Klimatsmart utfodring Kol i mark sänka eller utsläpp i foderproduktionen? Christel Cederberg, SIK/Chalmers Greppa Skövde 24/1 2013



Relevanta dokument
Klimatsmart utfodring Kol - sänka/källa i foderodlingen? Christel Cederberg, SIK Greppa Norrköping 17/1 2011

Klimatsmart utfodring Kol i mark och vegetation sänka eller utsläpp?

Klimatsmart utfodring Kol i mark och vegetation sänka eller utsläpp?

Jordbrukets utsläpp och trender

Klimat och miljö vad är aktuellt inom forskningen. Greppa Näringen 5 okt 2011 Christel Cederberg SIK och Chalmers

Jordbrukets klimatpåverkan

Växtföljdens roll långsiktigt - för skördenivå, utsläpp av växthusgaser och kolinlagring i åkermark.

Diskussion om åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser i jordbruket

Klimatpåverkan från foder

Förändringar i produktion och konsumtion av kött, mjölk och ägg i Sverige 1990 och 2005 vad betyder dessa för utsläppen av växthusgaser

Konsumtion, energi och klimat. Annika Carlsson-Kanyama FOI och LTH

Klimatutmaningen eller marknadsmässighet - vad ska egentligen styra energisektorns investeringar?

Vad ska vi äta i framtiden? Hur ska det produceras? Hur kan ekolantbruket bli mer en del av lösningen?

Styrkor och svagheter i jordbrukets klimatpåverkan

Hur kan djurhållningens klimatpåverkan minska? Elin Röös, Postdoc, Institutionen för energi och teknik, SLU, Uppsala

Ett hållbart jordbruk en fråga om värderingar

Minskade CO 2 -utsläpp från tropisk avskogning vilka är utmaningarna?

Klimatpåverkan från växtodling

Framtidens foder med fokus på protein. Ingela Löfquist Hushållningssällskapet Kristianstad

Grass to biogas turns arable land to carbon sink LOVISA BJÖRNSSON

IPCC Guidelines for national greenhouse gas inventoriesi

Hur äter vi hållbart?

Hållbara biodrivmedel

Bidrar en övergång till bio-baserad ekonomi till klimatanpassningen?

7 LAMM. Förutom reglerna i detta kapitel ska du även uppfylla reglerna i kapitel 1, Allmänna regler, kapitel 2, Gården, kapitel 3, Växtodling.

Manual Cofoten. Innehållsförteckning. Sida 1(16)

gödsel Växtodling Energi

Strategier för minskade koldioxidutsläpp inom energisystemet exempel på framtidens drivmedel

Bioenergi från jordbruket i ett systemperspektiv

Vad betyder slam för markens bördighet? Gunnar Börjesson & Thomas Kätterer, SLU

Ekologisk djurhållning och grundläggande foderplanering för ekologisk mjölk-, kött- och grisproduktion

Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt.

Klimatpåverkan och de stora osäkerheterna - I Pathways bör CO2-reduktion/mål hanteras inom ett osäkerhetsintervall

Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige

Dränerade våtmarker, storlek på emission och rapportering till UNFCCC och Kyoto. Åsa Kasimir Klemedtsson

Hur klimateffektiv är etanol?

Jordbrukets klimatpåverkan

Skogen Nyckeln till ett framgångsrikt klimat- och energiarbete Nils-Olov Lindfors

Bioenergi Sveriges största energislag!

