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Cultiver des espèces à capacité de stockage de carbone intéressantes  +
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Fiches techniques Cycle du carbone Fiches techniques </br> Cycle du carbone et GES Biodiversité (image en en-tête : champs de pommes de terre et de mais)  </br> Cet article est issu de la base GECO. Cliquez ici pour accéder à la page d’origine : </br> 1. Présentation </br> Caractérisation de la technique </br> Description de la technique : </br>  </br> </br> </br> </br> Caroline Colnenne-David</br> </br> INRA</br> </br> caroline.colnenne(at)grignon.inra.fr</br> </br> Grignon (78)</br> </br> </br> Rémy Ballot</br> </br> INRA</br> </br> remy.ballot(at)grignon.inra.fr</br> </br> Grignon (78)</br> </br> Lutte contre les courriers indésirables : Pour utiliser ces adresses, remplacer (at) par @</br> </br>Privilégier les cultures produisant une grande quantité de biomasse et dont les résidus seront restitués après la récolte ( maïs grain, céréales à paille, …) aux cultures produisant une faible quantité de biomasse et / ou dont une faible part de la biomasse est restituée ( pomme de terre, maïs ensilage ...).</br> </br> Exemple de mise en oeuvre : Rotations à dominante de céréales à paille , dont les résidus sont restitués et incorporés après récolte. Monoculture de maïs grain… </br> </br> Précision sur la technique : </br> Au-delà du choix d'espèces annuelles favorables au stockage de carbone dans le sol, l'introduction de cultures intermédiaires dans la rotation contribue également au stockage de carbone. La réduction du travail du sol permet de limiter le déstockage de carbone. Enfin, l'introduction de cultures pluriannuelles dans la rotation, voire le changement de vocation vers des cultures pérennes ( prairies permanentes;  forêts...) permet de contribuer encore plus au stockage de carbone dans le sol. </br> </br> Période de mise en œuvre Sur culture implantée</br> </br> Echelle spatiale de mise en œuvre Parcelle</br> </br> Application de la technique à... </br> Toutes les cultures : Sans objet </br> </br> Tous les types de sols : Facilement généralisable </br> </br> Tous les contextes climatiques  : Facilement généralisable </br> </br> Réglementation </br> </br> </br> </br> 2. Services rendus par la technique </br> </br> </br> </br> 3. Effets sur la durabilité du système de culture </br> Critères "environnementaux" </br> Effet sur la qualité de l'air : En augmentation</br> </br>acidification : NEUTRE</br> </br>émission phytosanitaires : NEUTRE</br> </br>émission GES : DIMINUTION</br> </br>émission de particules : NEUTRE</br> </br> Autre : Pas d'effet ( neutre )</br> </br>Privilégier des cultures à capacité de stockage en carbone intéressantes contribut à différer le retour à l'atmosphère du dioxyde de carbone capté par la culture.</br> </br> Critères "agronomiques" </br> Productivité  : Variable</br> </br>L'impact du choix de cultures à capacité de stockage en carbone intéressante sur la productivité du système dépend des cultures auxquelles elles viennent se substituer.</br> </br> Fertilité du sol : En augmentation</br> </br>Le choix de cultures à capacité de stockage en carbone intéressante et l'incorporation de leurs résidus au sol conduisent à une augmentation du taux de matière organique . Ceci contribut à améliorer la fertilité du sol à différents titres : stabilité structurale, rétention d'élements minéraux...</br> </br> Stress hydrique : En diminution</br> </br>Le choix de cultures à capacité de stockage en carbone intéressante et l'incorporation de leurs résidus au sol conduisent à une augmentation du taux de matière organique. Ceci contribut à améliorer la disponibilité en eau par augmentation de la réserve utile.