Technologies

Le compost urbain : Une solution de gestion des déchets et d'amélioration de la santé des sols [Inde]

Khachra Khad

technologies_6728 - Inde

État complet : 90%

1. Informations générales

1.2 Coordonnées des personnes-ressources et des institutions impliquées dans l'évaluation et la documentation de la Technologie

Personne(s)-ressource(s) clé(s)

Spécialiste GDT:
Nom du projet qui a facilité la documentation/ l'évaluation de la Technologie (si pertinent)
Soil protection and rehabilitation for food security (ProSo(i)l)
Nom du ou des institutions qui ont facilité la documentation/ l'évaluation de la Technologie (si pertinent)
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) - Allemagne
Nom du ou des institutions qui ont facilité la documentation/ l'évaluation de la Technologie (si pertinent)
CIAT International Center for Tropical Agriculture (CIAT International Center for Tropical Agriculture) - Kenya
Nom du ou des institutions qui ont facilité la documentation/ l'évaluation de la Technologie (si pertinent)
Ecociate Consultants (Ecociate Consultants) - Inde

1.3 Conditions relatives à l'utilisation par WOCAT des données documentées

Le compilateur et la(les) personne(s) ressource(s) acceptent les conditions relatives à l'utilisation par WOCAT des données documentées:

Oui

1.4 Déclaration sur la durabilité de la Technologie décrite

Est-ce que la Technologie décrite ici pose problème par rapport à la dégradation des terres, de telle sorte qu'elle ne peut pas être déclarée comme étant une technologie de gestion durable des terres?

Non

Commentaires:

L'application de compost urbain améliore la santé des sols

2. Description de la Technologie de GDT

2.1 Courte description de la Technologie

Définition de la Technologie:

L'utilisation du compost urbain est une solution durable pour résoudre le problème de la gestion des déchets et de la dégradation des sols. Avec cette technologie, les déchets urbains sont compostés et utilisés comme engrais organiques en agriculture. Cela permet de gérer des déchets urbains, d'améliorer les sols ruraux et, par conséquent, d'accroître la productivité agricole.

2.2 Description détaillée de la Technologie

Description:

En Inde, plus de 377 millions de personnes vivent dans près de 8 000 villes ou communes. Elles produisent 62 millions de tonnes de déchets solides municipaux par an, selon le gouvernement. Plus de 80 % de ces déchets solides sont déposés sans discernement et sans traitement dans des décharges, dans des conditions peu hygiéniques. En même temps, dans les paysages rurales indiennes, la durabilité écologique de l'agriculture est menacée en raison de l'utilisation excessive d'engrais chimiques et de la monoculture depuis la "révolution verte", ce qui a entraîné la dégradation des terres.

Le compost urbain est l'une des solutions à ces deux problèmes. Les déchets collectés par les municipalités sont transformés en compost. Au cours de ce processus, les déchets organiques sont collectés dans les villes, recyclés, transformés en compost et finalement utilisés comme matière organique par les agriculteurs en complément du fumier traditionnel. De cette manière, le carbone contenu dans les déchets est recyclé dans le sol, ce qui améliore la production agricole et réduit les émissions à effet de serre.

La municipalité de Nashik, dans l'État du Maharashtra en Inde, a mis en place une installation de traitement des déchets dans la ville. Cette installation transforme les déchets organiques de la ville en compost par le biais d'un processus scientifique. Le compost municipal traité est emballé dans des sacs de 50 kg chacun et ces sacs sont fournis à des fabricants d'engrais, puis à des agriculteurs. Les agriculteurs peuvent bénéficier de subventions gouvernementales pour l'achat de sacs de compost, sous réserve de la présentation de documents justificatifs et d'autres conditions.

Dans le cadre du projet « Protection et réhabilitation des sols pour la sécurité alimentaire (ProSol) » de la GIZ, les agriculteurs et les OPA (organisations de Producteurs Agricoles) ont bénéficié d'un soutien pour l'application de compost urbain dans leurs champs. Avec le soutien de l'agence de mise en œuvre, la Fondation des Organisations de Bassins versants (WOTR en anglais), l'application de compost urbain dans les champs des agriculteurs a été introduite dans trois districts de Maharashtra, à savoir Ahmednagar, Jalna et Dhule. Les interventions ont concerné plus de 3 000 agriculteurs et environ 1 100 hectares de terres. L'ensemble de l'intervention est mis en œuvre avec l'aide des OPA, qui se procurent le compost urbain auprès du centre de gestion des déchets de Nashik et le vendent ensuite aux communautés agricoles. Cela a permis aux agriculteurs d'avoir facilement accès au compost sans avoir à supporter des frais de déplacement excessifs. Les agriculteurs ont appliqué le compost de déchets urbains dans leurs exploitations au cours du mois de mai/juin (avant le début de la mousson) sur différentes cultures.

