全部 标题 作者
关键词 摘要

OALib Journal期刊
ISSN: 2333-9721
费用:99美元

查看量下载量

相关文章

更多...

Integrated Approach for the Agroecological Rehabilitation of Bauxitic Soils: Maize-Groundnut Intercropping for Rural and Economic Food Resilience

DOI: 10.4236/as.2026.174019, PP. 310-326

Keywords: Agroecological Rehabilitation, Degraded Bauxite Soils, Maize-Groundnut Intercropping, Rural Food Resilience, Local Governance, Mining Rehabilitation

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

This study assesses the agronomic, social, and environmental feasibility of rehabilitating a former bauxite mining site into agricultural land in Sangarédi, Guinea. The experiment was based on maize-groundnut intercropping, supported by an integrated organomineral amendment plan. This plan combined agricultural lime, composted poultry manure, superphosphate (P2O5), and NPK (17-17-17) to restore degraded soil fertility and sustainably improve yields. Results—7.88 tons of maize, of which 6.56 were marketed, 1.20 consumed locally, and only 0.12 lost—reflect an encouraging dynamic of progress, despite yield gaps of 13.50% for maize and 17.33% for groundnut compared to regional averages. The agroecological approach adopted contributes to biodiversity regeneration, restoration of soil ecological functions, and food and economic resilience for local communities. This reproducible model, adapted to Guinean agroclimatic conditions, offers perspectives for extension to other mining zones facing similar challenges.

References

[1]  U.S. Geological Survey (2024) Mineral Commodity Summaries.
https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2024/mcs2024-bauxite-alumina.pdf

[2]  Fonds Monétaire International (2021) Guinée: Rapport des services du FMI au titre de la consultation de 2021 au titre de l’article IV. Rapport n˚ 21/147.
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/CR/2021/French/1GINFA2021002.ashx

[3]  Ministère des Mines et de la Géologie (MMG) (2023) Bulletin de statistiques minières et carrières n˚20. République de Guinée.
https://mines.gov.gn/wp-content/uploads/2023/11/Bulletin-de-Statistiques-Minieres-et-Carriere-No-20.pdf

[4]  Eco-Finance Guinée (2023) Rapport annuel du secteur minier guinéen.
https://www.ecofinanceguinee.com/rapport-annuel-du-secteur-minier-guineen-en-2023/

[5]  Ministère de l’Agriculture et de l’Élevage (MAE) (2023) Recensement National de l’Agriculture et de l’Élevage (RNAE 2020-2022)—Rapport national de synthèse. République de Guinée.
[6]  Conseil Communal (CC) de Sangarédi (2023) Plan de Développement Local (PDL) de la Commune Rurale de Sangarédi.
[7]  Institut de Recherche Agronomique de Guinee (IRAG) (2019) Rapport d’analyse agro-pédologique du site de Hamdallaye, commune de Sangarédi.
[8]  Kome, G., Enang, R., Tabi, F. and Yerima, B. (2019) Influence of Clay Minerals on Some Soil Fertility Attributes: A Review. Open Journal of Soil Science, 9, 155-188.
https://doi.org/10.4236/ojss.2019.99010
[9]  Sarkar, B., Singh, M., Mandal, S., Churchman, G. J. and Bolan, N. S. (2018). Clay Minerals-Organic Matter Interactions in Relation to Carbon Stabilization in Soils. In: Garcia, C., Nannipieri, P. and Hernandez, T., Eds., The Future of Soil Carbon: Its Conservation and Formation, Elsevier Inc, 71-86.
https://doi.org/10.1016/B978-0-12-811687-6.00003-1
[10]  Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) (2017) Soil Organic Carbon: The Hidden Potential.
https://openknowledge.fao.org/items/a9260c9f-71e8-46fa-a853-0d18f0de3bda

[11]  Lal, R. (2020) Soil Organic Matter and Sustainable Agriculture. Journal of Soil and Water Conservation, 75, 27A-32A.
https://www.researchgate.net/publication/339654175_Soil_organic_matter_content_and_crop_yield
[12]  McKenzie, N.J., Grundy, M.J., Webster, R. and Ringrose-Voase, A.J. (2005) Guidelines for Surveying Soil and Land Resources. CSIRO Publishing.
[13]  Reid, K. (2006) Échantillonnage et analyse de sol dans le cadre de la gestion des éléments nutritifs.
https://www.ontario.ca/fr/page/echantillonnage-et-analyse-des-sols-des-fins-de-gestion-des-elements-nutritifs
[14]  Ministère de l’Agriculture de Guinée (2020) Projet de Zonage Agroécologique (ZAEG).
http://zaeg.anasa.gov.gn/

