Lo sviluppo eco-industriale in Cina, paragonato ai capisaldi internazionali, è ancora ad uno stadio iniziale, infatti le intensità simbiotiche che risultano dalle iniziative sono ancora generalmente basse se confrontate con alcune realtà europee come Kalundborg.

I casi di studio in Cina indicano il governo ha un ruolo vitale nell’istituzione di iniziative eco-industriali, proprio come ci si dovrebbe aspettare in un Paese “ritardatario”

Le iniziative eco-industriali in Cina sono principalmente progettate, sostenute e gestite dal governo a vari livelli

Per esempio, 23 parchi eco-industriali su 30 approvati dal governo centrale cinese sono direttamente gestiti dalle amministrazioni comunali locali, mentre i restanti 7 sono gestiti da grandi imprese statali.

Le iniziative eco-industriali devono essere ratificate dal governo affinché le aziende possano ottenere vari sostegni finanziari e amministrativi dallo stesso, come prestiti a tassi vantaggiosi e sgravi fiscali.

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Economia circolare

Che cos’è l’economia circolare?

Dopo lo “sviluppo sostenibile” e la “green economy”, al centro delle politicheambientali europee c’è da qualche tempo la cosiddetta “economia circolare”

L’economia circolare, secondo la definizione che ne dà la Ellen MacArthur Foundation,«è un termine generico per definire un’economia pensata per potersi rigenerare dasola.

L’economia circolare è dunque un sistema in cui tutte le attività, a partiredall’estrazione e dalla produzione, sono organizzate in modo che i rifiuti di qualcunodiventino risorse per qualcun’altro.

Nell’economia lineare, invece, terminato il consumo termina anche il ciclo delprodotto che diventa rifiuto, costringendo la catena economica a riprenderecontinuamente lo stesso schema: estrazione, produzione, consumo, smaltimento.

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Mercoledì 2 luglio 2014 la Commissione dell’Unione europea ha approvato una seriedi misure per aumentare il tasso di riciclo negli Stati membri e facilitare la transizioneverso “un’economia circolare”:

un modello che pone al centro la sostenibilità del sistema, in cui non ci sono prodottidi scarto e in cui le materie vengono costantemente riutilizzate.

Si tratta di un sistema opposto a quello definito “lineare”, che parte dalla materia edarriva al rifiuto

Prosperità umana e ambiente sano saranno basati su un'economia innovativa e circolare, dovenulla si spreca e dove si riconosce il pieno valore della biodiversità, proteggendola.

La crescita si baserà su un uso dell'energia che riduca al minimo le emissioni di gas a effettoserra (ridurle del 30% entro il 2030 ed azzerarle entro il 2050) e le risorse naturali verrannoimpiegate in modo sostenibile: un modello di sviluppo verde a livello mondiale.

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