Le compost urbain a été appliqué à différentes combinaisons de cultures telles que le riz et le pois chiche dans le district de Dhule (irriguées), le haricot mungo et le sorgho dans le district d'Ahmed Nagar (conditions pluviales) et le soja et le blé dans le district de Jalna (irriguées). Les agriculteurs ont constaté les avantages du compost de ville dans divers combinaisons de cultures et zones géographiques. L'application du compost urbain a permis aux agriculteurs de réduire l'utilisation d'engrais synthétiques ainsi que la dépendance à l'égard du fumier de ferme, qui devient plus rare de jour en jour. Les agriculteurs se sont également rendu compte de l'amélioration de la santé des sols, ce qui a permis d'accroître la productivité de leurs exploitations.

Le gouvernement indien a également lancé plusieurs initiatives visant à promouvoir l'utilisation du compost urbain dans l'agriculture. Par exemple, la Mission nationale pour l'agriculture durable fournit une aide financière aux agriculteurs pour l'achat de compost urbain, et le décret sur le contrôle des engrais autorise l'utilisation du compost urbain en tant qu'engrais. Bien que la transformation des déchets urbains en compost et leur application dans les champs des agriculteurs soit une approche naissante de la part du gouvernement indien et d'autres parties prenantes, si l'on considère la disponibilité en déchets, l'engagement du gouvernement indien par le biais de son Programme « Inde propre » et le vaste problème de l'utilisation des engrais synthétiques et des subventions élevées, l'utilisation du compost urbain dans l'agriculture pourrait contribuer à des solutions durables dans le domaine de la gestion des déchets, tout en améliorant la santé des sols et en réduisant l'utilisation d'engrais synthétiques en Inde.

2.3 Photos de la Technologie

2.4 Vidéos de la Technologie

Commentaire, brève description:

https://www.youtube.com/watch?v=Jms1dp3DABU

2.5 Pays/ région/ lieux où la Technologie a été appliquée et qui sont couverts par cette évaluation

Pays:

Inde

Région/ Etat/ Province:

Maharashtra

Autres spécifications du lieu:

Ahmednagar, Jalna, Dhule

Spécifiez la diffusion de la Technologie:
  • appliquée en des points spécifiques ou concentrée sur une petite surface
Est-ce que les sites dans lesquels la Technologie est appliquée sont situés dans des zones protégées en permanence?

Non

Commentaires:

L'intervention est mise en œuvre auprès d'environ 1100 agriculteurs dans les trois districts d'Ahmednagar, de Jalna et de Dhule, dans l'État indien du Maharashtra.

2.6 Date de mise en œuvre de la Technologie

Indiquez l'année de mise en œuvre:

2021

2.7 Introduction de la Technologie

Spécifiez comment la Technologie a été introduite: :
  • au cours d'expérimentations / de recherches
  • par le biais de projets/ d'interventions extérieures
Commentaires (type de projet, etc.) :

Le développement du compost urbain est le résultat de recherches menées par différents organismes. Cependant, l'application de la technologie du compost urbain est un volet du projet ProSol de la GIZ.

3. Classification de la Technologie de GDT

3.1 Principal(aux) objectif(s) de la Technologie

  • améliorer la production
  • réduire, prévenir, restaurer les terres dégradées
  • créer un impact économique positif
  • Reduire les déchets municipaux

3.2 Type(s) actuel(s) d'utilisation des terres, là où la Technologie est appliquée

Les divers types d'utilisation des terres au sein du même unité de terrain: :

Non


Terres cultivées

Terres cultivées

  • Cultures annuelles
Cultures annuelles - Précisez les cultures:
  • céréales - blé d'hiver
  • céréales - riz (de milieux secs)
  • céréales - sorgho
  • légumineuses et légumes secs - fèves
  • légumineuses et légumes secs - soja
Nombre de période de croissance par an: :
  • 2
Précisez:

Riz-pois chiches, haricot mungo-sorgho, soja-blé

Est-ce que les cultures intercalaires sont pratiquées?

