Technologies

Travail du sol de conservation à grande échelle [Kenya]

Conservation Tillage for large scale cereal production / Direct drilling (English)

technologies_941 - Kenya

État complet : 78%

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:
exploitant des terres:

Kisima Martin

Kenya

Nom du projet qui a facilité la documentation/ l'évaluation de la Technologie (si pertinent)
Book project: SLM in Practice - Guidelines and Best Practices for Sub-Saharan Africa (SLM in Practice)
Nom du ou des institutions qui ont facilité la documentation/ l'évaluation de la Technologie (si pertinent)
CDE Centre for Development and Environment (CDE Centre for Development and Environment) - Suisse
Nom du ou des institutions qui ont facilité la documentation/ l'évaluation de la Technologie (si pertinent)
FAO Food and Agriculture Organization (FAO Food and Agriculture Organization) - Italie
Nom du ou des institutions qui ont facilité la documentation/ l'évaluation de la Technologie (si pertinent)
Syngenta (Syngenta) - France

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

2. Description de la Technologie de GDT

2.1 Courte description de la Technologie

Définition de la Technologie:

Minimiser le dérangement du sol pour conserver l'humidité du sol.

2.2 Description détaillée de la Technologie

Description:

Le travail du sol de conservation (ou zéro labour) sur les exploitations céréalières commerciales à grande échelle est effectué avec du matériel attelé à des tracteurs, permettant d’ouvrir un sillon et de semer en un seul passage.

But de la technologie: Cette technologie réduit au minimum la perturbation du sol, évite la formation d’une semelle de labour et réduit considérablement les heures de tracteur pour les cultures, ce qui économise du temps et du carburant fossile : les façons culturales reviennent ainsi moins chères que pour l’exploitation conventionnelle. Les cultures peuvent être semées tôt et profitent mieux des pluies. Pendant la récolte, les résidus sont broyés et laissés en paillage sur le sol (3 t de résidus forment un couvert de 70-100%) pour améliorer le taux de matière organique et protéger le sol de l’érosion et de l’évaporation.
Grâce à la conservation de l’eau et à une meilleure infiltration, le blé et l’orge peuvent être cultivés sans irrigation et le risque d’échec des cultures est diminué. Les adventices son contrôlées grâce à une application d’herbicide (glyphosate ; 2 l/ha), deux mois après la récolte et peu avant le semis. La compagnie réduit l’usage des pesticides au minimum.
L’agriculture de conservation inclut aussi le semis selon les courbes de niveau (rangs à 25 cm d’écartement). Les rotations sont de 3-4 années de blé ou d’orge suivi par une saison de légumineuses (p.ex. des pois) ou du colza. Si les rendements diminuent à cause du compactage du sous-sol, une culture à forte racine pivotante est plantée (p.ex. colza ou tournesol) pour briser la semelle de labour, à la place d’un sous-solage.
Une technologie supplémentaire consiste à planter des rangs d’arbres (p.ex. pins, cyprès ou eucalyptus) en brise-vent ou pour la production de bois le long des limites de propriété, dans les vallées ou sur les pentes raides.

Activités d'établissement / maintenance et intrants: Les activitées liées à la mise en place et l'entretien de la technologie sont les suivantes: 1. Achat d’outillage pour le zéro labour, 2. Récolte et broyage des résidus (après la saison de croissance), 3. Application de l’herbicide : glyphosate 4 litres/ha (2 mois après la récolte et avant le semis), 4. Semis précoce, selon les courbes de niveau (juste avant les pluies), 5. Ouverture du sillon et semis en un passage, avec le semoir direct (début de la saison des pluies), 6. Traitement en cours de croissance (une ou plusieurs fois)

Environnement naturel / humain: Ce climat subhumide à semi-aride est caractérisé par deux saisons des pluies. Les pluies sont toutefois insuffisante ou mal réparties.

2.3 Photos de la Technologie

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

Pays:

Kenya

Région/ Etat/ Province:

Meru Central

Autres spécifications du lieu:

Ferme de Kisima

Commentaires:

La zone totale couverte par la technologie GDT est de 14 km2.

Une ferme de blé et orge de grande échelle à la ferme de Kisima.

