2024年世界森林状况

第4章 通过18个案例说明林业部门创新可以多种方式实现积极变化

4.2 通过创新,支持退化土地恢复、扩大复合农林业

世界陆地总面积的近75%,特别是森林、牧场和湿地,受到退化和形态转化的负面影响,而且这一数字可能在30年内升至90%以上。207生态系统退化造成的每年经济损失估计为4.3万亿至20.2万亿美元,给32亿人造成负面影响。208

为应对这一挑战,森林和景观恢复工作正在加速开展,为此联合国大会宣布启动“生态系统恢复十年(2021–2030年)”。森林和景观恢复通常涉及整个景观,其中多种土地利用方式相互作用,此项工作的目标是恢复退化地区的生物生产力,并在已恢复的土壤和植被中创建长期碳汇。据全球森林和景观恢复伙伴关系称,世界上超过20亿公顷遭受毁林和退化影响的景观具有森林和景观恢复潜力。据估计,到2050年,通过森林和景观恢复活动再造和新造的森林可实现的全球减排潜力为每年39亿吨二氧化碳。209

通过发展复合农林业进行景观恢复有可能应对各种全球挑战。复合农林业体系往往比传统农业更能抵御环境冲击和气候变化的影响。根据不同体系类型和当地条件,复合农林业体系可保留类似天然林50–80%的生物多样性,210可通过充当安全网来加强粮食安全和营养,还可提高作物生产力。人们对复合农林业作为应对气候危机的变革性解决方案重新产生了兴趣,这一点从复合农林业被纳入《联合国气候变化框架公约》40%的非附件一缔约方的国家自主贡献(包括缓解和适应两方面)中可见一斑。211, 212此外,在实施REDD+战略的73个发展中国家中,约半数已将复合农林业确定为解决森林砍伐问题的一种手段。211政府间气候变化专门委员会《第六次评估报告》特别提到,复合农林业是一种有效的气候变化适应选择。213

以下六个案例为具有推广潜力的森林和景观恢复与复合农林业创新范例。

案例研究7制定新的国家政策,为推广复合农林业打造有利环境

地点:印度


合作伙伴:农业和农民福利部(印度)、国际林业研究中心-世界混农林业中心


创新类型的权重

背景。印度将复合农林业作为一种传统土地管理系统加以发展有着悠久的历史,同时至少50年来一直积极参与复合农林业相关研究。过去估计该国的复合农林业面积为1740万公顷至2320万公顷。214然而,复合农林业至今仍未获得全面的技术或机构支持,也未被纳入任何部委的职责范围。因此,复合农林业通常被政策所忽视,而这个问题并非印度独有,反映出复合农林业处于农业、林业、环境和乡村发展交叉领域所具有的多面性。复合农林业需要树木、作物和牲畜管理方面的多种专业知识。缺乏全面的推广服务使农民难以开展复合农林业;此外,政府推广机构对当地农民掌握的复合农林业知识缺乏认知,使得提高现有复合农林业绩效和促进创新变得更加困难。其他障碍包括监管框架和激励措施不足(某些情况下还存在限制性法规)、缺乏针对农民的机构融资和安全网、缺乏高质量种植材料以及市场准入不足。这些加上其他挑战都意味着印度扩大复合农林业缺乏有利环境。

创新。认识到这些结构性问题后,印度政府已通过农业和农民福利部并在国际林业研究中心-世界混农林业中心的推动下,于2014年制定了跨部门国家复合农林业政策。该政策旨在系统性消除扩大和推广复合农林业时所面临的障碍,其目标是通过复合农林业提高生产率,满足社会对木材、粮食和非木材林产品日益增长的需求。该政策对于印度实现将全国树木覆盖率增加33%的目标也至关重要,从而促进完成该国的国家自主贡献。其最终目标是促进改善农村农业人口的生计,保障粮食安全,保护生态系统。