Oui

Si oui, précisez quelles cultures sont produites en culture intercalaire:

Maïs, légumes, cultures fourragères

Est-ce que la rotation des cultures est appliquée?

Oui

Si oui, veuillez préciser:

La rotation se fait surtout durant les cultures d'hiver. Les pois chiches sont remplacés par des haricots ou les haricots sont remplacés par d'autres légumes.

Commentaires:

L'intervention vise principalement les terres cultivées.

3.3 Est-ce que l’utilisation des terres a changé en raison de la mise en œuvre de la Technologie ?

Est-ce que l’utilisation des terres a changé en raison de la mise en œuvre de la Technologie ?
  • Non (Passez à la question 3.4)

3.4 Approvisionnement en eau

Approvisionnement en eau des terres sur lesquelles est appliquée la Technologie:
  • mixte: pluvial-irrigué
Commentaires:

Le régime des précipitations varie d'un endroit à l'autre et l'utilisation de l'eau supplémentaire pour irriguer varie d'un agriculteur à l'autre en fonction de l'accessibilité aux canaux et de la disponibilité des ressources (pompe, source d'énérgie) pour puiser l' eau de la nappe phréatique. La plupart des agriculteurs d'Ahmednagar pratiquent l'agriculture pluviale, tandis qu'à Jalna, ils disposent de quelques installations d'irrigation.

3.5 Groupe de GDT auquel appartient la Technologie

  • système de rotation (rotation des cultures, jachères, agriculture itinérante)
  • gestion intégrée de la fertilité des sols
  • gestion des déchets/ gestion des eaux usées

3.6 Mesures de GDT constituant la Technologie

pratiques agronomiques

pratiques agronomiques

  • A2: Matière organique/ fertilité du sol
Commentaires:

L'épandage de compost urbain est une mesure agronomique puisqu'il doit être effectué chaque année et qu'il est étroitement lié au cycle agricole. L'application de compost urbain apporte de la matière organique au sol et améliore sa fertilité.

3.7 Principaux types de dégradation des terres traités par la Technologie

dégradation chimique des sols

dégradation chimique des sols

  • Cn: baisse de la fertilité des sols et réduction du niveau de matière organique (non causée par l’érosion)
Commentaires:

L'application de compost urbain peut réduire, de manière significative, l'utilisation d'engrais chimiques dans le sol, car il peut fournir les éléments nutritifs nécessaires aux cultures.

3.8 Prévention, réduction de la dégradation ou réhabilitation des terres dégradées

Spécifiez l'objectif de la Technologie au regard de la dégradation des terres:
  • restaurer/ réhabiliter des terres sévèrement dégradées

4. Spécifications techniques, activités, intrants et coûts de mise en œuvre

4.1 Dessin technique de la Technologie

Spécifications techniques (associées au dessin technique):

Vue d'ensemble du champ sur lequel du compost urbain est appliqué.

4.2 Informations générales sur le calcul des intrants et des coûts

Spécifiez la manière dont les coûts et les intrants ont été calculés:
  • par superficie de la Technologie
Indiquez la taille et l'unité de surface:

Hectare

autre/ monnaie nationale (précisez):

INR

Indiquez le taux de change des USD en devise locale, le cas échéant (p.ex. 1 USD = 79.9 réal brésilien): 1 USD = :

80,0

Indiquez le coût salarial moyen de la main d'œuvre par jour:

200

4.3 Activités de mise en place/ d'établissement

Commentaires:

Cette intervention ne comporte aucune action de mise en place puisque les agriculteurs achètent le compost urbain et le répandent chaque année dans leurs champs. La mise en place d'une usine de compostage n'est pas du ressort des agriculteurs et de leur institution.

4.4 Coûts et intrants nécessaires à la mise en place

Commentaires:

Cette intervention ne comporte aucune action de mise en place puisque les agriculteurs achètent le compost urbain et le répandent chaque année dans leurs champs. La mise en place d'une usine de compostage n'est pas du ressort des agriculteurs et de leur organisation.