2.6 Date de mise en œuvre de la Technologie

Si l'année précise est inconnue, indiquez la date approximative: :
  • il y a entre 10-50 ans

2.7 Introduction de la Technologie

Spécifiez comment la Technologie a été introduite: :
  • grâce à l'innovation d'exploitants des terres
Commentaires (type de projet, etc.) :

Etats-Unis, Australie et initiative personelle. Démarré en 1980 quand Glyophosphate (Round up) a été introduit au marché.

3. Classification de la Technologie de GDT

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

  • réduire, prévenir, restaurer les terres dégradées

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: :

Oui

Précisez l'utilisation mixte des terres (cultures/ pâturages/ arbres):
  • Agro-sylvo-pastoralisme

Terres cultivées

Terres cultivées

  • Cultures annuelles
  • Plantations d’arbres ou de buissons
Cultures annuelles - Précisez les cultures:
  • céréales - orge
  • légumineuses et légumes secs - pois
  • cultures oléagineuses - tournesol, colza, autres
  • plantes à racines et à tubercules - pommes de terre
Nombre de période de croissance par an: :
  • 2
Précisez:

La plus longue période de croissance en jours: 120; La période de croissance la plus longue de mois en mois: mars-mai; Deuxième période de croissance la plus longue en jours: 100; Deuxième période de croissance la plus longue de mois en mois: oct-déc

Est-ce que la rotation des cultures est appliquée?

Oui

Pâturages

Pâturages

Pâturage intensif/ production fourragère :
  • Prairies améliorées
Type d'animal:
  • ovins
  • bovins
Forêts/ bois

Forêts/ bois

  • Plantations d'arbres, boisements
Type d’arbres:
  • Espèces d’Acacia
  • Espèces d'Eucalyptus
  • Grevillea robusta (chêne d'Australie, Grevillée robuste)
  • Espèces de Pinus (pin)
Produits et services:
  • Bois d'œuvre (de construction)
  • Bois de chauffage
Commentaires:

Espèces d'arbres / arbustes: Eucalyptus, Grevillea robusta, bitume, pinus.

502/5000
Ausgangssprache: Französisch
Principaux problèmes d'utilisation des sols (opinion du compilateur): Erosion hydrique, compactage du sol (réduction de l'infiltration), disponibilité du fourrage réduite

Principaux problèmes d'utilisation des sols (perception des utilisateurs fonciers): Erosion du sol et diminution des rendements

Foresterie de plantation: Récolte à la maturité, à peu près 20 ans après plantation

Produits et services forestiers: bois d'oeuvre, bois de feu

Type de système de culture et principaux commentaires sur les cultures: 3 à 4 ans de bétail ou orge suivi par 3 à 4 ans des herbes (herbe de Rhodes).

Densité d'élevage/ chargement (si pertinent): > 100 LU /km2

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 ?
  • Oui (Veuillez remplir les questions ci-après au regard de l’utilisation des terres avant la mise en œuvre de la Technologie)
Pâturages

Pâturages

  • Pâturage extensif

3.4 Approvisionnement en eau

Approvisionnement en eau des terres sur lesquelles est appliquée la Technologie:
  • pluvial

3.5 Groupe de GDT auquel appartient la Technologie

  • Amélioration de la couverture végétale/ du sol
  • perturbation minimale du sol

3.6 Mesures de GDT constituant la Technologie

pratiques agronomiques

pratiques agronomiques

  • A1: Couverture végétale/ du sol
pratiques végétales

pratiques végétales

  • V1: Couverture d’arbres et d’arbustes
structures physiques

structures physiques

  • S5: Barrages/retenues, micro-bassins, étangs
Commentaires:

Mesures secondaires: mesures végétatives, mesures structurelles

Type de mesures agronomiques: meilleure couverture végétale, culture précoce, plantation isohypse / culture en bande alternée, paillage, fumier / compost / résidus, rotations / jachères, zéro travail / absence de travail du sol, travail du sol minimum, travail du sol isohypse , Briser un sous-sol compacté

Type de mesures végétatives: alignées: - contre le vent, alignées: - le long des limites du terrain

3.7 Principaux types de dégradation des terres traités par la Technologie

érosion hydrique des sols

érosion hydrique des sols

  • Wt: perte de la couche superficielle des sols (couche arable)/ érosion de surface
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)
dégradation physique des sols

dégradation physique des sols

  • Pc: compaction
Commentaires:

Types secondaires de dégradation abordés: Cn: baisse de la fertilité du sol et du niveau de matière organique, Pc: compactage

Principales causes de dégradation: changement des précipitations saisonnières

Causes secondaires de dégradation: gestion des sols

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:
  • prévenir la dégradation des terres
  • réduire la dégradation des terres

