A TERMÉKEK ÉS TECHNOLÓGIÁK VERIFIKÁLÁSA

Hasonló dokumentumok
SAVANYÚ HOMOKTALAJ JAVÍTÁSA HULLADÉKBÓL PIROLÍZISSEL ELŐÁLLÍTOTT BIOSZÉNNEL

KÜLÖNBÖZŐ BIOSZENEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ÉRTÉKELÉSE ÉS HATÉKONYSÁGÁNAK JELLEMZÉSE TALAJ MIKROKOZMOSZOKBAN

SZÉLERÓZIÓ ELLENI VÉDEKEZÉS

Marton Miklós, FM Környezetfejlesztési Főosztály

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS Az ember és környezete, ökoszisztémák. Dr. Géczi Gábor egyetemi docens

KÖRNYEZETTOXIKOLÓGIA II. a talaj kockázatának kezelésére Gruiz Katalin. Gruiz Katalin - KÖRINFO

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

3. Ökoszisztéma szolgáltatások

Mérlegelv. Amennyi tápanyagot elviszek vagy el szándékozok vinni a területről terméssel, azt kell pótolnom

Információtartalom vázlata: Mezőgazdasági hulladékok definíciója. Folyékony, szilárd, iszapszerű mezőgazdasági hulladékok ismertetése

Termésbiztonság vs. termésbizonytalanság a növénytermesztésben. Kanizsai Dorottya Pest megye

SOILUTIL Hulladékok talajra hasznosítása: menedzsment-koncepció és eredmények Gruiz Katalin

Környezetgazdálkodási agrármérnök MSc Záróvizsga TÉTELSOR

A GEOSAN Kft. célkitűzése a fenntartható fejlődés alapjainak elősegítése

Hogyan lehet Európa degradált élőhelyeinek 15%-át restaurálni?

Az ökológia rendszer (ökoszisztéma) Ökológia előadás 2014 Kalapos Tibor


Fenntartható fejlődés és fenntartható gazdasági növekedés. Gyulai Iván november 20. Budapest

Az Élet forrásában nincs tegnapi víz. Körforgásos gazdaság: lehetőség a víziparban

Talaj mikrobiális biomasszatartalom. meghatározásának néhány lehetősége és a módszerek komparatív áttekintése

Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon

Mi a bioszén? Hogyan helyettesíthetjük a foszfor tartalmú műtrágyákat

FENNTARTHATÓSÁG????????????????????????????????

Bioszén, a mezőgazdaság új csodafegyvere EU agrár jogszabály változások a bioszén és komposzt termékek vonatkozásában A REFERTIL projekt bemutatása

A biodiverzitás megőrzésének környezeti, társadalmi és gazdasági hatásai az NBS hatásvizsgálata alapján

FENNTARTHATÓSÁG AZ AKVAKULTÚRÁBAN

A nagy termés nyomában. Mezőhegyes, szeptember 11.

Bábolna. Takarmányozási Program. Brojler

Az Energia[Forradalom] Magyarországon

TCE-el szennyezett földtani közeg és felszín alatti víz kármentesítése bioszénnel

Turizmuson túl: az élővilág meghatározó szerepe az életminőségben. Török Katalin MTA Ökológiai Kutatóközpont

A stratégiai célok közül egy tetszőlegesen kiválasztottnak a feldolgozása!

A magyar lakosság vitaminbevitelének. Schreiberné Molnár Erzsébet, Bakacs Márta

A precíziós növénytermesztés döntéstámogató eszközei

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Aktuális kutatási trendek a villamos energetikában

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Létesített vizes élőhelyek szerepe a mezőgazdasági eredetű elfolyóvizek kezelésében

Precíziós gazdálkodás, mint a versenyképesség és a környezetvédelem hatékony eszköze. Dr. Balla István Tudományos munkatárs NAIK-MGI

Aszálykárok csökkentése biobázisú talajadalék felhasználásával. Záray Gyula professor emeritus

A természeti erőforrás kvóta

TALAJVÉDELEM XI. A szennyezőanyagok terjedését, talaj/talajvízbeli viselkedését befolyásoló paraméterek

Norvég kutatási pályázat. Cégcsoport bemutató

A FENNTARTHATÓ ÉPÍTÉS EU KOMFORM MAGYAR INDIKÁTORRENDSZERE

Bio-foszfát termésnövelő anyagok előállítása

Fogalmak. Az extenzív halastavi gazdálkodás és a kárókatona szerepe és megítélése halastavi környezetben szept. 24. Biharugra, Bihari Madárvárta

A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI. Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, május 30.