4.5 Activités d'entretien/ récurrentes

Activité Calendrier/ fréquence
1. Achat de compost urbain par l'organisation de producteurs agricoles (OPA) et transport au site Avril/mai
2. Vente de compost urbain aux agriculteurs Mai
3. Application de compost urbain dans les champs par les agriculteurs Mai ou début juin
4. Mélange de compost urbain à de la terre à l'aide d'un motoculteur ou d'un rotoculteur Mai/juin (immédiatement après l'application)
5. Irrigation du champ Mi-juin ou au début de la mousson (agriculteurs disposant de leurs propres sources d'irrigation)
6. Ensemencement des graines Juin ou début juillet
7. Opérations interculturelles (désherbage, gestion des nutriments, application de pesticides, surveillance des cultures) Juillet-octobre
8. Récolte des cultures Octobre/novembre
Commentaires:

Le calendrier de ces activités peut varier légèrement en fonction des cultures semées par les agriculteurs ou de l'arrivée des pluies de mousson.

4.6 Coûts et intrants nécessaires aux activités d'entretien/ récurrentes (par an)

Spécifiez les intrants Unité Quantité Coûts par unité Coût total par intrant % du coût supporté par les exploitants des terres
Main d'œuvre Épandage de compost urbain Jours-personnes 2,0 300,0 600,0 100,0
Main d'œuvre Irrigation Jours-personnes 2,0 300,0 600,0 100,0
Equipements Machines louées pour mélanger le compost urbain avec de la terre Heures 2,0 900,0 1800,0 100,0
Engrais et biocides Compost urbain Tonne 2,5 1200,0 3000,0 100,0
Coût total d'entretien de la Technologie 6000,0
Coût total d'entretien de la Technologie en dollars américains (USD) 75,0
Commentaires:

Les dépenses liées à d'autres opérations telles que les semis, les activités interculturales, la lutte contre les parasites et la récolte ne sont pas prises en compte ici, car elles ne sont pas directement liées à l'intervention documentée.

4.7 Facteurs les plus importants affectant les coûts

Décrivez les facteurs les plus importants affectant les coûts :

Le compost urbain est disponible à un prix subventionné de 1000 INR par tonne, transport compris. Le prix non subventionné est de 3 000 INR par tonne, transport compris. Les exploitants agricoles concernés par le projet pourraient obtenir le compost urbain à des prix subventionnés. Toutefois, les agriculteurs ne disposant pas des documents requis ne pourraient pas pouvoir bénéficier de ces prix subventionnés.

5. Environnement naturel et humain

5.1 Climat

Précipitations annuelles
  • < 250 mm
  • 251-500 mm
  • 501-750 mm
  • 751-1000 mm
  • 1001-1500 mm
  • 1501-2000 mm
  • 2001-3000 mm
  • 3001-4000 mm
  • > 4000 mm
Spécifiez la pluviométrie moyenne annuelle (si connue), en mm:

566,00

Spécifications/ commentaires sur les précipitations:

En moyenne, il y a 34 jours de pluie (c'est-à-dire des jours au cours desquels les précipitations atteignent ou dépassent 2,5 mm) par an dans le district. La plupart des précipitations est généralement enregistrée entre les mois de juin et de septembre.

Indiquez le nom de la station météorologique de référence considérée:

IMD, Pune

Zone agro-climatique
  • semi-aride

Le projet se situe dans la zone de pénurie en eau, caractérisée par des précipitations très faibles et irrégulières, ce qui influence la teneur en eau du sol. Cette zone est donc connue comme une zone à risque de sécheresse. Une forte pénurie en eau d'irrigation est courant après le mois de décembre. C'est pourquoi les agriculteurs cultivent principalement des cultures résilientes à des apports en eau faibles.

5.2 Topographie

Pentes moyennes:
  • plat (0-2 %)
  • faible (3-5%)
  • modéré (6-10%)
  • onduleux (11-15%)
  • vallonné (16-30%)
  • raide (31-60%)
  • très raide (>60%)
Reliefs:
  • plateaux/ plaines
  • crêtes
  • flancs/ pentes de montagne
  • flancs/ pentes de colline
  • piémonts/ glacis (bas de pente)
  • fonds de vallée/bas-fonds
Zones altitudinales:
  • 0-100 m
  • 101-500 m
  • 501-1000 m
  • 1001-1500 m
  • 1501-2000 m
  • 2001-2500 m
  • 2501-3000 m
  • 3001-4000 m
  • > 4000 m
Indiquez si la Technologie est spécifiquement appliquée dans des:
  • non pertinent
Commentaires et précisions supplémentaires sur la topographie:

Le district est situé à une altitude comprise entre 500 et 750 mètres au-dessus du niveau de la mer. La majeure partie du district est constituée de plaines, à l'exception d'un peu plus de 4 % de la superficie.