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

4.1 Dessin technique de la Technologie

Spécifications techniques (associées au dessin technique):

Outillage pour le zéro labour utilisé dans l’agriculture céréalière à grande échelle

Lieu: Timau. District de Laikipia

Date: juin 2003

Connaissances techniques requises pour le personnel de terrain / conseillers: fort

Connaissances techniques requises pour les usagers: fort

Principales fonctions techniques: contrôle du ruissellement en nappe: ralentissement / retardement, amélioration de la structure du sol en surface (encroûtement, battance du sol), augmentation de la matière organique, récupération de l'eau / augmentation des réserves d'eau

Fonctions techniques secondaires: contrôle de la battance ('splash'), amélioration de la couverture du sol, amélioration de la structure de la couche arable du sol (tassement, compaction), amélioration de la structure du sous-sol (couche dure) Augmentation de la disponibilité des nutriments (réserve, recyclage, ...), augmentation de l'infiltration, augmentation / maintien de la rétention d'eau dans le sol, réduction de la vitesse du vent

Meilleure couverture végétale
Matériel / espèce: blé / orge

Plantation précoce
Matériel / espèce: blé / orge

Plantation de contour / culture de bandes
Matériel / espèce: blé / orge
Quantité / densité: 0.08-0.09
Remarques: (t / ha), plantation de contour, espacement de 25 cm entre les rangs

Paillis
Matériel / espèce: blé / orge
Quantité / densité: 1 t / ha
Remarques: les résidus donnent à peu près 70% de couverture

Sommier / compost / résidus
Remarques: résidus du paillage

Rotations / jachères
Matériel / espèce: pois

Travail sans labourage
Remarques: Herbicide (Roundup 2l / ha) comme controle des adventices

Travail du sol Contour
Remarques: pour la plantation des pommes de terre

Aligné: contre le vent
Nombre de plantes par (ha): 3000
Intervalle vertical entre les rangées / bandes / blocs (m): 3.00
Espacement entre les rangées / bandes / blocs (m): 3.00
Intervalle vertical dans les rangées / bandes / blocs (m): 3.00
Largeur dans les rangées / bandes / blocs (m): 3.00

Aligné: -une frontière
Nombre de plantes par (ha): 3000
Intervalle vertical entre les rangées / bandes / blocs (m): 3.00
Espacement entre les rangées / bandes / blocs (m): 3.00
Intervalle vertical dans les rangées / bandes / blocs (m): 3.00
Largeur dans les rangées / bandes / blocs (m): 3.00

Mesure végétative: où la culture n'est pas possible
Nombre de plantes par (ha): 3000
Intervalle vertical entre les rangées / bandes / blocs (m): 3.00
Espacement entre les rangées / bandes / blocs (m): 3.00
Intervalle vertical dans les rangées / bandes / blocs (m): 3.00
Largeur dans les rangées / bandes / blocs (m): 3.00

Espèces d'arbres / arbustes: Eucalyptus, Grevillea robusta, bitume, pinus. Tous les planètes.

Matériaux de construction (Terre): Terre

Spécifications des barrages / bassins / bassins: Capacité 800000.00m3

Auteur:

Ceris Jones, London, UK

4.2 Informations générales sur le calcul des intrants et des coûts

Indiquez la monnaie utilisée pour le calcul des coûts:
  • dollars américains
autre/ monnaie nationale (précisez):

Kenya shilling

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

2.34

4.3 Activités de mise en place/ d'établissement

Activité Calendrier des activités (saisonnier)
1. Plantation 2 fois par année
2. Creusement
3. Pulvérisateur
4. Tracteurs
5. Moissonneuse-batteuse
6. Semoir direct
7. Cultivateur

4.4 Coûts et intrants nécessaires à la mise en place

Spécifiez les intrants Unité Quantité Coûts par unité Coût total par intrant % du coût supporté par les exploitants des terres
Main d'œuvre Plantation personnes/jour 600,0 2,33333 1400,0 100,0
Main d'œuvre Creusement personnes/jour 1000,0 2,34 2340,0
Equipements Tracteurs morceaux 5,0 22200,0 111000,0 10,0
Equipements Moissonneuse-batteuse morceaux 3,0 52666,666666 158000,0 100,0
Equipements Pulvérisateur morceaux 2,0 87500,0 175000,0 100,0
Equipements Semoir direct morceaux 2,0 55500,0 111000,0 100,0
Equipements Cultivateur morceaux 4,0 6000,0 24000,0 100,0
Matériel végétal Semis morceaux 70000,0 0,0781428 5470,0 100,0
Coût total de mise en place de la Technologie 588210,0
Coût total de mise en place de la Technologie en dollars américains (USD) 588210,0
Commentaires:

