Jag fick mycket bra återkoppling på del
1 i kolbindarskolan. Någon tyckte dock att jag borde sätta mig på
skolbänken innan jag sätter mig i katedern. Det var säkert elakt menat, men jag
tar det inte så illa. Jag skrev väldigt tydligt i mitt förra inlägg att ingen
egentligen vet allt om detta ämne och att vi behöver vara ödmjuka. Senare tids
forskning har förkastat tidigare väldigt mekanistiska perspektiv på
kolbindningens mekanismer. Om det hade funnits ett bra material om kolbindning
i jordbruk hade jag inte brytt mig om att skriva detta.
Många ville också styra diskussionen till vilka metoder som
är bäst och om betesmark är bättre än skog eller tvärtom. Jag kommer dit i
sinom tid. En huvudanledning till att jag skriver det här är att debatten
alltför ofta handlar just om tillämpningar utan att de underliggande
förhållandena och antagandena är klarlagda.
Spelar det någon
roll?
Kanske var jag inte tydlig nog om varför vi behöver binda
kol i jorden.
Det absoluta största förrådet av kol i biosfären finns
oceanerna med cirka 37 000 gigaton (Gt). I atmosfären finns ”endast” cirka
830 Gt, medan växtligheten och djuren innehåller drygt 600 Gt. I jordarna
lagras ungefär 2500 Gt kol totalt, men sannolikt runt 1500 Gt om man räknar enbart
på den översta metern. För att sätta dessa siffror i ett sammanhang så uppgår
de beräknade sammanlagda utsläppen av cementtillverkningen och all användning
av fossila bränslen fram till och med 2013 till 390 Gt kol. ”Utsläppen”
orsakade av avskogning och förlust av kol från mark uppgår till och med 2013
till 160 Gt. (I förra inlägget skrev jag 130 Gt ton och länkade till en forskningsartikel,
här
länkar jag till en annan källa. Ni får leva med att det inte blir exaktare
än så. De där siffrorna med många decimaler som man kan se har ingen täckning i
verkligheten.)
En knappt tredjedel av alla koldioxidutsläpp sedan 1870 orsakades således av det som brukar kallas förändrad markanvändning. Kan vi vända den utvecklingen kan det vara av stor betydelse.
En knappt tredjedel av alla koldioxidutsläpp sedan 1870 orsakades således av det som brukar kallas förändrad markanvändning. Kan vi vända den utvecklingen kan det vara av stor betydelse.
Det är bakgrunden till initiativet 4 per 1000; om vi kan öka
kolhalten i de övre jordlagren med 4‰ per
år motsvarar det hela de årliga utsläppen av koldioxid. Vissa går ännu längre
och hävdar att vi med kolbindning i mark kan kompensera också för alla
historiska utsläpp. I det femte inlägget kommer jag tillbaks till det.
Att öka kolinnehållet i jorden kan också bidra till
bördigare jordar, bättre motståndskraft mot torka, lättare jordbearbetning med
mera. Det kan således också ge oss högre skörd. Men som jag kommer visa kan det
också finnas en viss motsättning mellan vår önskan att binda mer kol och att
samtidigt föra bort kol i form av ökade skördar, oavsett om de används för mat,
foder, industriråvaror eller biobränslen. Vi kan nog inte både äta kakan och ha
den kvar.
*
De viktigaste slutsatserna i första lektionen var att kol
kan ackumuleras på flera olika sätt. Dels kan jordlagret bli tjockare genom att
växa uppåt på ytan (A) eller nedåt (D) genom att rötter löser upp
modermaterialet. Organiskt material binds också i matjorden (B) och i alven
(C), det mindre näringsrika jordlagret under matjorden. Mycket av mätningarna
och forskningen runt kolbindning har skett på djupen 0-10 cm eller 0-30 cm.
Även om kolhalten normal sett är störts där är det också minst stabilt närmast
ytan. Kolet längre ned i profilen är normalt sett mer stabilt. Genom mätning av
kolhalt i ett visst djupintervall missar man den totala kolbindningen som kan
ske.
Genom att studera olika naturtyper och andra platsbundna
förhållanden kan vi få mycket information. Exemplet med mossar visar också att
kolbindning inte nödvändigtvis har en mättnadsgrad utan den kan pågå under
mycket lång tid.
Ett annat exempel är de mycket bördiga jordbruksmarker som
etablerats på tidigare stäppmarker som Pampas, Nordamerikas prärier och den pontiska
stäppen som sträcker sig från Rumänien till Uralbergen. Dessa tidigare gräsbeväxta
stäppmarker har ett mycket tjockt och bördigt jordlager. De visar att
kolbindning i gräsmark kan vara mycket effektiv och pågå under lång tid. När
marken plöjs till åker inleds vanligen en massiv nedbrytning av kolförråden och
omfattande erosion.
[Uppdatering 4 november]
1. C-innehåll
kg/m2
|
2. Årlig C-tillförsel
Kg/m2/år
|
3. Omsättningstid organiskt kol
0-20 cm
|
4. Omsättningstid organiskt kol
0-300 cm
|
|
Tropisk skog
|
12
|
2,0
|
5
|
22
|
Tempererad skog
|
9
|
0,8
|
10
|
26
|
Boreal skog
|
16
|
0,5
|
10
|
27
|
Tropisk savann
|
5
|
0,5
|
6
|
30
|
Tempererade gräsmark
|
13
|
0,3
|
15
|
63
|
Medelhavsskog
|
8
|
0,5
|
17
|
70
|
Öken
|
3
|
0,1
|
25
|
144
|
Tundra
|
20
|
0,1
|
52
|
165
|
Åker
|
8
|
0,5
|
6
|
24
|
Våtmarker
|
72
|
0,2
|
150
|
945
|
1 anger det totala
innehållet av kol per kvadratmeter mätt ned till 3 m djup, 2.anger hur mycket
kol som tillförs årligen, 3 och 4 anger omsättningstiden för det organiska
kolet i jorden på olika djup.