5.3 Sols

Profondeur moyenne du sol:
  • très superficiel (0-20 cm)
  • superficiel (21-50 cm)
  • modérément profond (51-80 cm)
  • profond (81-120 cm)
  • très profond (>120 cm)
Texture du sol (de la couche arable):
  • moyen (limoneux)
Texture du sol (> 20 cm sous la surface):
  • moyen (limoneux)
Matière organique de la couche arable:
  • faible (<1%)
Si disponible, joignez une description complète du sol ou précisez les informations disponibles, par ex., type de sol, pH/ acidité du sol, capacité d'échange cationique, azote, salinité, etc.

Les sols varient du brun rougeâtre au gris foncé et sont communément regroupés en tant que sols noirs, de texture léger à moyen. Des sols noirs et profonds sont également observés en de rares endroits.

5.4 Disponibilité et qualité de l'eau

Profondeur estimée de l’eau dans le sol:

> 50 m

Disponibilité de l’eau de surface:

faible/ absente

Qualité de l’eau (non traitée):

uniquement pour usage agricole (irrigation)

La qualité de l'eau fait référence à:

eaux souterraines

La salinité de l'eau est-elle un problème? :

Oui

Précisez:

Les échantillons d'eau prélevés par le Conseil central des eaux souterraines indiquent que 73 % d'entre eux présentent un niveau de salinité élevé (CE comprise entre 750 et 2250 qS/cm). Consulter le site : () (http://cgwb.gov.in/District_Profile/Maharashtra/Ahmadnagar.pdf

La zone est-elle inondée?

Non

Commentaires et précisions supplémentaires sur la qualité et la quantité d'eau:

La grande majorité de la région est confrontée à une pénurie d'eau et les longues périodes de sécheresse sont courantes. Par ailleurs, comme deja indiqué la qualité de l'eau est médiocre, ce qui la rend impropre à l'irrigation. Au cours des deux dernières années, des efforts considérables ont été déployés pour développer l'infrastructure de collecte des eaux de surface dans les zones de projet.

5.5 Biodiversité

Diversité des espèces:
  • faible
Diversité des habitats:
  • moyenne
Commentaires et précisions supplémentaires sur la biodiversité:

La partie occidentale vallonnée du district d'Ahmednagar est couverte de forêts. On y trouve des essences comme le teck, le babul, le dhavada, le haldu et le margousier. Des arbres fruitiers comme le manguier, le tamarinier, l'amala et le bor sont également présents dans le district.

5.6 Caractéristiques des exploitants des terres appliquant la Technologie

Sédentaire ou nomade:
  • Sédentaire
Orientation du système de production:
  • exploitation mixte (de subsistance/ commerciale)
Revenus hors exploitation:
  • 10-50% de tous les revenus
Niveau relatif de richesse:
  • moyen
Individus ou groupes:
  • individu/ ménage
  • coopérative
Niveau de mécanisation:
  • traction animale
  • mécanisé/ motorisé
Genre:
  • femmes
  • hommes
Age des exploitants des terres:
  • jeunes
  • personnes d'âge moyen
Indiquez toute autre caractéristique pertinente des exploitants des terres:

La plupart des agriculteurs ne peuvent pratiquer qu'une ou deux cultures vivrières par an, en raison des précipitations limitées et de l'absence d'irrigation. La prévalence des cultures de rente est très faible. Les agriculteurs sont regroupés dans quatre organisations de producteurs agricoles créées dans le cadre du projet Pro-Sol. Les femmes sont bien représentées dans tous ces groupes.

5.7 Superficie moyenne des terres utilisées par les exploitants des terres appliquant la Technologie

  • < 0,5 ha
  • 0,5-1 ha
  • 1-2 ha
  • 2-5 ha
  • 5-15 ha
  • 15-50 ha
  • 50-100 ha
  • 100-500 ha
  • 500-1 000 ha
  • 1 000-10 000 ha
  • > 10 000 ha
Cette superficie est-elle considérée comme de petite, moyenne ou grande dimension (en se référant au contexte local)?
  • petite dimension
Commentaires:

La grande majorité des utilisateurs de terres sont des petits agriculteurs et des agriculteurs marginaux.

