Le biochar renforce les sols en Assam et en Odisha
Dans de nombreuses régions rurales de l’Inde, de grandes quantités de résidus agricoles tels que la paille de riz, les tiges de coton et de moutarde ou les résidus de maïs s’accumulent. En raison du manque d’alternatives abordables, ces résidus sont souvent brûlés à ciel ouvert ou laissés à se décomposer. Ces deux pratiques libèrent d’importantes quantités de gaz nocifs pour le climat et dégradent la qualité des sols.
En collaboration avec environ 2 000 petits exploitants agricoles en Assam et en Odisha, ces résidus sont transformés en biochar grâce à la pyrolyse Kon-Tiki. Lors de la pyrolyse, le carbone contenu dans la biomasse est transformé en structures de carbone stables qui restent stockées dans le sol sous forme de biochar pendant des centaines, voire des milliers d’années. Les agriculteurs mélangent ensuite le biochar avec du compost ou du fumier et l’appliquent sur leurs propres champs, créant ainsi des puits de carbone à long terme.
Au-delà de la séquestration du carbone, le biochar offre de nombreux autres avantages : il améliore la capacité de rétention d’eau du sol, augmente la disponibilité des nutriments et stabilise les niveaux de pH. Cela renforce la fertilité des sols, favorise des rendements plus stables dans le temps et renforce la sécurité alimentaire.
Parallèlement, le projet crée de nouvelles opportunités économiques : les agriculteurs reçoivent une formation approfondie, ont accès à un système de suivi numérique (dMRV) et sont équitablement rémunérés pour chaque lot de biochar qu’ils produisent et appliquent. Des superviseurs soutiennent et conseillent les agriculteurs participants et suivent le projet sur le terrain.


Charred biomass - biochar - has a long list of benefits that make it a valuable resource for climate action. Not only is biochar a permanent carbon sink, but it can also be used for a variety of applications such as water filtration, medicine, and even as a sustainable building material. As a soil enhancer, it improves the water and nutrient storage capacity of the soil, among other things, resulting in healthier plants and higher yields for farmers. Biochar neutralizes acidic soils where plants would otherwise grow poorly - a problem that is particularly prevalent in sub-Saharan Africa. Its structure also prevents fertilizers from leaking into groundwater, and since it can restore fertility to degraded soils, it reduces the need for fertilizers in the long term, enabling sustainable, environmentally friendly agriculture. Biochar is produced by heating biomass in the absence of oxygen to get rid of all volatiles. The remaining material - biochar - is an almost pure carbon structure. Biochar can be made from any organic material, such as field waste, making it a sustainable waste management mechanism. Biochar projects in the ClimatePartner portfolio are registered with international standards
Quatre critères pour que les projets respectent les seuils de qualité
Le cycle de vie d'un projet climatique
Un projet climatique a un cycle de vie déterminé, composé de différentes phases, allant de l'évaluation de la faisabilité au retrait des réductions d'émissions vérifiées (VER).Le développeur de projet examine la faisabilité générale du projet, sa conception et son financement. Il prépare ensuite le Project Design Document (PDD ou Plan de Projet qui est similaire à un plan d'entreprise), qui contient toutes les informations de base sur le projet, telles que l'objectif, la localisation, le calendrier et la durée.
Au cours de cette phase, des auditeurs indépendants examinent le Project Design Document (PDD ou Plan de Projet qui est similaire à un plan d'entreprise) et les informations qu'il contient. Cette phase implique souvent des visites sur le terrain avec des entretiens et analyses sur place.
Les auditeurs sont des évaluateurs accrédités et impartiaux qui doivent être agréés en tant qu'organisme de validation et de vérification (OVV, ou Validation & Verification Bodies, VVB) par l'organisme de normalisation. TÜV Nord/Süd, S&A Carbon LLC et SCS Global Services sont des exemples d'organismes de validation et de vérification.
Une fois validé, le projet peut être enregistré selon une norme telle que le Verified Carbon Standard (VCS) ou le Gold Standard. Tous les projets climatiques de qualité reposent sur des normes internationales. Ces normes fournissent un cadre pour la conception, l'élaboration, la comptabilisation du carbone et le suivi des projets. Les normes reconnues rendent le système des projets climatiques et les projets eux-mêmes résilients, traçables et crédibles.
Après l'enregistrement du projet climatique, le suivi commence. Les développeurs du projet contrôlent et documentent les données relatives aux activités et à l'évolution du projet. La durée de la phase de suivi varie d'un projet à l'autre : elle peut s'étendre sur deux ans, mais une documentation sur cinq ou sept ans est également possible.
À la fin de chaque phase de suivi, un organisme de validation et de vérification (ou Validation & Verification Bodies, VVB) vérifie et évalue si les valeurs et les activités du projet mentionnées dans le rapport de suivi sont correctes. Comme pour la validation, des visites sur le site du projet font souvent partie du processus.
Une fois vérifiées, les réductions d'émissions qui ont été confirmées au cours de la phase de vérification peuvent être délivrées en tant que VER (réductions d'émissions vérifiées). Les étapes de suivi, de vérification et de délivrance des VER sont répétées régulièrement et sont donc considérées comme un cycle.
Une fois qu'une VER a été utilisée, elle doit être retirée. Ce processus est également reflété dans le registre. Si le financement d'un projet climatique est effectué par l'intermédiaire de ClimatePartner, les VER sont regroupées dans un système certifié par TÜV Austria, puis retirées régulièrement. Cela garantit que chaque VER ne peut plus être vendue et qu'elle n'est utilisée qu'une seule fois, évitant ainsi le double comptage.
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