</br> </br> Biodiversité fonctionnelle : En augmentation</br> </br>Le choix de cultures à capacité de stockage en carbone intéressante et l'incorporation de leurs résidus au sol conduisent à une augmentation du taux de matière organique. . Ceci contribut à favoriser la vie du sol en générale.</br> </br> Autres critères agronomiques : En augmentation</br> </br>Pression bio-agresseurs : Augmentation</br> </br>La maximisation de la part dans la rotation de cultures à capacité de stockage en carbone intéressante peut conduire à favoriser certains pathogènes, ravageurs ou adventices (exemple : piétin échaudage / verse ou graminées automnales en rotation à dominante de blé tendre...).</br> </br> Critères "économiques" </br> Charges opérationnelles : Variable</br> </br>L'impact du choix de cultures à capacité de stockage en carbone intéressante sur les charges opérationnelles dépend des cultures auxquelles elles viennent se substituer.</br> </br> Charges de mécanisation : Variable</br> </br>L'impact du choix de cultures à capacité de stockage en carbone intéressante  sur les charges de mécanisation dépend des cultures auxquelles elles viennent se substituer.</br> </br> Marge : Variable</br> </br>L'impact du choix de cultures à capacité de stockage en carbone intéressante  sur la rentabilité dépend des cultures auxquelles elles viennent se substituer.</br> </br> Autres critères économiques : Variable</br> </br>Consommation de carburant :variable</br> </br>L'impact du choix de cultures à capacité de stockage en carbone intéressante  sur la consommation de carburant dépend des cultures auxquelles elles viennent se substituer.</br> </br> Critères "sociaux" </br> Temps de travail : Variable</br> </br>L'impact du choix de cultures à capacité de stockage en carbone intéressante  sur le temps de "mécanisation" dépend des cultures auxquelles elles viennent se substituer.</br> </br> Période de pointe : Variable</br> </br>L'impact du choix de cultures à capacité de stockage en carbone intéressante  sur la charge de travail dépend des cultures auxquelles elles viennent se substituer.</br> </br> Temps d'observation : Variable</br> </br>L'impact du choix de cultures à capacité de stockage en carbone intéressante  sur le temps d'observation dépend des cultures auxquelles elles viennent se substituer.</br> </br> </br> </br> </br> </br> 4. Organismes favorisés ou défavorisés </br> Bioagresseurs favorisés </br> </br> </br> Organisme</br> </br> Impact de la technique</br> </br> Type</br> </br> Précisions</br> </br> Bioagresseurs défavorisés </br> </br> </br> Organisme</br> </br> Impact de la technique</br> </br> Type</br> </br> Précisions</br> </br> Auxiliaires favorisés </br> </br> </br> Organisme</br> </br> Impact de la technique</br> </br> Type</br> </br> Précisions</br> </br> Auxiliaires défavorisés </br> </br> </br> Organisme</br> </br> Impact de la technique</br> </br> Type</br> </br> Précisions</br> </br> Accidents climatiques et physiologiques favorisés </br> </br> </br> Organisme</br> </br> Impact de la technique</br> </br> Précisions</br> </br> Accidents climatiques et physiologiques défavorisés </br> </br> </br> Organisme</br> </br> Impact de la technique</br> </br> Précisions</br> </br> </br> </br> </br> </br> </br> 5. Pour en savoir plus </br> Stocker du carbone dans les sols agricoles de France</br> -Arrouays D., Balesdent J., Germon J.C., Joyet P.A., Soussana J.F., Stengel P. (INRA) </br> </br>Travaux universitaires, 2002</br> </br> lien </br> </br> </br> </br> </br> </br> 6. Mots clés </br> Méthode de contrôle des bioagresseurs : </br> </br> Mode d'action : </br> </br> Type de stratégie vis-à-vis de l'utilisation de pesticides : </br> </br> Annexes </br> Est complémentaire des leviers </br> </br> </br> Réaliser des apports d'effluents organiques </br> S'applique aux cultures suivantes </br> </br> </br> Avoine </br> Blé dur </br> Blé tendre </br> Maïs grain </br> Orge </br> Seigle </br> Triticale  
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17:47:42, 16 décembre 2024  +