2012-02- 01. Innehåll

Relevanta dokument
Förnybar energi och självförsörjning på gården. Erik Steen Jensen Jordbruk Odlingssystem, teknik och produktkvalitet SLU Alnarp

Produktiviteten, effektiviteten och klimatet

FAKTABLAD. Så här producerar vi mat för att samtidigt hålla jorden, vattnet och luften frisk!

Styrkor och svagheter i jordbrukets klimatpåverkan

Klimatpåverkan från gårdsbaserade biogasanläggningar

Vallens klimatpåverkan. Pernilla Tidåker, JTI

Tolkning av växtnäringsbalanser på mjölkgårdar. Kurs för rådgivare Nässjö 2008

Dagens brukningspraxis och vad behöver ändras? Pernilla Kvarmo, Jordbruksverket Introduktionskurs Hallsberg

Jordbrukets klimatpåverkan och det ekologiska jordbrukets utmaningar

Klimatneutralt jordbruk 2050

Odling av baljväxter för ett hållbart jordbruk

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk

Kvävedynamik vid organisk gödsling

Biogas och miljön fokus på transporter

Gårdsbaserad biogasproduktion

Energihushållning i växtodling

Hur odlar vi och vad behöver ändras? Pernilla Kvarmo, Jordbruksverket

Räkna med vallen i växtföljden

REMISSVAR: Remiss betänkandet Skatt på kadmium i vissa produkter och kemiska växtskyddsmedel

Mångfunktionell vall på åker och marginalmark hur mycket biomassa, biogas och biogödsel blir det?

Hur odlar vi och vad behöver ändras?

Forskning för ökad baljväxtodling i Europa

Hållbar intensifiering. MER skörd och MINDRE miljöpåverkan

Framtidens foder och växtnäringsförsörjning i ekologisk odling. Georg Carlsson SLU, institutionen för biosystem och teknologi Alnarp

Energieffektivisering i växtodling

Tolkning av mjölkgård

MIKROBIELL METANPRODUKTION FRÅN GÖDSEL OCH GRÖDOR möjligheter och begränsningar

Tre typgårdar i VERA. Typgård växtodling

Ingår i... Ekologiskt lantbruk. Konferens november Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar

Hållbara kretslopp mellan stad och land. Nära mat, Luleå januari 2016 Janne Linder

Jordbruk, biogas och klimat

Hushållningssällskapet Rådgivning Agri

Klimatsmart kretsloppsnäring för odlare & lantbruk

något för framtidens lantbrukare?

Idisslarnas roll i ett hållbart livsmedelssystem

Sommarmellangrödor. - fånggröda efter konservärt - ogräsbekämpare efter köksväxter

FAKTABLAD. Ekologiska livsmedel - Maträtt FODER

LRF om användning av rötrest - biogödsel 31 maj 2011

BALANSERAD GÖDSLING I EKOLOGISK VÄXTHUSODLINGODLING

Klimatkollen växtodlingsgård 20A

Netto noll klimatavtryck genom minskat fotavtryck och ökat handavtryck vår färdplan. 18 March 2019

RIKTGIVANDE STÖDNIVÅER ÅR 2015

Lantbrukstillsyn december 2018 Stockholm 7

Kolinlagring i jordbruksmark. Thomas Kätterer Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala

... till tillämpning

Högre skörder i ekologiska växtföljder Eko kurs, Linköping, 27 februar Margrethe Askegaard Specialkonsulent, Ph.D.

Svenska lantbrukares erfarenheter av att odla baljväxter

Ekologisk produktion med minskad klimatpåverkan

Biogas och ekologisk produktion

Substratkunskap. Upplägg. Energinnehåll i olika substrat och gasutbyten. Olika substratkomponenter och deras egenheter

Gårdsbaserad biogasproduktion en möjlighet för det ekologiska lantbruket

Tingvoll Sol- og bioenergisenter 12 november 2010

Reglerna i detta kapitel gäller för produkter som odlas på friland, t ex spannmål, trindsäd, potatis, grönsaker, frukt och bär.

Tre typgårdar i VERA. Typgård växtodling

Yttrande över Handlingsprogram för att minska växtnäringsförluster och växthusgasutsläpp från jordbruket

Värdet av vall i växtföljden

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

HQ-vall: Högkvalitetsvall till mjölkproduktion och lågkvalitetsvall till biogas

Bibliografiska uppgifter för Hur kan det ekologiska lantbruket bli självförsörjande med biobaserade drivmedel?