Körforgásos gazdaság: mi ez és hova szeretnénk eljutni? Kriza Máté kuratóriumi elnök Körforgásos Gazdaságért Alapítvány

Kun Ágnes 1, Kolozsvári Ildikó 1, Bíróné Oncsik Mária 1, Jancsó Mihály 1, Csiha Imre 2, Kamandiné Végh Ágnes 2, Bozán Csaba 1

Talajtani adatbázis kialakítása kedvezőtlen adottságú és degradálódott talajok regionális szintű elhelyezkedését bemutató térképsorozathoz

APC természetes takarmányozási koncepciók (Előadás - Baromfi)

Fémmel szennyezett területek kezelése kémiai és fitostabilizációval. Feigl Viktória

TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 02.

Szennyvíziszapból trágya előállítása. sewage sludge becomes fertiliser

Térinformatika gyakorlati alkalmazási lehetőségei a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságán

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései

ÉRDEMES BELEVÁGNI? A precíziós gazdálkodás Banki értékelése

A foszfát, mint a mezőgazdaság stratégiai alapanyaga. Hogyan helyettesíthetjük a. 3R Bio-Foszfát EU28 P-import kihelyettesítés > <2030 = >28%

AGRÁR-ÖKOLÓGIA ALAPJAI című digitális tananyag

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások

A szén-dioxid megkötése ipari gázokból

Dr. Bittsánszky András. Növények a jövőnkért. Földes Ferenc Gimnázium Miskolc, február

Hüvelyes növények szerepe az ökológiai gazdálkodásban

A modern pirolízis technológiák környezeti biztonsága

AGRO.bio. Talaj növény élet. Szabó Gábor területi képviselő. Minden itt kezdődik

Tápanyag antagonizmusok, a relatív tápanyag hiány okai. Gödöllő,

Az aszály és a globális melegedés hatása az élelmiszeripari nyersanyagellátásra és a kertészeti termékek tárolására

Mannheim Viktória, egyetemi docens Hulladékhasznosítási konferencia szeptember Gyula, Cívis Hotel Park

A természet láthatatlan szolgáltatásai ingyenesek, és gyakran magától értetődőnek tekintjük azokat pedig értékesek és veszélyeztetettek

SOILTONIC. A növények egészsége a talajban kezdődik SOILTONIC. mint talajkondicionàló

Bozó László Labancz Krisztina Steib Roland Országos Meteorológiai Szolgálat

Az Országos Levegőterheléscsökkentési május 29. HOI szakmai fórum Bibók Zsuzsanna

Gruiz Katalin Szennyezett területeken lejátszódó folyamatok és a környezeti kockázat

Földminőség, fenntartható és környezetbarát gazdálkodás

Készítette: Szerényi Júlia Eszter

Bábolna. Takarmányozási Program. Húsmarha / Tehén Kiegészítő takarmányok

A bioszén alkalmazásának gazdaságossága, léptéknövelés, ipari megvalósítás kérdése

Kárpát-medencei Magyar Energetikai Szakemberek XXII. Szimpóziuma (MESZ 2018) Magyarország energiafelhasználásának elemzése etanol ekvivalens alapján

A tantárgy besorolása: kötelező A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, képzési karaktere 100/0 (kredit%)

Tervezzük együtt a jövőt!

Az élelmiszerek tartósítása. Dr. Buzás Gizella Áruismeret bolti eladóknak című könyve alapján összeállította Friedrichné Irmai Tünde

A szén dioxid leválasztási és tárolás energiapolitikai vonatkozásai

SZIJÁRTÓ ÁGNES DRS PROJEKTFINANSZÍROZÁSI KONFERENCIA NOVEMBER 12. BUDAPEST

Eco echo szalvéták. Célja. Fenntartható irányvonal, környezetvédelem. Koncepció leírása

Indikátorok projekt modellhelyszínein. Domokos Tamás szeptember 13.

Az ipari ökológia: a fenntarthatóság tudománya a mérnöklés kihívása

NÖVÉNYGENETIKA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

C,H,O,N,P,S,B,K,Ca,Mg Cu,Mn,Fe,Zn,Mo? (2-3 elem egy kérdésben) o Hogyan változik a növény ásványi anyag tartalma az idő múlásával?