此项政策是世界上首个在国家层面促进复合农林业发展的政策。它通过打通自然资源管理各领域,实现了现有复合农林业各项职责和计划的融合、加强和扩展,同时简化了与农田中树木采伐和运输相关的法规。根据该政策,政府建立了土地登记数据库和市场信息系统,确保土地权属安全和市场准入。政策还提供了一个共同平台,让所有利益相关方都能共同规划和确定优先事项和战略;加强部际协调、计划融合和财政资源调动;同时充分利用能力发展以及技术和管理支持。

成果和影响。国家复合农林业政策提供了多种货币和非货币激励措施,以促进该国的复合农林业发展。例如,2016年,印度政府批准了第一份复合农林业预算,价值1.5亿美元。该政策的实施增加了森林以外的树木数量:政策生效一年后,印度森林调查报告称森林以外的树木总体积增加了8870万立方米。根据最新估计,印度目前正在超过2840万公顷土地上开展复合农林业,214估计该国65%的木材和近一半薪材来自农场种植的树木,尽管潜力还要大得多。215

对复合农林业的大力支持引发了对推广技术的投资,例如,许多手机应用程序被证明有助于弥补推广服务的不足,帮助农民利用技术,因地制宜开展复合农林业。例如,奥里萨邦于2021年发布了一款复合农林业应用程序(在国际林业研究中心-世界混农林业中心的支持下开发),该应用程序通过统一平台提供有关树木、作物以及成套方法的全面信息。该程序有助于该州的农民和推广人员确定适合农场的农林业物种,并为他们提供有关综合农林业体系、种植材料供应和种苗地点的详细信息。输入地区、季节、地形、土地利用方式和干预类型等关键参数后,该应用程序会就合适的作物、树木和农艺方法提出建议,并推荐树木和作物的最佳组合。该应用程序已被120多个国家/地区的用户下载(尽管原本仅针对奥里萨邦),表明社会对此类支持有着明确需求。

推广潜力。印度的国家复合农林业政策为其他国家树立了榜样,帮助各国制定出本国的复合农林业政策或战略,其中包括朝鲜民主主义人民共和国、冈比亚、肯尼亚、尼泊尔、卢旺达、南非和美利坚合众国;尼泊尔(2019)的国家政策也是参考印度的经验制定的。制定国家政策和战略是创造有利环境、可持续推广复合农林业的关键途径。

作为政策创新的补充,开发应用程序是个重要解决方案,有助于弥补推广服务不足,帮助农民利用技术,并使复合农林业适应当地环境。可利用现有数据库开发全球复合农林业应用程序,并通过国家伙伴关系实现本地化。此类应用程序有助于利用新数据不断取得改进,加强监测、设计和实施。

工人们正在印度北阿坎德邦林业研究所苗圃里管护复合农林业所用树苗。
© 粮农组织/Giuseppe Bizzarri

案例研究8将当地社区的社会经济目标和营养需求纳入恢复工作,防治荒漠化

地点:布基纳法索、厄立特里亚、埃塞俄比亚、冈比亚、马里、毛里塔尼亚、尼日尔、尼日利亚、塞内加尔和苏丹

合作伙伴:粮农组织、“绿色长城”倡议所涉国家机构和协调单位、乡村社区、泛非“绿色长城”机构

创新类型的权重

背景。非洲联盟于2007年启动了“绿色长城”倡议,作为对萨赫勒地区荒漠化、干旱和气候变化所造成不利影响的紧急应对。然而,该倡议的大规模恢复行动很少去应对旱地社区面临的社会经济挑战,如粮食不安全、营养不良和贫困问题,因此导致恢复行动的总体成功率较低。相反,土地退化和相关的生物多样性流失,加上日益恶化的环境条件,导致该地区急性营养不良问题迟迟无法解决,许多人长期遭受饥饿。萨赫勒地区的国际干预措施并未充分认识到恢复行动在解决营养不良方面的潜力,特别是通过“家门口”的解决方法,即通过优化利用本地植物多样性来改善营养的消费途径。