Som sammanställningen visar skiljer det stort mellan
naturtypernas ämne till att binda kol och det finns inget direkt samband mellan
stora kolförråd och den årliga tillförseln av kol till systemet. Tundra har
mycket stora förråd av kol trots att den årliga tillförseln är liten. Trots att
tropisk skog drar in sju gånger mer kol än tempererade gräsmarker binds ungefär
lika mycket kol i jordarna. Förklaringen till detta är den sista kolumnen som
anger vilken omloppstid kolet har i jorden, dvs hur snabbt det bryts ned i
genomsnitt.
[slut på uppdatering]
Kategorierna åker, skog och gräsmark är för övrigt konstlade,
både vad gäller naturen och vad gäller historisk mänsklig markanvändning. Amazonas
var befolkat av svedjebrukande bönder i stort antal för många tusen år sedan medan
svenska skogar var glesa och betades av kreatur i större delen av landet långt
in på 1900-talet.
Men det finns många andra faktorer än naturtyp som påverkar
kolförråden.
- Temperatur: svala klimat är gynnsamt för kolbindning. Det finns en osäkerhet hur omväxlande frysning och upptining kan påverka kolinlagringen. Ett mycket påtagligt exempel är de stora förråd av kolhaltigt material som finns på tundran och vad som händer med dem om de tinar.
- Nederbörd/fukt: ökad fuktighet är gynnsamt för kolbindning.
- Jordart: Jordar med finare partiklar som lera tenderar till att lättare binda kol än grövre jordarter.
- Kemi: förekomsten av aluminium, järnoxider och kalcium kan bidra till stabilisering av markkol.
- Livet i jorden: Det är växterna som använder atmosfärens koldioxid för att bilda kolhaltiga föreningar som kolhydrater och cellulosa. Men när det väl skett så tar andra vid och använder sig av växternas bundna kol för sitt eget liv. Det gäller inte bara oss människor och våra husdjur utan också det enorma liv som finns i jorden. Det mesta kol som är stabilt i jorden har gått igenom en mikroorganism eller en mask i ett eller flera varv samt varit en del av svampars hyfer eller i samarbetet mellan växt och svamp (som mykorrhiza). Mycket talar för att livet i jorden är av avgörande betydelse.
- Varierad vegetation: Om vegetationen är varierad kommer den totala biologiska produktionen att öka, över och under jord.
- Tillgång på näringsämnen: Mängden kol som kan bindas beror till del på hur väl växterna växer. Förutom temperatur och vatten behövs en rad näringsämnen. Om något viktigt näringsämne saknas kan tillväxten sjunka och då binder växten också mindre kol. Särskilt viktigt är relationen mellan kol (C) och kväve (N). Det är fokus för del tre i kolbindarskolan.
- Brukningsmetoder och val av växter: Har helt klart påverkan, det blir fjärde lektionen.
Faktorerna samverkar på olika sätt eller motverkar varandra.
Det är ofta en faktor som begränsar inlagring av nytt kol och en annan som
begränsar nedbrytningshastigheten. Temperatur och nederbörd samvarierar också
med vissa naturtyper och i slutänden också med jordarter. Jordarterna skapas både
av modermaterialet, fysiska och kemiska processer och av det som växer där. Man
skulle kunna hävda att det är klimatet som bestämt att stäppmarker varit
gräsbeväxta och att de jordtyper som finns där är ett resultat av en
kombination av klimatet och vegetationstypen.
[Tillägg 4 november] För gräsmarker spelar också de betande djuren en mycket stor roll, både för att gynna gräset över andra arter och för hur betandet samspelar med gräset.
[Tillägg 4 november] För gräsmarker spelar också de betande djuren en mycket stor roll, både för att gynna gräset över andra arter och för hur betandet samspelar med gräset.
Slutsats:
Samspelet mellan växter, mikroliv och omgivande miljöfaktorer är centrala för
kolbindningen.
Kommande "lektioner"
Del 3: Kol och kväve
Del 4: Brukningsmetoder och odlingssystem.
Del 5: Potential och begränsningar
Del 6: Politik och andra vägar framåt
3 comments:
Tack för denna lektion, ser fram emot fortsättningen.
Men - utan att propagera för den ena eller andra hävdregimen - så saknar jag fortfarande betesdjuren. Stäppmarkerna är t.ex. stäppmarker inte bara för att de råkar befinna sig där klimatet är mest gynnsamt för gräs, utan också för att gräsätarna befinner sig där och har funnits där sedan de utvecklades. Gräsätarna är en helt oundgänglig del av stäppekosystemet och påverkar jordmånen, växtarter och mikrofauna - och även kolinlagringen - i lika hög grad som modermaterial, solinstrålning, temperatur och regnmängder
Jag kan bara hålla med, borde nog ha tagit in det redan där. Gräsens och betesdjurens samevolution är en viktig bit!
Instämmer, har omvandlat en del mark i kenya från eroderande markanvändning till att byta till en mer planerad och tajmat bete samt utfört en del planteting av träd. Ser enormt potenciellt ut!
Post a Comment