Gröna bränslen för tunga dieselfordon Patrik Thärnå

Kunskap om markkolsbidrag har betydelse för beräkning av biomassatillgång och växthuseffekt

Svavel. för kvantitet och kvalitet. Dan-Axel Danielsson

VÄXTODLINGSPLAN. Gård. Brukare. Foto: Henrik Nätterlund

Hur kan jordbruket bidra till att minska klimatpåverkan? Anna Richert, Svenskt Sigill Norrköping, 25 jan 2011

Utfodringspraxis Uppsala sep Carin Clason CoA Ab

Ekologisk vallodling på Rådde gård December 2008 Jan Jansson Hushållningssällskapet Sjuhärad


Avtryck i miljön från den svenska livsmedelskonsumtionen

Tommy Lennartsson. Biobränsle och klimat

Korna och klimatet frågeställningar kring möjligheter och styrmedel för en växthusgaseffektiv nordisk mjölk- och nötköttsproduktion

Ett fossilfritt och klimatsmart lantbruk Hur ser det ut? Hur når vi dit?

Vit- och rödklöver i två- och treskördesystem

Energikollen modul 21C

Energikollen Modul 21C

Biogasproduktion från vall på marginalmark

Idisslarnas klimatpåverkan Stor eller liten? Stefan Wirsenius Chalmers tekniska högskola Elin Röös Sveriges lantbruksuniversitet

Fossilförbannelse? Filip Johnsson Institutionen för Energi och Miljö Pathways to Sustainable European Energy Systems

KLIMAT i framtidens Greppa Anna Hagerberg

Mull och kol och liv i marken. FramtidsOdling

Ekologisk spannmålsodling på Rådde gård Januari 2009 Jan Jansson Hushållningssällskapet Sjuhärad

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET

Vallens klimatpåverkan. Pernilla Tidåker, JTI

Karin Eliasson. Hushållningssällskapet/ Rådgivarna.

Avskogningen kompenseras delvis av att andra skogar samtidigt breder ut sig eller förtätas, men efter tusenårsskiftet har den effekten minskat.

31

Jordkvalitet - utfordringer med jordstruktur i potetproduksjonen. Agr. Anna Bjuréus

Jordbrukets klimatpåverkan och det ekologiska jordbrukets utmaningar

Livscykelanalys av svenska biodrivmedel

Regional Carbon Budgets

I korta drag. Skörd av trädgårdsväxter 2010 JO 37 SM 1101

Hur påverkar vår köttkonsumtion klimatet? idag och i framtiden

Gräs till biogas gör åkermark till kolsänka LOVISA BJÖRNSSON

Miljöpåverkan av kaninkött. Ulf Sonesson,

Utlakningsförsöken i Mellby

Potatisodling och dess påverkan på klimatet

Konsekvensanalys kriterier för en hållbar foderanvändning

Upplägg. Beräkningarna. Vanliga fallgropar Körslor

Foto: Per-Erik Larsson. Mekaniskt Vallbrott

RÄCKER SKOGEN TILL FÖRGASNING? 20 oktober 2010 Jan Wintzell Pöyry Management Consulting AB

Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige

SVAVEL- OCH KALIUMGÖDSLING TILL EKOLOGISK BLANDVALL, L3-2298

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2015

Baljväxtrika vallar på marginalmark som biogassubstrat

Ungdjurs tillväxt på Bete

Skördepotential och kolinlagring av mellangrödor. Thomas Prade, Biosystem och teknologi, Alnarp

INFORMATION OM HUR JORDBRUKARE KAN MINSKA VÄXTNÄRINGSFÖRLUSTER SAMT BEKÄMPNINGSMEDELSRESTER.

Syfte Att visa på behovet av kaliumtillförsel i äldre ekologiska vallar på lättare mineraljordar vid låg nivå på stallgödseltillförsel.

Vad orsakar brunifieringen av svenska vatten detta vet vi idag Lars J. Tranvik Núria Catalan Anne Kellerman Dolly Kothawala Gesa Weyhenmeyer

SYFTET med presentationen är att den ska vara ett underlag för vidare diskussion i KLIMATFRÅGAN.