创新。认识到景观与生计之间的密切关系后,粮农组织的防治荒漠化行动(AAD)计划216制定了大规模恢复计划,将气候和营养目标融入其干预措施中。其核心创新是将农村社区的植物相关知识和利益作为干预过程的核心,优先考虑农村社区对种植物种的偏好及其社会经济需求。农村社区偏好的200多种野生物种中有三分之一是可食用植物,且具有很高的市场价值。许多野生植物物种,包括许多可食用物种,通常富含微量营养素,营养含量极高。116, 117

该项目还为源自野生植物的非木质林产品开发了五个主要价值链,旨在增加收入,从而激励人们保护本土农业生物多样性,并为各家各户提供直接经济救助(特别是让女性和青年受益)。野生可食用水果和坚果是特别受关注的焦点,粮农组织对尼日利亚索科托州的评估发现,高达86%的家庭食用这些水果和坚果。

除了要在适当的时间种植适当的树种,还需要供应遗传特性多样的优质树种,才有助于生态恢复。2019年,粮农组织与加纳和肯尼亚的研究机构合作,在六个“绿色长城”倡议所涉国家进行的种质资源利用评估表明,由于供应瓶颈,仅依靠官方公共种子系统(例如国家树种中心),不足以开展大规模恢复活动。粮农组织通过创新模式,动员生活在天然种林附近的农村人群参与培训,让这些社区不仅能够选择自己喜欢的树种和恢复目标,还能够直接履行自身的种子保存和管护职能。由女性领导的合作社负责供应实现恢复目标所需的种子(和其他遗传材料)。这些合作社代表着社会创新,使社区能够宣传和推广种子筛选、收集和繁育的科学方法。

成果和影响。六年来,粮农组织与600个村庄的10万多户家庭合作,从超过10万公顷的已退化农林牧生产土地上110种精选出来的高耐性本地木本和草本植物物种那里收集了15万公斤种子。对重新绿化和生长率的独立遥感评估已展示出积极影响,包括出人意料地在生态恢复地块之外(平均)1公里远的植被有所增加,而各社区也通过收割牧草而快速获得回报。协商和参与进程对于在恢复植被的同时满足营养、健康和生计需求至关重要。粮食不安全体验已急剧减少,aa在塞内加尔从46%降至15%,在尼日尔从69%降至58%,在尼日利亚从90%降至25%。这些干预措施估计封存了38.4–127万吨二氧化碳当量的温室气体。各社区都在积极管理各种种植的植被,在三个雨季后平均实现了60%的幼苗成活率和较高的生长率。218, 219

推广潜力。“绿色长城”倡议力求在2021年至2030年间恢复萨赫勒地区1亿公顷的退化土地,这是增强生物多样性、韧性和营养前景前所未有的机会。粮农组织防治荒漠化行动计划的成功源自农业、林业和卫生部门的社会和组织创新,包括由女性领导的恢复委员会、通过协商决定种植流程以及营养敏感型恢复活动。这些创新做法与促进高效收集雨水的机械化整地等技术创新相结合,已成为该地区生态恢复、气候行动、生物多样性保护和可持续利用工作的重要组成部分。220224鉴于“绿色长城”倡议距离实现1亿公顷目标还很远,因此迫切需要找到提高恢复率的有效方法。上文介绍的创新为人们树立了榜样,让当地社区能够利用生态恢复获得明显的利益。这些创新在南部非洲和中亚等其他地方的旱地农林牧一体化系统中也具有巨大潜力。

布基纳法索参与防治荒漠化行动的生态恢复地块在种植当年即收获了野生光泽黍(Panicum laetum)。
© 粮农组织/Moctar Sacande

案例研究9通过协作和数据互操作开发生态系统恢复监测平台框架

地点:全球

合作伙伴:粮农组织、环境署、生物多样性公约组织、监测工作组、最佳做法工作组、其他合作伙伴组织

创新类型的权重

背景。联合国大会宣布2021–2030年为“生态系统恢复十年”,旨在支持和加大努力,预防、制止和扭转全球生态系统退化。在粮农组织和环境署的共同牵头下,正通过与各国、联合国各机构和各伙伴组织的广泛合作,促进该十年的实施。为简化实施工作,已成立了五个工作组,作为该十年治理结构的一部分,其中最佳做法工作组和监测工作组由粮农组织牵头。