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Hulladékfogadás, együttes rothasztás, biogáz hasznosítás hatékonyságának növelése a DÉL-PESTI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEN

TDR országos felmérés előzetes eredményeinek értékelése. Dombos Miklós

Környezeti fenntarthatóság

TÖNKRETESSZÜK-E VEGYSZEREKKEL A TALAJAINKAT?

Légszennyezés. Molnár Kata Környezettan BSc

A TALAJSZENNYEZŐK HATÁRÉRTÉKEINEK MEGALAPOZÁSA ÉS ALKALMAZÁSA. Dr. Szabó Zoltán

2. Biotranszformáció. 3. Kiválasztás A koncentráció csökkenése, az. A biotranszformáció fıbb mechanizmusai. anyagmennyiség kiválasztása nélkül

Duna Stratégia Zöld minikonferencia október 8. A talajvízforgalom szerepe és jelentősége változó világunkban

Átírás:

Terra Preta Projekt 2014 2016 A TERMÉKEK ÉS TECHNOLÓGIÁK VERIFIKÁLÁSA Gruiz Katalin

A verifikáció alapjai A verifikáció értelmezése: a bioszenes talajjavító technológia jóságának, hatékonyságának mérése technológiai, környezeti, gazdasági, társadalmi és kulturális szempontok szerint. Gazdasági: termelés, gazdagság Társadalmi: jólét, egészség kultúra Környezeti: ökoszisztéma

Indikátorok koncepciója Technológiai hatékonyság indikátorai (Hagyományos mérnöki) Anyagmérlegen alapul ó hatékonyság: %-os kihozatal-javulás. Környezethatékonysági indikátorok (Hagyományos fenntarthatósági) Alapanyagokkal / működtetéssel összefüggő kibocsátások kockázata ill. káros hatása Finomítás: Lokális, vízgyűjtó és globális szinten Rövid és hosszú távon Társadalmi-gazdasági indikátorok (Kitágított gazdasági hatékonyság) Monetizált gazdasági és társadalmi/egészségi kockázatok és hasznok Egyéb társadalmi kulturális indikátorok Nem monetizálható kockázatok és hasznok Rendszer-indikátorok mindet egybe foglalják Kedvezőtlen kimenetel típusú indikátorok értékek romlása miatti kedvezőtlen hatások az egyénre, a közösségekre, az üzleti vállalkozásokra és a természeti környzetre. Pl. kitettség, kockázat, káros hatás, veszteség, egészség-kockázat, egészségkárosodás, levegő- és vízszennyezés, ökológiai lábnyom; Erőforrások felhasználása, aránytalan terhelések, áthelyeződések, pl. az anyag, az energia, a víz, a talaj, vagy a bióta terhére elvett anyagok; Értékteremtés, javulás, az egyének, közösségek, üzleti vállalkozások, a természeti környezet jóléte, gazdagodása. Pl. a talaj értékének növekedése, termésátlag növekedése, a termelés költségcsökkenése, energiahatékonyság növelése, gazdasági teljesítmény, jövedelem növekedése.

A Terra preta verifikáció lényegi elemei 1. Az ökoszisztéma, az agrár-ökoszisztéma védelme. 2. A talajok fizikai-kémiai, talajtani minőségének javítása, biodiverzitásának növelése; 3. A lokális, regionális és globális környezet állapotának rövid és hosszútávú javítása; 4. Az elemkörforgalmak talajt érintő optimálása lokálisan, vízgyűjtő és globális szinten: Szén, nitrogén, kén talajban megkötése levegő mentesítése Mikroelemek: nem csak egyszeri pótlás, az egyensúlyi készlet újrateremtése! 5. Az agrártermékek mennyiségének növelése, minőségének, beltartalmi értékének javítása. 6. Az agrotechnológiák teljes életciklusának pozitív irányú befolyásolása: Termelési technológia, primer termék minősége, feldolgozása, fogyasztási módok Hulladékkezelés és hasznosítás mindegyik lépésben. Vegyszerfelhasználás, energiafelhasználás minimalizálása, 7. Energiahatékonyság 8. Termelés, mezőgazdasági termelés biztonságossága, kilengések csökkentése. 9. Emberi egészségre gyakorolt jótékony hatás: teljesebb értékű élelmiszerek, több mikroelem, mikro-tápanyag, vitamin és biológiailag aktív anyag, stb. 10. A multikritériumos analízis koncepció-modellje és az indikátorrendszer; 11. A konkrét eset verifikációja: verifikációs tanulmány készítése. 12. Áttekinthető világos verifikációs módszerleírás, érzékenység, szignifikancia, a bizonytalanságok kezelése, objektív megítélésre képes szakértői team. Holisztikus megközelítés, a jó gyakorlatok gyűjtése.

