Förbättrad kvävehushållning vid lagring och användning av fast stallgödsel i ekologisk odling Obs! Förkortad version!



Relevanta dokument
Granstedt, A Kväveförsörjningen I alternative odling. Avhandling i ämnet växtnäringslära. Sveriges Lantbruksuniversitet. Uppsala.

Ammoniakmätning vid kompostering av hästgödsel i Wången.

31

Bruket av växtnäring i fritidsodlingar kan man ersätta konstgödsel med urin?

Ammoniak i djurstallar och gödsellager

Reglerbar dränering mindre kvävebelastning och högre skörd

SP biogasar häng med!

Hantering lagring. Sötåsen. Hantering - spridning. Lagring. NH 3 från urinbehållare (NH 3 -N förlust 37 % av total-n) Fastgödsel

Bild: Bo Nordin. Kvävegödsling utifrån grödans behov. Vägledningsmaterial vid miljötillsyn enligt miljöbalken

Svenska kustvatten har God ekologisk status enligt definitionen i EG:s ramdirektiv

Regeringsuppdrag om återföring av fosfor

Möte om livsmedel, växtnäring och avloppsslam i Stockholm den 5/

Bygg- och Miljönämnden. ANMÄLAN om kompostering och spridning av latrin och/eller lagring och spridning av urin enligt 38 Avfallsförordning 2001:1063

Ekologisk vallodling på Rådde gård December 2008 Jan Jansson Hushållningssällskapet Sjuhärad

HUR KAN MAN FÖRBÄTTRA ÄRTANS PROTEINVÄRDE OCH MINSKA KVÄVEFÖRLUSTERNA?

VÄXTODLINGSPLAN. Gård. Brukare. Foto: Henrik Nätterlund

INFORMATION OM HUR JORDBRUKARE KAN MINSKA VÄXTNÄRINGSFÖRLUSTER SAMT BEKÄMPNINGSMEDELSRESTER.

Jordbruksinformation Starta eko Potatis

Bedömning av kompostjord. Riktlinjer för jordtillverkning av kompost. RVF rapport 2006:11 ISSN

Bibliografiska uppgifter för Återvinning av P samt andra ämnen ur olika askor efter upplösning

OBS! Fel i texten kan ha uppkommit då dokumentet överfördes från papper. OBS! Fotografier och/eller figurer i dokumentet har utelämnats.

RISKER MED SMÅSKALIGT SLAM bakterier, virus och läkemedelsrester. Annika Nordin

Kvävedynamik vid organisk gödsling

Foto: Per-Erik Larsson. Mekaniskt Vallbrott

Cecilia Wahlberg Roslund Hushållningssällskapet Kunskap för Landets Framtid

3 juni Till Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Stockholm. Skatt på handelsgödsel och bekämpningsmedel Ert Dnr Fi2003/1069

Bilaga 1. Förslag till förordning Utfärdat den xx Regeringen föreskriver 1 följande

Korastning javisst, men hur?

Kompostering och gödslingsförsök med musselrester och bark. Lars Olrog, Erling Christensson, Odd Lindahl, Sven Kollberg

Baldersbrå i ekologisk odling av vallfrö. Råd i praktiken

Växtnäringsåterföring intresset för fosfor och kväve i avloppet. Håkan Jönsson Institutionen för energi och teknik, SLU. Epost: Hakan.Jonsson@slu.

Nya ogräsbekämpningsmetoder i ekologisk fruktodling

Jordbruksinformation Starta eko. Potatis

1.1 Inledning Växters mineralnäringsbehov enligt Tom Ericsson Hofgårdens golfbana 3

Bruksanvisning. Gröna Hinken Bokashi kökskompostering.

Ekologisk spannmålsodling på Rådde gård Januari 2009 Jan Jansson Hushållningssällskapet Sjuhärad

Bert Jonsson. Presentation. Anställd i VA-Ingenjörerna AB sedan Arbetat med kommunal avloppsvattenrening under 40 år

Kompostera mera. Komposten. Trädgårdskomposten Kompostbehållaren Kompostera så här Livet i komposten... 2

Ingen övergödning Vad händer inom vattenområdet?