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

Tabell 1. Maximigivor av kväve (kg/ha/år) till spannmål, oljeväxter och baljväxter Basåtgärd: Gödsling av åkerväxter.

NP-balans Växtbehovsanpassade gödselmedel från biogasanläggningar

NordGens Miljösamordningsgrupp 2011

SOLMACC. Ekologiska bönder visar vägen mot ett klimatvänligt jordbruk

Jordbrukets klimatpåverkan

Biogas och ekologisk produktion en utblick mot Tyskland och Danmark

Bra att tänka på vid gödsling i ekologisk växtodling

Framtidens växtodling i sydöstra Sverige

Vass till biogas är det lönsamt?

Baljväxter en förutsättning för framtidens hållbara jordbruk?

Framtidens kretsloppsanläggning

Växtskyddsrådet nytt uppdrag, nya möjligheter

De skånska odlingssystemförsöken

Praktisk användning av biogödsel

HVO 100% - Hydrerade vegetabiliska oljor

Lönsam hållbarhet i biogas Är det möjligt? Thomas Prade, Biosystem och teknologi, Alnarp

Styrka och svaghet i lantbrukets växtnäringsförsörjning. Hans Nilsson Länsstyrelsen i Skåne

Mjölkkon & biologisk mångfald

Klimatpåverkan av rötning av gödsel

VERA-grundkurs Del 3 Gödslingsplan och utlakning

Piteå Biogas AB Bild:BioMil AB

Innovate.on. Bioenergi. störst betydelse för att EUs klimatmål ska uppnås

Behov av vallgröda. Delprojekt 5. Kaj Wågdahl Klimatskyddsbyrån Sverige AB

Utvärdering ekogårdar inom Greppa Näringen i Skåne

Hållbarhetskriterier för biogas

Piteå Biogas AB Samråd med allmänheten och särskilt berörda måndag 18 nov Bild:BioMil AB

Arlabönderna blir del av en biogasrevolution och omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Datainsamling för djurgård

Jordbruksinformation Starta eko. Växtodling

Ekologisk produktion lantbruk

Omläggning till Ekologisk växtodling. Gösta Roempke HS Konsult Föredrag Skövde

Livscykelanalys av svenska biodrivmedel

Växtföljder Logården. Konventionellt Ekologiskt Integrerat. Logården utveckling av hållbara och produktiva odlingssystem

Vilken roll spelar baljväxter i eko- och livsmedelssystem, globalt och i Sverige?

Gödsling, stallgödsel och organiska restprodukter

Vanliga frågor om certifiering av biogödsel och kompost

Biovinass i ekologisk grönsaks- och bär- odling på friland

Jordbrukets klimatpåverkan

Att sätta värde på kvalitet

Skånerapporten 2017 En kartläggning av KRAV-märkt matproduktion i Skåne

Transkript:

Innehåll Principer för ekologiskt lantbruk Rötning för produktion av biogas och biogödsel Effekter på växtodlings- och djurgårdar Rötning och grunder för ekologiskt lantbruk Slutsatser Andersson & Edström, 2006 1

Värden, principer och certifiering Certifiering KRAV EU-märkning Principer Hälsa Ekologi Rättvisa Vård Forskning och försök Värden Respekt för Naturen Principer för ekologiskt lantbruk med relation till växtnäring och resursnyttjande produktionen baseras på ekologiska processer och recirkulering input minskad genom återanvändning, återvinning och effektiv hantering av material och energi med syfte att bevare och förbättra kvaliteten på miljön och hushålla med resurs Från IFOAM,2005 2

Utmaningar för ekologiskt lantbruk Minskade växtnäringsförluster (speciellt N) Minskad klimatpåverkan Minskad användning av fossil energi och produktion av förnybar energi Förbättrad växtföljd i system utan djurhåll Brist på näringsämnen i system utan djurhåll Återvinning av näringsämnen från produkter som säljs tillbaka till jordbruket Ökad omställning till ekologisk produktion Högra avkastning Trovärdighet Rötning för produktion av biogas och biogödsel är ett viktigt verktyg för att möta utmaningarna! Lukehurts et al 2010 3

Rötning för biogas produktion Grödor och växtrester Stall och flytgödsel Bioas El Värma Bränsle Hushållningsavfall Biogödsel Mattavfalls industri Andersson 2006 Råvara, kvalitet och hantering av biogödsel Råvara sammansättning (gödsel, grödor, växtrester, mattavfall) och biogas parametrar bestämmer kvaliteten av biogödsel Biogasrötning (BR) och biogödsel kan manipuleras ved samrötning av olika råvaror BR Minskar torksubstans halten (25-75%) Lätt nedbrytbar C minskar 80-100% Svårt nedbrytbart C minskar 0-10% Ammonium koncentration ökas 50-60% ph ökas med mer än 1 enhet Management av rötrest essentiell (lagring, injicering i marken, mm Tersbøl, 2009; Lukehurst et al. 2010 4