需要有效的工具、平台和数据,才能获取更多与生态恢复相关的数据、信息和指标,指导决策和进展监测工作。为应对这一挑战,粮农组织牵头的工作组通过共同努力,合作开发了一个名为生态系统恢复监测框架的平台(FERM平台)。

《生物多样性公约》各缔约方已制定了宏大的恢复目标,即近期目标2,作为《昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架》的一部分,“确保到2030年,至少30%的陆地、内陆水域、海洋和沿海地区退化生态系统得到有效恢复,以增强生物多样性和生态系统功能和服务、生态完整性和连通性”。作为最佳做法工作组和监测工作组的牵头机构,粮农组织负责支持《生物多样性公约》秘书处和缔约方为目标2指标确定监测和报告方法,该项指标侧重于生态恢复面积。FERM平台的实施对于协助各国收集和报告正在恢复地区的相关数据至关重要。

创新。FERM平台利用最新的地理空间技术,是在整个联合国十年期间跟踪全球进展并传播良好做法的官方监测平台。该平台还支持各国监测和报告恢复中的面积,以实现目标2。

FERM平台建立在现有全球、区域和国家报告程序基础上,并对其进行补充,同时与其目的、具体目标、标准和指标保持一致。通过将这些努力整合到一个统一的框架中,FERM平台旨在为个人、社区和国家提供跟踪生态系统恢复举措进展所需的地理空间数据、方法指导和监测工具,从而减轻各国的报告负担。

FERM平台遵循互操作原则,以现有的努力为基础,绘制、监测和全面报告正在恢复的区域。通过粮农组织牵头的工作组中的伙伴,FERM平台与全球环境基金、Restor、国际自然保护联盟的“生态恢复晴雨表”跟踪工具、《联合国防治荒漠化公约》的土地退化零增长报告平台、“绿色长城”加速器、环境署-世界保护监测中心的自然承诺平台以及巴西生态恢复观测站等合作伙伴合作,将他们收集的数据绘制成通用参数,促进数据共享和质量检查,并寻求相互协调一致的机会。

监控工具和平台的整合和互操作性可增强和简化生态恢复工作者的用户体验。例如,FERM平台将全环基金的项目和数据整合到了联合国十年监测框架中。目前正在努力汇编、共享和整合来自其他平台的数据,各组织也正在努力将数据交换和互操作性纳入到FERM平台中。

成果和影响。FERM平台包括:

  • FERM平台地理空间平台,可实现进展可视化,并提供对监测生态系统恢复至关重要的指标和数据。地理空间平台是交互式的,可生成数据和地图,并创建令人信服的生态恢复影响介绍材料。FERM平台利用遥感地理空间数据和统计时间序列,推动在全球、区域、国家和国家以下层级对公共和私人部门生态恢复相关数据进行分析;

  • FERM平台登记册,它简化了与生态系统恢复举措、项目和计划相关的面积数据的收集和协调工作,也简化了与其他平台的互操作数据交换。FERM平台登记册还可记录与已注册举措相关的良好做法。截至2024年2月,该平台拥有来自80个机构的355名注册用户,记录了57个国家的150项举措,并提交了20项良好做法。FERM平台登记册将作为各国报告目标2相关情况的官方入口;

  • FERM平台搜索引擎,它传播从FERM平台登记册等四个合作平台收集到的生态恢复良好做法,从而为利益相关方提供超过1500种良好做法的查阅权限(截至2024年2月)。用户可根据自身具体需求高效搜索、过滤和访问各种良好生态恢复做法。

推广潜力。作为“联合国十年”和《昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架》近期目标2的官方监测平台,FERM平台将随着时间的推移并根据各国、《生物多样性公约》各缔约方和恢复工作者的需求不断得到加强。