5.8 Propriété foncière, droits d’utilisation des terres et de l'eau

Propriété foncière:
  • individu, avec titre de propriété
Droits d’utilisation des terres:
  • individuel
Droits d’utilisation de l’eau:
  • communautaire (organisé)
  • individuel
Est-ce que les droits d'utilisation des terres sont fondés sur un système juridique traditionnel?

Oui

Commentaires:

Tous les agriculteurs participant au projet possèdent des titres fonciers à leur nom ou au nom des membres de leur famille. Ces droits fonciers sont transférés entre les membres de la famille conformément aux systèmes indiens de transfert de ressources foncières.

5.9 Accès aux services et aux infrastructures

santé:
  • pauvre
  • modéré
  • bonne
éducation:
  • pauvre
  • modéré
  • bonne
assistance technique:
  • pauvre
  • modéré
  • bonne
emploi (par ex. hors exploitation):
  • pauvre
  • modéré
  • bonne
marchés:
  • pauvre
  • modéré
  • bonne
énergie:
  • pauvre
  • modéré
  • bonne
routes et transports:
  • pauvre
  • modéré
  • bonne
eau potable et assainissement:
  • pauvre
  • modéré
  • bonne
services financiers:
  • pauvre
  • modéré
  • bonne
Commentaires:

En termes d'infrastructures et de services, Ahmednagar est bien desservie par la plupart des services. Cependant, il est encore possible de les développer pour améliorer les conditions de vie des agriculteurs.

6. Impacts et conclusions

6.1 Impacts sur site que la Technologie a montrés

Impacts socio-économiques

Production

production agricole

en baisse
en augmentation
Quantité avant la GDT:

1800 kg

Quantité après la GDT:

2300 kg

Commentaires/ spécifiez:

Selon l'évaluation de l'agence chargée de la mise en œuvre du projet. Toutefois, l'augmentation de la production agricole n'est pas due uniquement au compost urbain. D'autres technologies ont également contribué à l'amélioration de la productivité. Il n'y a pas d'évaluation pour l'intervention de compost seule.

qualité des cultures

en baisse
en augmentation
Commentaires/ spécifiez:

L'utilisation réduite d'engrais synthétiques a rendu les céréales et les graines plus saines pour la consommation.

Revenus et coûts

dépenses pour les intrants agricoles

en augmentation
en baisse
Quantité avant la GDT:

3600

Quantité après la GDT:

3200

Commentaires/ spécifiez:

Réduction des coûts par rapport aux engrais synthétiques

revenus agricoles

en baisse
en augmentation
Commentaires/ spécifiez:

Amélioration des revenus grâce à une meilleure productivité. Des chiffres quantifiables ne sont toutefois pas disponibles.

Impacts socioculturels

sécurité alimentaire/ autosuffisance

réduit
amélioré

institutions communautaires

affaibli
renforcé
Commentaires/ spécifiez:

Grâce au projet, des formations ont été dispensées aux agriculteurs et une assistance leur a été apportée pour l'achat de compost urbain, ainsi que dans le domaine de la gouvernance et d'autres domaines.

Impacts écologiques

Sols

humidité du sol

en baisse
en augmentation

matière organique du sol/ au dessous du sol C

en baisse
en augmentation
Commentaires/ spécifiez:

Rapporté par l'agence de mise en œuvre

Précisez l'évaluation des impacts sur site (sous forme de mesures):

D'une manière générale, le compost urbain s'est substitué aux engrais synthétiques.

6.2 Impacts hors site que la Technologie a montrés

Précisez l'évaluation des impacts extérieurs (sous forme de mesures):

L'impact hors site peut se traduire par une réduction des déchets sur la zone de traitement des déchets. Toutefois, cette réduction peut ne pas être directement liée à l'utilisation, par les agriculteurs, de compost urbain dans leurs exploitations.

6.3 Exposition et sensibilité de la Technologie aux changements progressifs et aux évènements extrêmes/catastrophes liés au climat (telles que perçues par les exploitants des terres)

Changements climatiques progressifs

Changements climatiques progressifs
Saison Augmentation ou diminution Comment la Technologie fait-elle face à cela?
températures annuelles augmente pas connu
températures saisonnières hiver augmente pas connu
précipitations annuelles décroît modérément

Extrêmes climatiques (catastrophes)

Catastrophes climatiques
Comment la Technologie fait-elle face à cela?
canicule pas connu
vague de froid pas connu
conditions hivernales extrêmes pas connu
sécheresse modérément
Commentaires:

La technologie étant très récente, son impact à long terme n'est pas bien documenté ou évalué. Cependant, le compost est généralement un moyen efficace de maintenir l'humidité du sol et s'adapter donc aux longues périodes de sécheresse.