Regeringsuppdrag fosfor Effekterna av Naturvårdsverkets förslag. Lund 20 december 2013 Anders Finnson Svenskt Vatten

Manual Cofoten. Innehållsförteckning. Sida 1(16)

Biogasanläggningen i Linköping

KOMPOSTERINGS- GUIDEN

små avlopp i kretslopp

Hygienisering av avloppsslam

Bilaga 4. Resultat - Studie av effekter av ändrad avfallshantering i Uppsala

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

Jordbrukets klimatpåverkan

DOKUMENTATION AV VÄXTODLINGEN VÄXTODLINGSPLAN VÄXTODLINGSJOURNAL

Hur gör man världens renaste vatten av avloppsvatten? Helsingforsregionens miljötjänster

Trumkompostering lönsamhet i avfallet

Tisby gård och Långtora gård- pilotgårdar inom Odling i Balans

Ekonomisk påverkan på lantbruksföretag vid krav på åtgärder för att minska näringsämnesläckage

Användning av fungicider på golfgreener: vilka risker finns för miljön?

Kretslopp i din trädgård

Redovisning av projekt: Hur påverkar ympning växtnäringsupptagning och avkastning i ekologisk växthusgurka?

Diskussion om åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser i jordbruket

Hållbar Grönsaksodling - klimatcertifiering enligt den svenska modellen Enar Magnusson, Findus Grönsaker

Livsmedelsförsörjning på planetens villkor -Kan ekologiskt och närproducerat minska sårbarheten?

Låt komposten vara din vän!

Sveriges lantbruksuniversitet

VÅR VÄRLD VÅRT ANSVAR

Kvalitet Tillväxt Balans. Danska grisars miljöpåverkan

Borlänge är en miljökommun som vågar gå före!

Applikationen kan vara olika beroende på växtens tillstånd. Groupe coopératif région centre, France (service technique)

UTVÄRDERING AV FÖRSÖK MED FLOAT ABSORB

Bilaga 2: Beräkning av utsläpp av ammoniak till luft samt utsläpp av kväve och fosfor till vatten

Hur äter vi hållbart?

SVAVEL- OCH KALIUMGÖDSLING TILL EKOLOGISK BLANDVALL, L3-2298

Omställning. av Åsa Rölin

Omläggning till ekologisk grönsaksodling

Åtgärdsprogrammet mot växtnäringsförluster från jordbruket

Generellt. Befolkning 4,5 milj. Lantbruksareal 1 milj. ha. Antal aktiva Lantbruk Medelareal 15 ha. Ekologisk 1,8 %

Resilienta mikroregioner

Ansökan om dispens från förbuden att deponera utsorterat brännbart avfall eller organiskt avfall

Tidskrift/serie Försöksrapport 2008 för mellansvenska försökssamarbetet Hushållningssällskapens multimedia

Tillväxtreglering utan kemikalier

Varför kretslopp? Övergödning - Rätt sak på fel plats! Kretsloppsanpassade avloppslösningar i skärgården. Vad innehåller avlopp från hushåll?

Minutes of meeting VUH Besöksmöte no 01, (5) Erika Bodehed, BF53910, ,GC4 14 may 2013

Jordbruksmark och åkerareal. I kraven för grund- och förgröningsstödet (+ung odlares stöd) betraktas både gårdens åkerareal och jordbruksmark.

SP biogasar häng med!

Johannas Lilla Gröna. En handbok i konsten att kompostera.

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

Vattenkemi och transportberäkningar vid Hulta Golfklubb 2008

Ekosystemets kretslopp och energiflöde

Många av hemmets funktioner, såsom wc, dusch och matlagning, producerar avloppsvatten. Att spola en vattentoalett förbrukar mycket vatten.

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

EGEN MATKOMPOST.

Innovativ teknik för hantering av stallgödsel på stora gårdar

MARINE MONITORING AB Effektövervakning av TBT Åtgärder ger resultat!