粮农组织正在与各伙伴组织合作,努力实现数据协调和互操作,以改进FERM平台的各项功能。平台将引入数据交换相关案例研究,以提供关于成功实践和创新的想法和范例。平台将新建一个信息面板,提供生态恢复数据汇编以及关于承诺进展情况、恢复区(按国家、生态系统和倡议分类)和良好做法的综合信息。平台将采用地理空间数据在空间上显示这些元素,并提供用于数据可视化的交互式地图以及与各国数据库的链接,从而提高透明度。这些功能将在全球和国家层面上提供。

FERM平台让人们可以通过移动设备开展实地数据收集。
© 粮农组织/Maryia Kukharava

案例研究10通过融入新技术、新实践和植物新品种,增强传统水芋园的韧性

地点:瓦努阿图

合作伙伴:粮农组织、瓦努阿图农业和农村发展部(农业、畜牧业、林业、渔业和生物安全部)

创新类型的权重

背景。森林生态系统服务的连续性对瓦努阿图应对粮食安全挑战至关重要。芋头是一种根类蔬菜,是瓦努阿图的主食,需要在生产的各个阶段持续供应水,以维持产量并支持植物发育,特别是在旱季。水芋园是该国传统的复合农林业做法,利用森林的养分和水量调节功能生产芋头和其他作物。水芋园能在遭受灾难、气候冲击和压力时快速恢复,对于在供应链中断期间维持当地粮食安全非常重要。然而,森林退化降低了其为水芋园供水的能力,对复合农林业系统的生存以及当地粮食安全和生计构成威胁。

创新。瓦努阿图农业和农村发展部牵头与土著人民、当地社区、政府机构和其他利益相关方进行协商,确定面临的挑战、需求和机遇,以提高水芋园生产率、增强其韧性。在粮农组织用于增强复合农林系统韧性的技术和资金支持下,人们分析了哪些地点适合扩大水芋园以及知识、投入和技术方面存在的不足。在此基础上,该国引入了一系列创新方法,以加强水芋园在气候变化背景下的可持续性。例如,已推出适应气候变化的水芋品种和可持续水资源管理培训计划。此外,还采用了新的做法和技术,例如滴灌技术、建设经过改良的小型水坝、引水和雨水收集技术以及鱼菜共生等节水型农业技术。

成果和影响。该组合有助于提高用水效率并增加全年供水量。重要的是,可持续森林管理方法的改进,包括生物多样性保护,有助于维持芋园水源的补给功能。

提供用于建造和维护芋园的工具和设备,也有助于解决水土流失等问题。芋园通常位于陡峭的斜坡上,这增加了大雨期间水土流失的风险。为防止这种情况发生,瓦努阿图农民引进了以前未广泛使用的生态农业技术,例如等高耕作、梯田以及豆类、草和绿肥等覆盖作物。农民还利用传统方法来提高水芋园系统的生产率和韧性,包括为减少植物病虫害进行混栽、地膜覆盖、堆肥、轮作等。

瓦努阿图农民采用一系列创新,维护了水芋生产系统的生存,2023年生产面积达到419公顷。ab这一点非常重要,因为水芋生产系统在保障当地粮食稳定供应方面发挥着作用,就像2023年3月双飓风过后所发挥的作用。这些创新还提高了产量,减少了农民面对气候变化时的脆弱性,改善了农民生计。

另一项重要成果是水管理方法的改进。通过提高水芋园可持续性,社区已进一步认识到有效保护和管理水资源的必要性,从而减少了水资源浪费,全面改善了水质,包括减少径流,提高用水效率,减少化肥和化学品的淋滤,减少土壤侵蚀。

除以上好处外,水芋园还有助于保护传统知识和做法。芋头种植长期以来一直是瓦努阿图文化遗产的重要组成部分,水芋园的持续发展有助于确保将这些知识传承给子孙后代。

推广潜力。瓦努阿图有望到2030年整修总面积约1033公顷的废弃水芋园,从而扩大水芋种植面积。由于种植面积增加以及管理改善带来的单产提高,届时预计每年将生产14500吨芋头,ac约为2023年产量的三倍。一项调查显示了社区的广泛接受度,已有超过50%的瓦努阿图农民采用了这些创新。推广工作将涉及芋头种植与旅游业、基础设施开发等其他经济活动之间的平衡。