A talaj fenntarthatósága A talajfunkciók és az ökoszisztéma szolgáltatások közötti összefüggés A talajfunkció az a kapacitás, mely eleget tesz a a természet igényeinek, biztosítja atermészet védelmét, az ökoszisztéma egészséges működését Az ökoszisztéma szolgáltatások az egészséges ökoszisztéma működéséből az ember számára létrejövő haszon. A talajfunkciókat az EU Soil Framework Directive a következőképpen határozza meg: 1. tápanyagok, vegyi anyagok és a víz raktározása, megőrzése, szűrése, átalakítása; 2. biodiverzítás megőrzése a fajok védelme, a gének sokféleségének megtartása és élőhely biztosítása (COM, 2006). A biomassza termelését (mg) ökológiai funkciónak + ökoszisztéma szolgáltatásnak itekinti (élelmiszer, faanyag, szálasanyag). A talajjavítás mennyire járul hozzá a talajok fenntarthatóságához? Értékelés: Talajfunkció + ökoszisztéma szolgáltatások + ökológiai + társadalmi-gazdasági szempontok.

A talajjavítás hatásának mérése : koncepció Abiotikus és biotikus komponensek, ökológiai folyamatok Ökológiai domén Ecosystem functions Szociális-kulturális domén Egyensúlyi állapot: pótlódás = használat Használat Ezt a keresztmetszetet nekünk kell beállítanunk: csak annyit elvenni, amennyi pótlódik, vagyis megtartani az egyensúlyt. A talajok szervesanyag-tartalma, pufferkapacitása, szerkezete, állósága víztartó kapacitása, a mezoelemek, a mikroelemek, a mikrobiota diverzitása már lefolytak a homokóra torkán. Ecosystem services Gazdasági domén Ökoszisztéma szolgáltatások és javak értéke A túlfogyasztás rontja a szolgáltataás értékét és az attól függő társadalmi, egészségi, kulturális eredményt. Volchko et al. (2013a)

Talajdegradáció Magyarországon

Ca mg/kg 1962 1988 2005 Paradicsom 500 210 90 Fejessaláta 330 292 280 Zöldpaprika 310 165 140 Spenót 1500 1330 1330 Kukorica 220 200 80 Sárgarépa 440 460 280 Élelmiszernövények elem- és vitamintartalma Márai Géza, 2013 Fe mg/kg 1942 1967 1988 1995 2005 Burgonya 110 42 6 4 5 Kukorica 78 43 35 18 15 Répafélék 266 130 31 7 8 Kation mg/kg 1966 1990 2005 Kukorica 6 12 4,0 3,0 Borsó 1 2 0,8 1,0 Tej nyár 3,5 4,5 0,2 0,2 Tej tél 0,4 1,8 Fejeskáposzta 30 200 0,4 0,4 Sárgarépa 150 250 120 120 Niacin (B3) 1952 1962 1981 2005 Tojás 23,0 17,0 17,0 1,0 Tej 9,0 2,0 0,5 0,5 Zab 25,0 10,0 3,0 Piridoxin (B6) Búza 4,0 3,0 2,7 Kukorica 20,0 6,0 4,0 0,6 Fólsav 1968 1982 2005 Kukorica 0,50 0,26 0,15

Bioszén sorsa és direkt hatása a talajban Tartós C-tartalom változás az időben, Szorpció, szorbeált anyagok, sejtek Fázisok közötti megoszlásokra gyakorolt hatás Használt indikátorok Talajminőség indikátorai Talaj víztartó képesség indikátor: I VT = VT kontroll /VT kezelt, Víztartó hatékonysági % = 100*(VT optimális VT kezelt )/VT optimális. Szervesanyag tartalomindikátor: I TOC = TOC kontroll /TOC kezelt, tápanyagnövelő hatékonysági % = 100*(TOC optimális TOC kezelt )/TOC optimális. Textúra: Arany-féle kötöttségindikátor: I KA Tápanyagtartalom: I N ; I P, I K, stb. Talaj ph-indikátor: I ph Élőhely indikátorok: Élősejkoncentráció: baktériumszám, gombaszám, összegzett mikroorganizmus konc. Mikrobiológiai aktivitások, (légzés, nitrifikáció, AM gombáinak gyökérkolonizációja) Enzimaktivitások Collembola, nematoda, egyéb talajlakó fajok denzitása Növénynövekedés és terméshozam.