Exempel på biogödsel sammansättning Råvara: Klövergräs och rödbet blad % DM 6,2 Ash % of DM 26 C % of DM 34 Total N g/l 3,0 NH4-N g/l 1,5 (50%) P g/l 0,32 K g/l 3,6 Ca g/l 2,4 Mg g/l 0,33 Råvara: mjölkko gödsel % DM 6,1 Ash %DM 40 Total N% 0,29 NH4-N % 0,13 (45%) Total P % 0,108 Total K % 0,42 Gunnarsson et al. 2010 Smith et al., 2007 Effekter av biogödsel på skördar Italienskt rajgräs: Biogödsels N knappt så effektivt som mineral-n gödselmedel (Gunnarsson et al 2010) Rödbet skördarna i ekologiskt system ökat 33-53% med rötning av gräs-klöver vall jämfört två gröngödsling behandlingar (Gunnarsson et al. 2011) Jämförelse av rötning av skörderester med nedmyllning av rester visade att biogödsel förbättrade vårvete, höstvete och sockerbets skörden med 21, 18 och 11%, respektive, i genomsnitt av fem år (Gissén och Svensson, 2008) 5

Kvävenyttjande Liten lågra eller samma nyttjande av ammonium kväve Mineralisering av organiskt kväve i biogödsel från gräsklöver ca 12% första året (Gunnarsson et al. 2010) Högra protein halten i spannmål (Gissén och Svensson, 2006; Möller et al 2009) Lukehurst et al. 2010 Effekter av biogas rötning och biogödsel i olika system Växtodling utan djurhåll Mjölkgård 6

Växtföljd i växtodlingssystem Klövergräs utläg klövergräs Vårvete Potatis Höstvete Höstvete Ärt Modifierat efter Möller, 2006 Växtföljd med biogas rötning Utläg klövergräs + halm Klövergräs Vårvete + halm Potatis Höstvete +halm +halm Höstvete Ärt Modifierat från Möller, 2006 7

Effekter av strategiskt växtnäringshantering via biogasrötning Rötning av gräs klöver, halm och fånggrödor resulterar i en mobil pool av näringsämnen Avkastning av icke-baljväxter förbättrades i gns 16% Kväveupptag från organiska rester ökades 19% N utlakningspotential minskade med 20% Utsläppen av lustgas minskade med 40% Netto energiproducent Netto växthusgas balans förbättrades ved rötning av biomassa, på grund av att minskat N2O utsläpp och produktion av biogas balanserar användning av fossil energi i odlingen Stinner et al. 2008 Möller and Stinner 2009 Växtföljd och rötning på mjölkgård Klövergräs Vårvete +utläg 8 1 Klövergräs 2 Foder och halm Stald Spelt 7 bete 3 höstvete Flytgödsel Ärt 6 5 4 Potatis Fånggrödor & halm Biogödsle Råg Från Möller 2006 8

2012-02- 01 Effekter av rötning på mjölkgård Utan rötning av fånggrödor inte effekt av rötning av flytgödsel på skörden, men netto energiptroducent Med rötning av fångrödor: Ökad pool av mobil växtnäring Reducerat N utlakningspotential Ökat kväva nyttjande och högra skörder Förmodligen ökat kvävefixering i baljväxter Förbättrat växthusgas balans och netto energiproducent Möller et al 2008 Grundar för ekologiskt lantbruk och biogas rötning Markens organiska substans Växtföljden Betydningen av att den lät nedbrytliga fraktion rötas till gas för markens organiska substans? Biogas rötning giver möjlighet att introducera andre grödor på växtodlingsgårder för diversifiering och kolinlagring 9

Slutsatser Ett biogasanläggning i ekologiskt jordbruk kan: producera förnybar energi, öka näringsämnens effektivitet öka avkastningen och förbättra kvaliteten minska N-förluster och klimatpåverkan återvinna näringsämnen från hushållnings avfall och icke-odlad mark till ekologisk odling giva möjlighet för nya grödor på växtodlingsgårdar, men mer forskning behövs om hur man kan integrera biogas rötning i ekologiskt produktion och samtidigt säkre markens organiska substans. 10