Plastpåsar Myter och sanningar

Rapport 2007:03. Gödselmedel i Västra Götalands län som kan användas för ekologisk odling

Optimerad lagringstidpunkt vid sen leverans

Läkemedelsrester i avloppsvatten och slam

Introduktion Mjölby Stina Olofsson, Jordbruksverket projektledare Greppa Näringen

Vårt dagliga bröd och gifterna

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

Data om svenska fiskodlingar

BANBESÖKSRAPPORT Bolidens GK

Utlakningsförsöken i Mellby

Transkript:

Artur Granstedt Stiftelsen Biodynamiska Forskningsinstitutet Skilleby gård, 153 91 Järna Tel 08 551 57702 Järna 2003-08-10 Förbättrad kvävehushållning vid lagring och användning av fast stallgödsel i ekologisk odling Obs! Förkortad version! Fastgödsel och kompostering i ekologisk odling Inom den ekologiska odlingen och särskilt inom biodynamisk odling eftersträvas en aerob omsättning av gödseln under lagringen. Vid tillräcklig tillgång på en tillgänglig kolkälla som halm kan då en större del av kvävet bindes organiskt i gödseln. Viktiga motiv till kompostering av gödseln är att man genom den temperaturstegring som uppnås under den intensiva omsättningsfasen får en hygienisering av gödseln och en minskning av mängden groningsdugliga ogräsfrän. Det sistnämnda är särskilt viktigt i odling utan kemiska bekämpningsmedel. Själva komposteringen innebär att det kvarvarande kvävet till 90-95% är immobiliserat i organisk form (Granstedt, 1990). Detta innebär att förlusterna i samband med utspridning är ytterst begränsade, samt att det kväve som redan under hösten blir tillgängligt i marken vid utspridning under mellansvenska förhållanden väl motsvarar vad som kan tas om hand av en höstsådd gröda (Granstedt, 1990). Det sistnämnda förhållandet ger också större flexibilitet vad gäller tidpunkt för spridning med hänsyn till skyddet av markens porsystem. Under sydsvenska förhållanden med varmare vintrar och på mera genomsläppliga jordar tyder de gjorda studierna på att ur kvävehushållningssynpunkt även komposterad gödsel i första hand bör användas på våren. Komposterad gödsel med en lägre andel direkt tillgänglig mängd kväve anses i den ekologiska odlingen ha stor betydelse för produkternas kvalitet (Dlouhy, 1981; Vogtman et.al. 1987;). Gödslingen bidrager framför allt till att bygga upp och vidmakthålla markens mer långsiktiga bördighetsegenskaper (Pettersson, 1982; Granstedt, 1993). I vårt grannland Finland har länge gällt att all gödsel skall komposteras i ekologisk odling. Vid de studier som hittills gjorts på gårdsnivå har det visat sig att upp till 30% av kvävet kan gå förlorat genom kompostering i hög under en tidsperiod på 2-3 månader (Granstedt, 2000). Gödseln har därvid transporterats från lagringsplatsen på gödselplatta tidigt på våren och lagts upp i hög med gödselspridare i anslutning till det fält som sedan höstgödslats. I motsvarande studier i södra Sverige har komposteringen skett under senvintern och den komposterade gödseln har spridits till vårsådda grödor. Förluster har dessförinnan också skett under lagringsperioden, på själva gödselplatsen. De sammanräknade kväveförlusterna under växtnäringens väg från djur till mark uppgår till 40-50%. Målsättningen är att i första hand reducera dessa förluster med hälften. Kväveförlusterna under komposteringsprocessen kan nedbringas genom extra inblandning av halm (Kirchmann, 1985) Detta tillämpas också på flera gårdar. Ett klart samband existerar

