Home

”Stenen zaaien” op de akkers kan CO2 opruimen

Categorie(ën): Agrarische sector, Klimaat


Versnelde verwering door fijngemalen gesteente  zou kunnen helpen de klimaatverandering te vertragen. ( foto: Chris Ensminger/Unsplash)

Uit recent onderzoek blijkt dat boeren zouden kunnen helpen koolstofdioxide  te verwijderen  door verpulverde vulkanische gesteenten op hun akkers uit te strooien. Ook blijkt dat dit het beste effect heeft in de tropen.

Dit type ingrijpen om het klimaat te redden heet ‘enhanced rock weathering’,  “versnelde verwering”. Het maakt gebruik van het verweringsproces dat  op natuurlijke wijze koolstofdioxide bindt tot carbonaat-mineralen. Het idee is simpel: versnel de normale verwering op een manier die ook mensen ten goede komt. Als dit toegepast wordt naast  vermindering van de CO2-uitstoot kan het helpen de klimaatverandering te vertragen. “En het is veiliger dan andere methoden om CO2 uit de lucht te halen en op te slaan,” aldus onderzoeker S. Hun Baek, (klimaatonderzoeker aan de Yale Universiteit, leider van het onderzoek). “Het heeft nog een paar voordelen, zoals het verjongen van uitgeputte bodems en het verminderen van de verzuring van de oceanen. Dit maakt het des te meer een aantrekkelijke optie.”

In het onderzoek werd gemalen basalt, een snel verwerend gesteente, dat ontstaat als lava afkoelt, gestrooid op akkers over de hele wereld om te zien in welke gebieden de gesteenten het snelste afgebroken worden.

Versnelde verwering maakt de bodem gezonder, bindt koolstof en bestrijdt de verzuring van de oceanen. (Carbonaten kunnen ook afkomstig zijn van niet verbeterde bodems). Credit: AGU

 

 

 

 

 

 

 

Dit geeft geweldige mogelijkheden,” zegt Noah Planavsky, (geochemicus aan de Yale University, een van de onderzoekers). “Al moeten we nog veel leren over het proces, het is duidelijk dat dit een veelbelovende mogelijkheid is; we moeten nu kijken naar  de economische perspectieven.”

In het modelonderzoek werd gekeken naar het effect als het op 1000 landbouwgebieden verspreid over de wereld zou worden toegepast van het jaar 2006 tot 2080. In deze 75 jaar  zouden deze velden bij elkaar 64 gigaton C uit de lucht halen Als dat  geëxtrapoleerd wordt naar alle akkers  zou deze strategie in dezelfde periode tot 217 gigaton C verwijderen

“Het laatste IPCC rapport stelde dat we  tot het jaar 2100 100 tot 1000  gigaton C uit de lucht moeten halen, en tegelijk de  uitstoot sterk verminderen, om de gemiddelde temperatuurstijging te beperken tot anderhalve graad,” zegt Baek.  “Als we het opschalen naar landbouwgebieden over de hele wereld zouden we ongeveer in de buurt komen van de lagere waarde, die nodig is om onze klimaatdoelen te bereiken.”

Omdat de verweringsprocessen sneller verlopen in hete en vochtige omstandigheden zou het versneld verweren  in tropische gebieden sneller gaan dan in hogere breedten. Boeren en bedrijven die willen investeren in oplossingen voor het verminderen van koolstof, kunnen zich het best richten op het toepassen van basalt in de tropen. Het model liet nog een ander resultaat zien: versnelde verwering werkt evengoed of beter bij hogere temperaturen, terwijl andere methoden om koolstof op te slaan, zoals het opslaan van organische koolstof in de bodem, minder efficiënt werken bij hogere temperaturen.

“Versnelde verwering wordt nauwelijks beïnvloed door klimaatverandering; het gaat ongeveer even snel bij gematigde en bij hoge temperaturen. “Dit is verrassend – en geeft ons vertrouwen dat het echt een goede mogelijkheid is.”

Boeren  gebruiken nu al miljoenen tonnen kalksteen op hun akkers om nutriënten toe te voegen en de  zuurgraad van de bodem in stand te houden. Kalksteen kan zowel koolstof afgeven als opslaan. Het kan dus een eenvoudige overgang zijn om een ander soort gemalen gesteente uit te strooien.

Versnelde verwering is op kleine schaal al toegepast op boerderijen over de hele wereld. De volgende stap is “realistische toepassing,”” aldus Planavsky

Bron: AGU (www.agu.org), augustus 2023

Auteurs: Seung Hun Baek, Juan M. Lora, Noah Planavsky, Yoshiki Kanzaki, Christopher T. Reinhard, Shuang Zhang,