Durée de l'établissement: 36 mois

4.5 Activités d'entretien/ récurrentes

Activité Calendrier/ fréquence
1. Récolte et broyage des résidus après la saison de croissance
2. Application de l’herbicide : glyphosate 4 litres/ha 2 mois après la récolte et avant le semis
3. Semis précoce, selon les courbes de niveau juste avant les pluies
4. Ouverture du sillon et semis en un passage, avec le semoir direct (début de la saison des pluies) début de la saison des pluies
5. Traitement en cours de croissance None
6. Traitement en cours de croissance
7. Désherbage 2 fois par année
8. Récolte 20 années
9. Emondage
10. Désédimentation une fois par année

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 Récolte et broyage des résidus personnes/jour 1000,0 2,34 2340,0 100,0
Main d'œuvre Traitement en cours de croissance personnes/jour 1500,0 2,333333 3500,0
Main d'œuvre Désherbage personnes/jour 100,0 2,4 240,0 100,0
Main d'œuvre Emondage personnes/jour 600,0 2,33333 1400,0 100,0
Engrais et biocides Biocides l/ha 4,0 6,25 25,0 100,0
Autre Désédimentation personnes/jour 10,0 2,34 23,4
Coût total d'entretien de la Technologie 7528,4
Coût total d'entretien de la Technologie en dollars américains (USD) 7528,4

4.7 Facteurs les plus importants affectant les coûts

Décrivez les facteurs les plus importants affectant les coûts :

Les principaux facteurs imputables aux coûts sont l’équipement, les pulvérisations et la main-d’œuvre. Il faut plus de 3 ans pour établir complètement le nouveau système. Pendant la phase de conversion, les rendements peuvent baisser, mais les coûts diminuent d’environ 25%.

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:

745,00

Zone agro-climatique
  • subhumide

Classe de climat thermique: subtropics

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
Commentaires et précisions supplémentaires sur la topographie:

Zone altitudinales: Aussi 1000-1500 m a.s.l., 1500-2000 m.a.s.l., 2000-2500 m a.s.l. et 2500-3000 m a.s.l.

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)
  • fin/ lourd (argile)
Matière organique de la couche arable:
  • moyen (1-3%)
  • 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.

La fertilité du sol est faible - moyenne

Le drainage des sols / l'infiltration est bon

La capacité de stockage d'eau du sol est élevée

5.4 Disponibilité et qualité de l'eau

Disponibilité de l’eau de surface:

faible/ absente

Qualité de l’eau (non traitée):

eau potable

5.5 Biodiversité

Diversité des espèces:
  • faible

5.6 Caractéristiques des exploitants des terres appliquant la Technologie

Orientation du système de production:
  • commercial/ de marché
Revenus hors exploitation:
  • moins de 10% de tous les revenus
Niveau relatif de richesse:
  • très riche
Individus ou groupes:
  • employé (entreprise, gouvernement)
Niveau de mécanisation:
  • mécanisé/ motorisé
Indiquez toute autre caractéristique pertinente des exploitants des terres:

Les utilisateurs des terres qui appliquent la technologie sont principalement des leaders / privilégiés

Densité de la population: <10 personnes / km2

Croissance annuelle de la population: 2% - 3%

100% des usagers de la terre sont très riches et possèdent 100% du terrain (propriétaire seul).

Orientation du système de production: Cultivation de blé et orge sur grand échelle pour marché, aussi viande et laine.