mellan ammoniakförlusternas storlek och förhållandet mellan energi/kväve med mindre ammoniak avgång vid en högre kol/kväve-kvot. Tillgången på halm är dock begränsad på många ekologiska kreatursgårdar. Studier gjorda vid JTI (Karlsson & Jeppsson, 1995; Jeppson et. al., 1997) visar att strö bestående av en blandning av torv och hackad halm kan ge betydligt lägre ammoniakförluster under gödslingens mellanlagring i strängkompost jämfört med när endast halm används som strömedel. För att förhindra urlakning av nitrat och lättlösliga mineralämnen som kalium bör komposter som ligger på marken täckas med ett icke regngenomsläppligt material. Under perioden 1999-2001 genomfördes orienterande studier av komposter täck med olika material och som tyder på att täckning med torv skulle kunna reducera kväveförlusterna. Även andra täckmaterial bör prövas som finhackad halm som kontinuerligt hålles fuktig för att vidmakthålla hög bindningsförmåga av ammoniumkväve som tränger upp genom komposten. Syfte Projektet har som syfte att pröva huruvida en modifierad teknik för lagring och kompostering av stallgödsel kan nedbringa kväveförlusterna i jämförelse med traditionella metoder. Komposteringsteknikens fördelar tas till vara i form av hygienisering av gödseln, sanering av antalet spridningsdugliga ogräsfrön, minskning av spridningsförluster samt bibehållande av gödselns kvalitetsbefrämjande egenskaper. Resultaten förväntas ligga till grund för rekommendationer till ekologiska odlare samt ge underlag för mera omfattande studier. Preliminära resultat från gödselanalyser Analyser har gjorts av torrsubstans, C, N, P, S, K, Ca, Mg, samt de olika kväveformerna organiskt bundet N och NH 4 -N, NO 2 -N och NO 3 -N på samtliga gödselprover. De separata komposthögarna med och utan biodynamiska preparat homogeniserades före utsprining i fältförsöket varefter provtagningarna genomfördes. Övriga behandlingsled med torv som täckmaterial analyserades med och utan inblandning av torv i gödselprovet, i det senare fallet i en uppskattad mäng motsvarande andelen torv i hela materialet Resultaten beträffande total- N från de orienterande studierna 2001 framgår av figur 2 och försöket år 2002 framgår av figur 3. Beträffande resultaten för år 2002 har jämförelser gjorts med kväveinnehållet i färsk obehandlad gödsel medan behandlingsledet med torv som täckmaterial är referens för försöksresultaten år 2001. Högsta kvarvarande halten total-n efter komposteringsprocessen i enlighet med den redovisade beräkningsmodellen föreligger efter kompostering med kombinationen torv år 2001 och kombinationen torv och toptex. En antydan till bättre resultat föreligger i kombination toptex och torv som täckmaterial vid användning av biodynamiska preparat till följd av mindre materialförbrukning vid kompostens omsättning. Sämst utbyte föreligger efter täckning med enbart halm och vid användning av enbart toptex som täckmaterial. Diskussion Bäst kväveutnyttjande erhölls vid täckning med torv i kombination med det icke regngenomsläppliga materialet toptex. Kväveförlusterna minskade med 25 % jämfört med enbart halm som täckmaterial. Inblandning av för täckning använda torven i analysprovet gav ett bättre värde än utan iblandning för behandlingsledet med kombinerad täckning med toptex och torv. Detta kan tyda på att en del av ammoniumkvävet så som förväntats ackumuleras i torven. I de fortsatta

komposteringsförsöken kommer separata analyser göras av torv som använts och icke använts som täckmaterial. Kväveförlusterna har i upprepade försök visat sig vara högre vid täckning med halm än ingen täckning alls. Täckning med enbart toptex gav högst förluster år 2002. Fördjupade studier av temperaturförlopp och eventuella anaeroba förhållanden behövs för att söka förklaringen till detta. Det är tänkbart att högre temperatur bidragit kan vara en orsak till förlusterna vid täckning med halm jämfört med ingen täckning. Totalkväve efter kompostering med olika täckmaterial, 2001 6,00 5,71 5,00 5,12 4,64 N/ton torvtäckt gödsel 4,00 3,00 2,00 3,38 N kg/ton Relv torv 1,00 1,00 0,90 0,81 0,59 0,00 Torv Torv+press Otäckt Halm Figur 1. Kvarvarande mängd totalkväve efter kompostering med olika täckmaterial med torvtäckning som referens, orienterande komposteringsförsök år 2001. 7,00 6,00 6,21 Totalkväve efter kompostering med olika täckmaterial år 2002 5,00 4,00 4,53 4,35 4,10 3,97 3,66 N kg/ton 3,00 Rel. F.göds 2,00 1,00 0,73 0,70 0,66 0,64 0,59 1,00 0,00 F.gödsel TT+torv Enb. Torv Ot.komp Halm Toptex Figur 2. Kvarvarande mängd kväve, kg N per ton ursprunglig gödsel beräknad med färskgödsel som referens, komposteringsförsök år 2002.