6.4 Analyse coûts-bénéfices

Quels sont les bénéfices comparativement aux coûts d'entretien récurrents (du point de vue des exploitants des terres)?
Rentabilité à court terme:

légèrement positive

Rentabilité à long terme:

très positive

Commentaires:

L'utilisation du compost urbain n'entraîne aucun coût de mise en place pour les agriculteurs. En termes de coûts d'entretien, il est bénéfique pour les agriculteurs à court et à long terme.

6.5 Adoption de la Technologie

  • 1-10%
Si disponible, quantifiez (nombre de ménages et/ou superficie couverte):

1100

De tous ceux qui ont adopté la Technologie, combien d'entre eux l'ont fait spontanément, à savoir sans recevoir aucune incitation matérielle, ou aucune rémunération? :
  • 91-100%
Commentaires:

La plupart des agriculteurs ont dépensés de l'argent pour acheter du compost urbain auprès des OPA. Le projet a contribué à sensibiliser les OPA, à mettre en place des parcelles de démonstration et à les accompagner.

6.6 Adaptation

La Technologie a-t-elle été récemment modifiée pour s'adapter à l'évolution des conditions?

Non

6.7 Points forts/ avantages/ possibilités de la Technologie

Points forts/ avantages/ possibilités du point de vue de l'exploitant des terres
Un bon substitut au fumier, dont la disponibilité est problématique en raison de la réduction du nombre de têtes de bétail.
Amélioration de la productivité des principales cultures
Les agriculteurs ont observé une amélioration de l'humidité et de la texture du sol, signes d'une meilleure santé du sol.
Points forts/ avantages/ possibilités du point de vue du compilateur ou d'une autre personne ressource clé
Il s'agit d'un excellent mécanisme pour promouvoir la gestion des déchets et résoudre ce problème de longue date que connaît le pays.
Une option économiquement plus avantageuse pour répondre aux besoins des agriculteurs en matière de compostage, favorisant ainsi l'agriculture naturelle.
Un bon secteur d'activité pour les OPA, car le compost de ville n'est généralement pas disponible sur le marché.
À plus long terme, l'application régulière de compost peut améliorer la teneur en carbone organique du sol.

6.8 Faiblesses/ inconvénients/ risques de la Technologie et moyens de les surmonter

Faiblesses/ inconvénients/ risques du point de vue de l’exploitant des terres Comment peuvent-ils être surmontés?
Actuellement disponible uniquement dans la ville de Nashik, située à 150 km de la zone du projet. Achat collectif par l'OPA et vente à ses membres
Le compost urbain non subventionné coûte très cher. Les agriculteurs peuvent mettre à jour leur dossier pour obtenir du compost subventionné. Ils peuvent également introduire une demande auprès des autorités concernées pour continuer à bénéficier de subventions.
Faiblesses/ inconvénients/ risques du point de vue du compilateur ou d'une autre personne ressource clé Comment peuvent-ils être surmontés?
Approvisionnement régulier à partir des stations de traitement de déchets. Nombre de ces usines ne fonctionnent pas régulièrement pour des raisons internes et externes. Les OPA peuvent conclure des contrats à long terme avec l'entreprise. À long terme, elles peuvent également mettre en place de petites unités de compostage au niveau local.

7. Références et liens

7.1 Méthodes/ sources d'information

  • visites de terrain, enquêtes sur le terrain

10

  • interviews/entretiens avec les exploitants des terres

4

  • interviews/ entretiens avec les spécialistes/ experts de GDT

2

  • compilation à partir de rapports et d'autres documents existants

3

Quand les données ont-elles été compilées (sur le terrain)?

06/04/2023

7.3 Liens vers les informations pertinentes en ligne

Titre/ description:

City compost in India – from waste to healthy soil / Le compost urbain en Inde - transformer les déchets pour assainir les sols

URL:

https://www.rural21.com/english/covid-19-dossier/detail/article/city-compost-in-india-from-waste-to-healthy-soil.html

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