Fenntarthatósági indikátorok Ökoszisztéma szolgáltatások Erózió/defláció hajlam: SUM (víztartóképesség, szervesagtartalom, textúra); Tápanyagtartalom: N, P, K, S, öszegzett tápanyagindikátorok: SUM (I N, I P, I K ; Szervesanyag tartalom I TOC időbeni változásából extrapolált érték 1 és 5 évre; Savanyúság I ph időbeni változásából extrapolált érték 1 és 5 évre? Kimosódási hajlam: kísérleti eredmények alapján képzett félkvantitatív mutató. Kapilláris vízemelés: relatív index mért adatok alapján (vízemelés javulás %); Bioszén fizikai, kémiai, toxikológiai kockázatai SUM (T 1, T 2, T 3, T n ) Talaj toxicitása: talajlakó állatok és növények számára, bioakkumuláció, biomagn. Toxicitási indexek (tesztorganizmusok gátlása I%); SUM toxicitás: SUM (T 1, T 2, T 3, T n )

Fenntarthatósági indikátorok Szabályozó szerep Szénkörforgalom, légköri CO 2 csökkenés Talaj széntartalom növekedés (TOC indikátor) Talaj tartós széntartalom pozitív hatásai: javuló élőhely,növekvő aktivitások. Carbon Stability Factor (CSF) becslése rövidtávú eredmények alapján. Metánkibocsátás csökkenése (CO 2 -arányos metáncsökkenés számítása) N körforgalom: csökkent N-műtrágya használat, csökkenő N 2 O kibocsátás, növekvő kötött N. Foszfor, K és S-forgalmak : bioszén P-, S-, K-tartalma, talaj PSK-tartalom változása (I PSK ), hozzáférhető PSK és időbeni változások. Vízforgalom (mért javulás alapján). Élőhely Stressz-tűrés; Fajszámváltozás; Termeszthető növények választéka (szakértő)

Aggregálás és súlyozás A változást a kiválasztott indikátorokat alapján azok aggregált értéke mutatja. Az agregáláshoz a kvalitatív és kvantitatív jellemzőket össze kell adni. Ehhez mindegyiket a változás mértéke alapján képzett relatív %-kal vagy pontttal kéne jellemezni, majd az eredményre gyakorolt hatás arányában súlyozni. Pontszám képzése például sávok szerinti minősítés: Szervesanyag-tartalom, N, K ph, nedvességtartalom, Durva szemcsefrakció vízkapacitás, biol. aktivitás hozzáférhető foszfor toxicitás,

A bioszenes talajjavítás mérlege KOCKÁZATOK ÉS KÁROK Talajjavítás rövidtávú helyi kockázatai, pl. szállítás, kiporzás Talajjavítási technológia költségei Ismeretlen technológia, Hosszútávú hatások bizonytalansága, Időigény bizonytalansága, Plusz munkaigény Pirolízis nem elterjedt volta HASZNOK Földterület értéke Talaj aranykorona értéke Jobb agroökoszisztéma szolgáltatások: tápanyag- és vízgazdálkodás Több és jobb minőségű élelmiszer Termelés költségének csökkenése Egészséges geokémiai ciklusok (földi klima) Egészséges fogyasztók Jobb minőségű élet Kevesebb szociális és eü. kiadás Hulladékpiramisban felsőbb szint Pirolízis = zöldebb energiatermelés

Köszönöm a figyelmet

Az indikátorrendszer 1. Az indikátor-típusok meghatározása; 2. Az indikátorok értékét befolyásoló tényezők áttekintése; 3. Indikátorok prioritási sorrendjének kialakítása érzékenység- és szignifikancia vizsgálat alapján; 4. Indikátorok (ill. hierarchikus szerkezetű indikátorrendszer) aggregálhatóvá tétele; 5. Kvantitatív jellemzők aggregálása megoszláson (0 1 tartomány hányada, vagy 0 100 tartomány %-a) alapuló pontszám-rendszer segítségével; 6. Súlyok és faktorok megalkotása tudományos evidenciák és szakértői becslés alapján; 7. Kvantitatív és kvalitatív indikátorok aggregálása súlyozás után; 8. Érzékenység és bizonytalanságok értékelése.