Bild 1. Orienterande komposteringsförsök med olika täckmaterial på Skilleby år 2000. Försöken har upprepats år 2001 och år 2002. Ribban visar komposthögens ursprungliga höjd. Mellan 30 50 % av den organiska substansen bryts ned och avgår som koldioxid och vatten. Anrikning sker av mineralämnen som fosfor. Analys av halten anrikad fosfor gör möjligt att göra massbalansberäkningar och beräkna förlusterna av organisk substans samt av det mera lättflyktiga kvävet. Kväve går förlorat i form av ammoniak och dikväveoxid till luften och i form av nitrat genom urlakning till marken. Torv och torv i kombination med ej regngenomsläppligt täckmaterial har i försöken visat sig kraftigt kunna minska förlusternas storlek. Referenser Elmquist H., Malgeryd J., Malm P. & Rammer C., 1996. Flytgödsel till vall - ammoniakförluster, avkastning, växtnäringsutnyttjande och foderkvalitet. JTI-rapport nr 220, Jordbrukstekniska institutet, Uppsala.

Granstedt A., 1990. Fallstudier av kväveförsörjningen i alternativ odling. Alternativ odling4. Forsknings- och försöksnämnden för Alternativ odling. Avhandling. Sveriges lantbruksuniversitet. Uppsala. Claesson S., Granstedt A., Gustavsson A. & Steineck S., 1991. Kväveflöden i jordbruketöverflöd eller hushållning? Aktuellt från lantbruksuniversitetet nr 399. Sveriges lantbruksuniversitet. Uppsala. Granstedt A., 1992. Case studies on the flow and supplie of nitrogen in alternative farming in Sweden. Biological Agriculture and Horticulture, Vol. 9, 15-63. Granstedt A. & Westberg L., 1993. Flöden av växtnäring i jordbruk och samhälle. Aktuellt från lantbruksuniversitetet, Mark-Växter. Sveriges lantbruksuniversitet. Uppsala. Granstedt A., 1995. Studies on the flow supply and losses of nitrogen and other plant nutrients in conventional and ecological agriculture systems in Sweden. In: Proceedings of the international workshop, Nitrogen leaching in ecological agriculture, 11-15 October 1993. The Royal Veterinary and Agricultural University, Copenhagen. Denmark. Biological Agriculture and Horticulture, Vol. 11, 51-67. Granstedt, A. 2000. Stallgödselanvändning i ekologisk odling med hänsyn till hushållning med växtnäringsämnen och produktion i ekologisk odling. Ekologiskt Lantbruk 26. Krantz H., 1995. Edelmistbereitung. Verlag Gärstatt. München. Sailer K., 1931. Der Einfluss verschiedenastiger Stallmistlagerung auf die Grösse der Lagerungverlaste und die Verwertung des Stallmistel Die Plantz. Landwirtenshaftliche Versuchstationen (1931) s 63-153. Lundin G., 1988. Ammoniakavgång från stallgödsel. Jordbrukstekniska institutet. JTI-rapport Nr 94. Uppsala. Karlsson S., 1996. Åtgärder för att minska ammoniakemissionerna vid lagring av stallgödsel. Jordbrukstekniska institutet. JTI-rapport Lantbruk & Industri Nr 228. Kirchmann H., 1985. Fast stallgödsels kväveförluster vid lagring. Fakta markväxter nr 28, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Leinonen P Roinila, P. 1993. Effect of Covering on the nutrient losses during Composting of Farmyard Manure. NJF-utredningar och rapporter. 100. Svensson L., 1991. Ammoniakavgång vid lagring av nöt- och svingödsel. JTI-meddelande nr 433, Jordbrukstekniska institutet, Uppsala. Rodhe L. & Johansson S., 1996. Urin - spridningsteknik, ammoniakavgång och växtnäringsutnyttjande, JTI-rapport nr 217, Jordbrukstekniska institutet, Uppsala. Rodhe L. Forskningsområdet stallgödsel. Sammanfattning av kunskapsläget samt identifiering av kunskapsluckor. JTI-rapport nr 242, Jordbrukstekniska institutet, Uppsala.