Epandage de produits résiduaires sur parcelles boisées un tour du monde en 900 secondes...
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Epandage de produits résiduaires sur parcelles boisées
un tour du monde en 900 secondes
Jean-Michel CARNUSINRA - département EFPA
centre Bordeaux Aquitaine
sommaire
contexte général état de l’art pratiques remarques conclusives
contexte
• accroissement // population et déchets• gestion intégrée des résidus organiques et
des ressources naturelles• politiques environnementales (eaux, sols,
biodiversité, climat…)• expansion des plantations forestières • besoin croissant de biomasse et fibres
ligno-cellulosiques
Expansion des plantations forestières
Argentina : 250,000 haBrazil : 500,000 haChile : 100,000 ha
N America : 1 million ha
New Zealand : 100,000 haAustralia : 35,000 ha
Europe : 300.000 ha
types de produits résiduaires
• biowastes - produits résiduaires organiques biodégradables
• biosolids - boues traitées issues de l’épuration des eaux usées
• bio-ash - cendres issues de biomasse
• bioliquid - eaux usées traitées
Avantages contexte culture non
alimentaire couverture végétale
permanente maintien fertilité et
substitution engrais minéral possibilité de reconstituer
des milieux favorables facilités opératoires en
ligniculture contribution à la
séquestration de carbone
Inconvénients acceptabilité sociale nuisances olfactives risques de contamination
de la faune sauvage et des champignons
transferts de contaminants vers les eaux
accumulation ET dans les sols
effets indésirables de la fertilisation azotée
recyclage biorésidus en sylviculture
état de l’art• des expérimentations suivies > 30 ans• trois thèmes principaux:
– valeur fertilisante– impacts environnementaux– risques sanitaires
• synthèses scientifiques – Forest Alternative (1986 et 2000)– Etat de l’art (2003)
approches méthodologiques
études en microcosmesexpérimentations dose-réponse essais démonstration – sites pilotessuivi long terme – sites ateliersenquêtes sociologiques réseau
d’acteurs
90858075706560
0
10000
20000
30000
40000Thinned & Treated TreeThin Tree
Year
Ste
m b
asa
l are
a (
cm
2)
Sludge Applied
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
class IV class III class IIcontroltreated
Accroissement hauteur 1981-90 (sapin douglas, 47 tMS/ha épandu en1981 sur
jeunes plantations)
0200400600800
10001200
Cd Cu Ni Pb Zn
Concentrations en ETM (mg/kg)- sols forestiers Washington DC 15 ans après épandage
control/low(47t/ha) high (470t/ha) limit soil concentration
ex. résultats
pratiques d’épandages sylvicoles
1. peu de réglementations spécifiques2. des guides de bonnes pratiques (UK
1992, USEPA 1995, NZLTC, 2000, …)3. des systèmes opérationnels (>10000
ha )
ex. USEPA 1995Young stand Older Stand
Fraction Measured or Estimated Units (<18 y) (>18 y)
Initial NH4+-N, AN g/g dry biosolids 0.01 0.01
Organic N, ON g/g dry biosolids 0.04 0.04
Volatile loss, V frac. of initial NH 4+ 0.25 0.1
N mineralized, M frac. of organic N 0.25 0.25
Denitrification, D frac. of net available N 0.25 0.1
Uptake by trees, TU kg/ha 100 45
Uptake by understory, UU kg/ha 90 25
Soil immobilization, SI kg/ha 200 50
Target nitrate leaching kg/ha 0 0
Equation: AR = (TU+UU+SI)/[1000*(AN*(1-V)+ON*M)(1-D)]
Application rate, AR Mg/ha 30 7
Total N to be applied kg/ha 1500 350
remarques conclusives
faisabilité technique et opérationnelle
acceptabilité sociale évaluation couts-bénéfices vigilance environnementale systèmes couplés recyclage
biorésidus– plantation – bioénergie
en savoir plus…..
The Forest Alternative, Cole , Henry, Nutter, 1986. Principles and Practice of Residuals use, Henry, Harrisson, Bastian, 2000. Biosolids utilisation in forestry, Carnus, Ben Brahim, 2001.