传统水芋园景观鸟瞰图。
© 粮农组织

案例研究11完善森林资源地方治理,造福于农业和森林恢复

地点:摩洛哥和突尼斯


合作伙伴:粮农组织、国际干旱地区农业研究中心


创新类型的权重

背景。在北非的许多旱地地区,森林和牧场政策鼓励开展生态恢复活动,从而占用了牧民的牧场。放牧是当地普遍存在的活动,可能对森林产生负面影响,特别是在存栏过多、传统做法失传和缺乏社区参与的情况下。然而,通过可持续的“林牧业”,即将放牧、树木种植和生态恢复相结合,可促进牧业和生态恢复共同发展。

促进林牧相结合可为土地恢复工作和牧民带来显著效益。它可以提高生活质量,改善当地环境和经济,从而实现所有利益相关方的共赢。

创新。在突尼斯,由粮农组织、国际干旱地区农业研究中心和突尼斯森林总局实施的“可持续林牧恢复促进生态系统服务”项目重点通过可持续做法来提高林牧系统的生产率和韧性。其中一种创新方法是通过种植当地豆科植物苏拉(Hedysarum coronarium),重新塑造生态系统,因为苏拉作为宝贵的畜牧生物质来源,有助于土壤和水源保护。该项目还评估了各种灌木和树木的再生情况,如滨藜、角豆树、苜蓿树和仙人掌梨,以支持百姓生计,同时为农作物提供遮荫,为牲畜提供饲料。

为了使林牧系统蓬勃发展,需要更具包容性的政策和良好的治理,为林间放牧创造有利环境。摩洛哥利用2002年建立的法律框架,启动了一项创新补偿计划。根据该计划,国家向森林用户(通过当地放牧协会组织起来)提供经济激励措施,条件是他们遵守生态恢复区的禁牧规定。社区通过各自的协会,负责保护其林地;他们会合理安排放牧时间,避免过度放牧,促进土地恢复。

成果和影响。土壤保护和恢复是该计划产生的重要影响。在突尼斯,对苏拉重新种植区生物质产量评估结果显示,该产量比对照区高十倍,表明林牧系统对于提高自然生态系统的畜牧价值十分重要。生态恢复区的牲畜饲养成本为每头牲畜每天0.35突尼斯第纳尔(约0.12美元),而对照区为0.90突尼斯第纳尔(约0.30美元)。成本降低凸显了林牧系统的显著优势之一,说明林牧系统是一种更具经济效率、更可持续的牲畜管理方法。

在摩洛哥,自补偿计划启动以来,放牧协会和成员的数量一直稳步增加。截至2019年,已成立超过175个地方放牧协会,101000公顷旱地森林已禁止放牧,进入封闭恢复期,协会成员领到了政府为其在保护方面所做的努力提供的补偿。与此同时,重新造林成功率提高,违规放牧行为大幅减少。

推广潜力。从以上举措中学到的两条经验可供推广。第一,恢复项目中土地多功能利用的重要性。在摩洛哥,将牧业与其他土地利用方式的结合为环境和当地社区带来了好处。第二,让当地社区参与政府各部委决策的良治方法,对于确保土地利用的长期可持续性至关重要。在摩洛哥,由政府、当地社区和牧民团体共同制定补偿计划是成功的基本要素;值得注意的是,该计划的资金来自木材进口税,这对项目推广起到了作用。ad

在突尼斯,社区组织已被证明是林牧结合项目成功的重要因素。通过这些组织,林牧社区和地方政府之间达成协议,根据对承载能力的准确估计以及草料供应情况和牲畜需求,来管控放牧活动。