Kopplingen är viktig mellan foder och växtodling

Tidskrift/serie Försöksrapport 2008 för mellansvenska försökssamarbetet Hushållningssällskapens multimedia

Kvävedynamik vid organisk gödsling

Modulgrupp Rådgivningsmoduler Tidsåtgång (timmar) Växtodling. 21 Växtodlingsrådgivning Omläggningsplanering för växtodlingen, med grovfoder

Underlag till modul 12 B Bördighet och växtföljd. Hans Nilsson Länsstyrelsen Skåne

Finns det hållbara drivmedel?

Baljväxter en förutsättning för framtidens hållbara jordbruk?

Hållbar mat produktion och konsumtion Landet Lär 11 dec 2018

Bra vallfoder till mjölkkor

Framtidens växtodling i sydöstra Sverige

Biodrivmedel eller mat, eller både och?

Transkript:

Klimatsmart utfodring Kol i mark sänka eller utsläpp i foderproduktionen? Christel Cederberg, SIK/Chalmers Greppa Skövde 24/1 2013

Agenda Fodermedlens utsläpp av växthusgaser Kol i mark och gröda vilka faktorer gynnar kolinlagring i mark? Utsläpp av kol från förändrad markanvändning i tropikerna Avslutande kommentarer

VHG-utsläpp för fodermedel (grovfoder per kg ts) SIK:s foderdatabas. LUC-faktorer medium enligt Leip et al 2010 (JRC:s projekt GGELS)

Parameter Höstvete till foder, VGR (indata SIK:s foderdatabas) Använt värde Skörd, höstvete, kg/ha 5 460 Utsäde, kg/ha 220 Diesel fältmaskiner, l/ha 79 Torkning (19 till 14 % vh), l/ha 50 141 kwh Kvävetillförsel, mineralgödsel-n, kg N/ha stallgödsel-n, kg N/ha N i skörderester, Kg N/ha 120 28 55 Direkt emission, lustgas, kg N2O-N/ha 2 Indirekt emission, lustgas, kg N2O-N/ha 0,33 Mineralgödsel, P, kg/ha K, kg/ha Övrigt: smörjolja, el torkning, bekämpningsmedel Transport till foderfabrik 6 8 Mindre mängder 150 km med lastbil, 90 % lastgrad 25 km med traktor + tom retur=50 km

Ungefärlig fördelning av VHG utsläpp från foderspannmål, OBS: ej exakta siffror pga osäkerheter särskilt i N2O-beräkningar!

VHG-utsläpp för fodermedel (grovfoder per kg ts) SIK:s foderdatabas. LUC-faktorer medium enligt Leip et al 2010 (JRC:s projekt GGELS)

LUC från Cerrado till soja Mato Grosso, Brasilien, november 2011

Kol i mark och gröda vilka faktorer gynnar ökad kolinlagring i mark?

Hur mycket kol binder en gröda, t ex spannmål som ger en skörd om drygt 8 ton kärna/ha? Kärna 7 ton ts/ha Ovanjordiska växtrester 8,5 t ton ts/ha Totalt 19 ton ts/ha 9,5 ton C/ha 35 ton CO2/ha Underjord växtrester 3,5 ton ts/ha

Vad händer med detta kol? Kärna Konsumtion av människor o djur Förbränning, CO2 Stallgödsel, rötslam Ca 80 % Markandning, CO2 Växtrester Omsättning i marken av mikroorganismer Möjlig humusuppbyggnad (stabil kolsänka) Parallellt i marken, mineralisering av tidigare tillfört organiskt material, hur mkt kolnedbrytning beror på bearbetning, temperatur..etc

Åkermark innehåller 75 ton kol/ha VIKT Matjorden väger 3 125 ton på ett hektar åkermark (1,25 ton/m 3 ) 25 cm KOL I MARK I medeltal är mullhalten ca 4% i svensk åkermark. Cirka 58 % av mullen består av kol. Kolhalten är ca 2,3% av jorden KOLFÖRRÅDET I MATJORDEN Kolförrådet i 1 hektar (0-25 cm) är därmed ca 75 ton kol/ha. Detta motsvarar ca 275 ton CO 2

Kolinlagring: Begrepp Kolförråd, ton C per ha Åkermark i jämvikt Kolinlagring Kolsänkan mättad Åtgärd sätts in: Omställning av odlad mark till gräsmark Kolsänkans varaktiget Tid 10 till 100 år?