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)?
  • grande dimension
Commentaires:

Plantation de 70'000 arbres par année

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

Propriété foncière:
  • entreprise
Droits d’utilisation des terres:
  • loué
Droits d’utilisation de l’eau:
  • loué

5.9 Accès aux services et aux infrastructures

santé:
  • pauvre
  • modéré
  • bonne
éducation:
  • pauvre
  • modéré
  • bonne
assistance technique:
  • 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

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:

1 t/ha

Quantité après la GDT:

4 t/ha

Commentaires/ spécifiez:

après 20 ans d'AC

production de bois

en baisse
en augmentation

diversité des produits

en baisse
en augmentation
Commentaires/ spécifiez:

Bétail, blé, orge, roses, pommes de terre

Disponibilité et qualité de l'eau

disponibilité de l'eau potable

en baisse
en augmentation

disponibilité de l'eau pour l'élevage

en baisse
en augmentation

disponibilité de l'eau d'irrigation

en baisse
en augmentation
Quantité avant la GDT:

170000 m3

Quantité après la GDT:

800000 m3

Revenus et coûts

revenus agricoles

en baisse
en augmentation
Autres impacts socio-économiques

Productions forestières

en baisse
augmenté

Impacts écologiques

Cycle de l'eau/ ruissellement

quantité d'eau

en baisse
en augmentation

qualité de l'eau

en baisse
en augmentation

récolte/ collecte de l'eau

réduit
amélioré

ruissellement de surface

en augmentation
en baisse
Quantité avant la GDT:

20%

Quantité après la GDT:

5%

Sols

humidité du sol

en baisse
en augmentation

perte en sol

en augmentation
en baisse
Quantité avant la GDT:

15 t/ha/an

Quantité après la GDT:

10 t/ha/an

matière organique du sol/ au dessous du sol C

en baisse
en augmentation
Biodiversité: végétale, animale

biomasse/ au dessus du sol C

en baisse
en augmentation

espèces bénéfiques

en baisse
en augmentation
Commentaires/ spécifiez:

Prédateurs, vers de terre, pollinisateurs

Réduction des risques de catastrophe et des risques climatiques

impacts des inondations

en augmentation
en baisse

impacts de la sécheresse

en augmentation
en baisse

6.2 Impacts hors site que la Technologie a montrés

envasement en aval

en augmentation
en baisse
Commentaires/ spécifiez:

Les fortes pluies de 2003 n'ont pas provoqué d'érosion.

pollution des rivières/ nappes phréatiques

en augmentation
réduit

Recharge des nappes préatiques lors de pluies exceptionnelles

en baisse
augmenté

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

Extrêmes climatiques (catastrophes)

Catastrophes météorologiques
Comment la Technologie fait-elle face à cela?
pluie torrentielle locale pas connu
tempête de vent locale pas connu
Catastrophes climatiques
Comment la Technologie fait-elle face à cela?
sécheresse bien
Catastrophes hydrologiques
Comment la Technologie fait-elle face à cela?
inondation générale (rivière) pas connu

Autres conséquences liées au climat

Autres conséquences liées au climat
Comment la Technologie fait-elle face à cela?
réduction de la période de croissance pas connu

6.4 Analyse coûts-bénéfices

Quels sont les bénéfices comparativement aux coûts de mise en place (du point de vue des exploitants des terres)?
Rentabilité à court terme:

légèrement positive

Rentabilité à long terme:

positive

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

positive

Rentabilité à long terme:

très positive

6.5 Adoption de la Technologie

  • cas isolés/ expérimentaux
Commentaires:

Il existe une forte tendance à l'adoption spontanée de la technologie

Commentaires sur la tendance à l'adoption: Il existe une forte tendance à l'adoption spontanée. Les agriculteurs du voisinage commencent à utiliser la technologie.

6.7 Points forts/ avantages/ possibilités de la Technologie

Points forts/ avantages/ possibilités du point de vue de l'exploitant des terres
Conservation de l humidité minimise les échecs de rendement
Plus bonmarché que la cultivation traditionelle
Séquestration du carbone amélioré
Points forts/ avantages/ possibilités du point de vue du compilateur ou d'une autre personne ressource clé
Blé et orge sont produits sans irrigation
Matière organique améliorée
Infiltration de l eau
Suppression des adventices
Gain de temps (moins d heures pour les machines nécessaire)

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?
Coûts élevés si achat de nouveau matériel (en particulier pour les marques connues) mais divisé par deux de ceux du labour conventionnel encourager la production locale et réguler les prix ou subventionner l’achat de matériel
Difficultés pour l’achat d’équipement créer une centrale d’achats
Il faut plus d’herbicide les années pluvieuses, surtout avant le semis (plusieurs pulvérisations) réduit au minimum mais plus que pour le labour conventionnel. S’il ne pleut pas après la récolte, il n’est pas nécessaire de traiter avec un herbicide et le semis peut être effectué directement.
Il faut trois ans pour établir complètement le système adaptation continue nécessaire

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