社区参与度提高使得地方知识在林牧系统管理中的重要性更加突出。政府的政策必须认识到这一点,并将其与科研活动结合起来,作为决策的基础。

突尼斯改良牧场上正在吃草的羊群。
© 国际干旱地区农业研究中心/Mounir Louhaichi

案例研究12将为期20年的复合农林业倡议与碳交易结合起来,推广可持续做法

地点:莫桑比克


合作伙伴:粮农组织


创新类型的权重

背景。莫桑比克农村地区面临众多环境挑战。气候变化正导致降雨不稳定、长期干旱和破坏性洪水。同一个农作季节中有可能同时发生旱涝灾害,对小农户和整个社区的粮食安全、生计和社会经济可持续性造成毁灭性影响。莫桑比克430万农民中,几乎全部为小农(98.7%),225他们大多采用轮耕等传统耕作方法,这些方法尽管有好处,但可能会导致自然资源退化,使小农深陷贫困。复合农林业正在成为莫桑比克兼顾环境和小农户福祉的一种可持续解决方案。

创新。今年是粮农组织通过欧盟资助的PROMOVE Agribiz计划在莫桑比克实施扩大复合农林业试点举措的第一年。正在推广的复合农林业模式适应莫桑比克的各个农业生态区,具有以下创新点:

  • 多样化 — 农业生产通过增加产品种类和收入来源实现了多样化,与此同时,粮食安全及气候变化减缓和适应行动得到加强。有更多新产品进入现有价值链。

  • 项目持续时间长,且与私营部门合作 — 该项目将持续17–20年(碳积分登记项目的典型持续时间),远远超过捐助方资助项目的典型时长(3–5年)。该项目涉及与私营部门建立密切的伙伴关系,合作伙伴包括Acorn(荷兰合作银行的一项计划)、Plan Vivo、Farm Tree和“碳清除单位”(CRU)ae的买家,从而增强了可持续性,并最终促进在项目结束时将项目管理转给私人实体。

  • 投资于激励措施的项目预算 — 捐赠资金作为初始资本,通过销售CRU(至少为每单位20欧元)产生收入。在该项目中,欧盟出资250万欧元,预计通过碳交易将产生1070万欧元收益。预计小农户将通过该项目销售CRU受益;技术进步使得农户能够测量小至0.25公顷面积的碳储量。预计第三年后,项目产生的CRU中有80%将以积分或能力发展等其他收益形式,直接惠及小农户。

  • 数字化和技术 — 便于小农使用的信息技术正在使现金转移和通过手机登记农场边界成为可能。包括苗木在内的农业投入品可通过电子优惠券获得补贴。以实时核算方式进行碳储量测量和验证。

  • 能力发展 — 将农民田间学校(FFS)模式应用于复合农林业。

成果和影响。在该项目中,约22000名小农通过700个农民田间学校和700个实习地块接受了复合农林业方法培训,预计将有5000名小农加入“以农林换碳交易”试点。为开展培训,项目共种植了约12万棵树,并在农民田间学校网络内建立了37个社区苗圃。

到项目结束时,该计划的5000名受益者预计将在约5000公顷土地上种植了170万棵树。在该项目持续的17至20年间,小农有可能每年每公顷封存多达4个碳清除单位(CRU),按照全年碳封存量从第三年开始领取报酬。

这些经验为农民田间学校学习手册增添了新的内容。参与项目的小农户对复合农林业热情高涨,促进了向可持续和气候适应型农作方法的转变。传统农业范式正在向可持续农业发展,强调投入品消耗最小化(例如仅使用有机肥料),改善营养(例如膳食多样化)和提高家庭收入(估计增加20%),增加土壤养分,节约水资源,促进生物多样性,提高农场的气候适应能力。

推广潜力。莫桑比克的另一项目(由意大利政府资助并由粮农组织实施)正在采用PROMOVE Agribiz复合农林业模式。根据资金情况,可以将其扩大到PROMOVE Agribiz其他17000名农民田间学校成员。

需要通过持续支持和能力发展,确保农民能长期实施和维护复合农林系统。保证碳清除单位的真实性以及测量的成本效益和准确性也是一项挑战。

2023年9月,莫桑比克楠普拉省Angoche区的农民推广员在培训期间种植幼苗,以建立复合农林业系统。
© 粮农组织/Bianca Sipala
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