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CO-benefits and Risks of Enhanced Silicate weathering in agriculture

Description du projet

Évaluer l’altération accrue des silicates en agriculture

L’atténuation du changement climatique mondial exige une réduction urgente des émissions de CO2 ainsi qu’une élimination active du CO2 de l’atmosphère. L’altération accrue des silicates (ESW pour enhanced silicate weathering) est une technologie d’émission négative prometteuse d’élimination du CO2 qui accélère le processus naturel d’altération des silicates en carbonates, permettant ainsi la séquestration du CO2. En agriculture, l’ESW peut s’avérer encore plus bénéfique, car les roches silicatées comme le basalte contiennent des éléments qui favorisent la croissance des plantes et la santé des sols. Les bénéfices connexes de l’ESW n’ont toutefois jamais été évalués. Le projet CORES, financé par l’UE, se penchera sur le potentiel de l’ESW, en utilisant le basalte silicaté, pour assurer la protection du rendement et de la qualité de cette culture majeure qu’est le maïs et du microbiote du sol qui y est associé dans des conditions de sécheresse et de salinité.

Objectif

CO2 is a potent greenhouse gas and the primary cause of global climate change (GCC). Among others, GCC induces extreme weather events, producing an extensive impact on natural and agricultural systems. Climate change mitigation requires an urgent decrease in CO2 emissions together with active CO2 removal from the atmosphere. Enhanced silicate weathering (ESW) is a promising negative emission technology for CO2 removal but requires further research. ESW accelerates the natural process of weathering-based silicate to carbonate transformation, by increasing the surface area of silicate rocks. During the weathering process, CO2 is sequestered. Agricultural fields are ideal for ESW, due to ease of access, equipment availability and infrastructural capacity. In an agricultural setting, this application can be further beneficial as the silicate rocks like basalt contains elements that promote plant growth and soil health. In addition, GCC endangers crop production by inducing drought and salinity. Approximately 75% of the cropland is subjected to drought-related yield loss while salinity affects around 50-80% of global croplands. Moreover, impacts of drought and salinity are anticipated to rise in the future due to GCC. The negative effects of drought and salinity can be countered by ESW through (i) the preservation of crop yield and quality by the silicon (Si) mediated drought and salt stress tolerance in plants and (ii) the protection of soil microbiota by the stabilization of soil chemistry. Although ESW could contribute to climate change adaptation in agriculture, these promising co-benefits were never assessed, and further research is needed to evaluate this potential in different agricultural settings. In project CORES, I aim to examine the potential of ESW, with silicate mineral basalt, for the protection of yield and quality of major crop maize and associated soil microbiota under drought and saline conditions and establish the groundwork for future field trials.

Champ scientifique (EuroSciVoc)

CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN. Voir: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.

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Coordinateur

UNIVERSITEIT ANTWERPEN
Contribution nette de l'UE
€ 191 760,00
Adresse
PRINSSTRAAT 13
2000 Antwerpen
Belgique

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Région
Vlaams Gewest Prov. Antwerpen Arr. Antwerpen
Type d’activité
Higher or Secondary Education Establishments
Liens
Coût total
Aucune donnée