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    Large scale CO2 fluxes determination from terrestrial ecosystems by means of a mass balance approach

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    Il progetto di ricerca .svolto nel corso dei tre anni di dottorato è consistito nell'applicazione di differenti approcci per la stima di flussi di massa (in particolare biossido di carbonio) a scala territoriale. Tali metodi si basano sull'utilizzo di misure aviotrasportate di parametri metereologici e concetrazioni di gas in atmosfera rilevate dagli aerei di ricerca Sky Arrow ERA (Environemntal Research Aircraft), operati dall'Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Il lavoro di dottorato è stato sviluppato nell'ambito dei progetti di ricerca Nitroeurope e Carboitaly, focalizzati al monitoraggio di sink ed emissioni rispettivamente di protossido di azoto e biossido di carbonio. Nell'ambito del progetto Nitroeurope lo studio è stato focalizzato alla dimostrazione delle potenzialità del metodo di bilancio di massa (Wratt et al, 2000, Kalthoff et al, 2002) per la determinazione delle emissioni/assorbimenti medi di CO2 sulla Piana del Sele, un area agricola e forestale prospiciente la costa nei pressi del comune di Eboli (in vista di una successiva implementazione a partire da misure di concentrazione di protossido di azoto). Lo stesso metodo è stato applicato ad un caso studio nei pressi del centro industriale di Forli,al fine di ottenere un parametro di confronto. In questo caso il metodo di bilancio di massa è stato confrontato con i flussi turbolenti di biossido di carbonio calcolati con la tecnica dell'Airborne Eddy Covariance (Crawford, 1996). Quest'ultima è stata associata a un metodo inverso per la determinazione della divergenza verticale del flusso di massa (Bunge et al., 2006). Gli esperimenti effettuati nella regione Sardegna nell'ambito del progetto Carboitaly sono stati indirizzati all'acquisizione di misure di turbolenza atmosferica per lo studio degli andamento giornalieri e annuali dell'assorbimento fotosintetico e dei consumi idrici in aree agricole, foreste e pascoli. Alcune missioni sono state dedicate invece al monitoraggio delle aree industriali della Sardegna con lo scopo principale di ottenere ulteriori parametri di confronto relativamente alle applicazioni del metodo di bilancio di massa. La Sardegna, secondo i dati dell'Inventario nazionale foreste e carbonio, figura al primo posto in Italia per estensione di superficie forestale totale (un milione 213mila 250 ettari) e, conseguentemente, per la capacità di assorbimento di anidride carbonica. Nello stesso tempo secondo l'inventario Nazioale delle emissioni di gas serra la regione è collocata al secondo posto a livello nazionale con una produzione di CO2 per valore aggiunto di circa 145 tonCO2/Milioni di euro. La localizzazione delle fonti di emissione in sardegna (adiacenti alla costa) è un fattore importante : la particolare circolazione atmosferica legata al fenomeno della brezza di mare determina l'intrappolamento degli inquinanti negli strati piu bassi dell' atmosfera

    The unsustainability of sustainability: a new perception of applied ecology against the granfalloon’s mission

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    The unsustainability of sustainability wants to underline the improper and widespread use of a complex concept that cannot be trivialized through the proposal of technological solutions. Although technological solutions represent “comfortable” tools for social reassurance, the risk is a social drift generated by the phenomenon of the “granfalloon”. Behind the technological solutions there are new market proposals, which have nothing to do with the real resolution of the sustainability of the global socio-economic system. The perception of the whole socio-economic system as a single metabolic socio-ecological system, makes us interpret the role of technological solutions differently. The knowledge we have gained over the last 50 years on the functioning of natural systems represent consolidated bases for interpreting and providing solutions on the sustainability of mankind. This perception, while providing uncomfortable solutions, should change the perception of applied ecology within the academy community. Therefore, applied ecology no longer as a study of human effects on the ecosphere, but as a discipline that teaches mankind how to structure its socio-economic metabolism compatibly with the constraints imposed by the ecosphere

    Potential role of compost and green manure amendment to mitigate soil GHGs emissions in Mediterranean drip irrigated maize production systems

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    Organic fertilization can preserve soil organic matter (SOM) and is foreseen as an effective strategy to reduce green house gases (GHGs) emissions in agriculture. However, its effectiveness needs to be clarified under specific climate, crop management and soil characteristics. A field experiment was carried out in a Mediterranean drip irrigated maize system to assess the pattern of soil CO2 and N2O fluxes in response to the replacement of a typical bare fallowemaize cycle under urea fertilization (130 kg N ha1 y1) (CONV) with: (i) bare fallow-maize cycles under two doses of compost (COM1 and COM2, 130 and 260 kg N ha1 y1, respectively) and (ii) a vetch-maize cycle, with vetch incorporation as green manure (130 kg N ha1 y1) (GMAN). Along the maize period (MP), reduced daily N2O emissions were detected in organic treated soils compared to CONV, mainly in the first stages of the cultivation, thanks to the slow release of available nitrogen from the organic substrates. Cumulative N2O fluxes (kg N2O-N ha1) in MP scored to 0.24, 0.14, 0.12 and 0.085 for CONV, COM1, COM2 and GMAN, respectively, with significantly lower emissions in GMAN respect to CONV. CO2 fluxes partially reflected the ranking observed for maize yields, with cumulated values (Mg CO2-C ha1) of 2.2, 1.5, 2.1, 2.1 for CONV, COM1, COM2 and GMAN, respectively, and significantly lower in COM1 respect to the other treatments. During the fallow period (FP), compared to CONV (0.77 Mg CO2-C ha1 and 0.25 kg N2O-N ha1), enhanced GHG fluxes were detected in COM treatments (about 0.90 Mg CO2-C ha1 and 0.37 kg N2O-N ha1, as averaged values from COM1 and COM2), likely driven by the slow prolonged mineralization of the added organic matter. GMAN showed comparable CO2 (0.82 Mg CO2-C ha1) and N2O emissions (0.30 kg N2O-N ha1), in consequence of restrained post-harvest residual N coupled with the counteracting effect of vetch uptake. Respect to the total yearly GHG emissions in CONV (about 194 kg CO2 eq ha1 y1), the overall results showed commensurate slightly higher GWP in COM treatments (þ11% as averaged value from COM1 and COM2). The yield-scaled global warming potential (GWP) resulted 60% higher and nearly doubled for COM2 and COM1 respectively, according to the lower COM yields, markedly dampening at halved compost dose. GMAN appeared the best performing organic treatment, with lower GWP (27%) and competitive yields respect to CONV. All treatments showed N2O emission factors consistently lower compared with the default IPCC 1% value
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