Begränsningar för kolsänka som åtgärd Mättnad av kolsänkan marken når kolmättnad efter 20-50 (100) år Kolsänkans varaktighet processen är reversibel samma markanvändning måste pågå för alltid Undanträngningseffekter t ex om vi ställer om odlad mark till gräsmark för lagra in mer kol, måste förlorad produktion ske någon annanstans t ex genom högre skördar eller att ny mark tas i anspråk Verifiering

Varför är det så svårt att verifiera ändringar i markens kolförråd? ÅTGÄRD Vi inför en odlingsåtgärd som ökar kolinlagringen med 400 kg kol/ha*år. Vi fortsätter så i 25 år. 25 cm UTGÅNGLÄGE En åkermark som har ett kolförråd om ca 75 ton kol/ha (0-25 cm) 400 kg kol/ha*år = ca 1,5 ton CO Efter 2 /ha*år. ett år är ökningen Utsläpp från diesel är ca 2500,5%, kg COdvs 2 /ha mycket *år, liten, d v s kolsänkan är viktig! svårt att mäta med jordprov Efter 25 år har kolförrådet ökat med 10 ton kol/ha till 85 ton kol/ha. Detta är mätbart/verifierbart TIDSFAKTORN är alltså mycket viktig när vi pratar om kolsänka och verifiering!

Modeller används för beräkna förändringar i markens kolförråd men osäkerheter. T ex vad gäller inlagring i gräsmarker

Utsläpp av kol från förändrad markanvändning i foderproduktion

GHG emissions from land use change magnitude: Tropical deforestation emitted 5.9±2.2 GtCO 2 /yr in the 1990s constitutes 7-16% of total GHG emissions Large uncertainties due to uncertainties in deforestation rates and carbon contents of forests In addition emissions from drained peatlands Source: IPCC, WGI & III, 2007

GHG emissions caused by Direct Land Use Change CO2 over several years PASTURE Year 1 Year 2 Year 3 Year 4...? + + +...? ~570 t CO2e per ha due to DLUC After x years are some of the land abadonned regrowth of forest mostly

Indirect Land Use Change, iluc Spatial iluc: Displacement of production to other location E.g. Production of crops for biofuels in a land pushes previous activity to other location: Maize for ethanol in US less soybean increase soya in Brazil displacement of pasture (into soya) more pasture in Amazonas deforestation Use iluc: The introduction of a new demand for the same biomass (pasture) causes an expansion of area - E.g. Increased demand for beef due to growing export market drives an increased production which is not filled by intensification but also with area expansion

The increase of production in Brazil is export-driven 10000 9000 8000 Total production x 1 000 ton CWE beet meat 7000 6000 5000 4000 3000 2000 Domestic consumption Beef flows in Brazil 1000 Export 0 Export

Avslutande kommentar klimatsmarta foderstater Blandvallar för att reducera input av handelsgödselkväve Allmänt: hålla ner N-givan genom optimerad gödsling, utnyttja stallgödseln väl (minska förluster), tänka på växtföljdseffekter etc, använda BAT-gödsel Proteintillförsel: prioritera ärter/åkerbönor samt rapsmjöl före soja Optimera proteintillförseln i rätt fas av produktionen Koll på foderspillet

Avslutande kommentarer - Kol sänka/utsläpp i foderproduktionen Fleråriga grödor i växtföljden positivt för ökad kolinlagring i mark Långliggande (välskötta) vallar mest positivt som kolsänka (betade > än slåtter), diversitet + Omvandling av skogsmark till bete/åkermark i tropikerna innebär stora förluster av kol Ingen konsensus om metodik för att beräkna förluster från förändrad markanvändning