[15]  IGN FI & CIRAD (2020) Cartographie pédologique de la Guinée.
https://zaeg.anasa.gov.gn/wp-content/uploads/2023/04/20042023_reduit-.pdf
[16]  Lal, R. (2004) Soil Carbon Sequestration Impacts on Global Climate Change and Food Security. Science, 304, 1623-1627.
https://doi.org/10.1126/science.1097396

[17]  Roy, S. (2024) Sustainable Farming Practices in Guinea.
https://www.afrodiscovery.com/country/guinea/guinea-agriculture/sustainable-farming-practices-in-guinea-enhancing-resilience-and-food-security/

[18]  Nelson, D.W. and Sommers, L.E. (1996) Total Carbon, Organic Carbon, and Organic Matter. In Methods of Soil Analysis, Part 3, ASA & SSSA, 961-1010.
[19]  Sumner, M.E. and Miller, W.P. (1996) Cation Exchange Capacity and Exchange Coefficients. In: Methods of Soil Analysis, Part 3, ASA & SSSA, 1201-1230.
[20]  Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec (CEAEQ) (2003) Méthode d’analyse Détermination de la granulométrie dans les sols agricoles et les sédiments: Méthode Bougouons. MA. 205 – GRA 1.0, Ministère de l’Environnement du Québec, 16 p.
[21]  Fédération Départementale des Centre d’initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural (CIVAM) du Gard (2023) Texture.
https://civamgard.fr/agroecologie/?TexTure

[22]  Université Frère Mentouri Constantine1(UFMC1) (2017) Mécanique des sols.
https://fac.umc.edu.dz/fstech/TRONC/tp_mds.pdf

[23]  Baize, D. (2000) Guide des analyses en pédologie. INRA Editions.
[24]  Ministère de l’environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs (MELCCFP) du Québec (2023) Méthode d’analyse MA. 100—pH 1.1 (révision 6), Détermination du pH: Méthode électrométrique.
https://www.ceaeq.gouv.qc.ca/methodes/pdf/methode-analyse-100-ph.pdf

[25]  Boukteb, A., et al. (2021) Détermination du carbone organique total par la méthode Anne. Rapport de stage BTS Chimie, ENSFEA.
https://physiquechimie-ea.ensfea.fr/wp-content/uploads/sites/10/2020/09/carbone-organique-total-par-ANNE.pdf

[26]  Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) (2021) Standard Operating Procedure for Soil Available Phosphorus, Bray I and Bray II Method. FAO, Global Soil Laboratory Network (GLOSOLAN), 28 p.
[27]  Institut scientifique de service public (ISSeP) (2014) Détermination de l’azote total—Méthode de Kjeldahl modifiée-dans les terres agricoles.
https://www.issep.be/wp-content/uploads/CWEA-S-II-9.2v2.pdf

[28]  ANPROCA (2019) Rapport annuel sur la vulgarisation agricole et la gestion de la fertilité des sols en Guinée. Agence Nationale de Promotion Rurale et du Conseil Agricole.
[29]  Beauchamp, J. (2005) Université de Picardie Jules Verne. Les argiles.
https://www.u-picardie.fr/beauchamp/mst/argiles.htm#:~:text=Les%20argiles%20fixent%20l’eau,celle%20des%20racines%20des%20plantes

[30]  Duchaufour, P. (2001) Introduction à la science du sol: Sol, végétation, environnement. 8th Edition, Dunod.
https://stm.cairn.info/introduction-a-la-science-du-sol-8e-ed--9782100865772-page-90?lang=fr

[31]  Banque mondiale (2023) Note de conjoncture économique de la Guinée: Agriculture et gestion des ressources naturelles.
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/40893

[32]  ITIE Guinée (2022) Rapport ITIE Guinée 2022. Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives.
https://www.itie-guinee.org/rapport-2022/

[33]  Blake, G.R. and Hartge, K.H. (1986) Bulk Density and Particle Density. In: Klute, A., Ed., Methods of Soil Analysis: Part 1—Physical and Mineralogical Methods, Agronomy Monograph No. 9, ASA and SSSA, 363-375.
[34]  Hillel, D. (1998) Environmental Soil Physics. Academic Press, 771 p.
[35]  NRCS (Natural Resources Conservation Service, USDA) (2014) Inherent Factors Affecting Bulk Density and Available Water Capacity. United States Department of Agriculture.
[36]  Robinson, D.A., Thomas, A., Reinsch, S., Lebron, I., Feeney, C.J., Maskell, L.C., et al. (2022) Analytical Modelling of Soil Porosity and Bulk Density across the Soil Organic Matter and Land-Use Continuum. Scientific Reports, 12, Article No. 7085.
https://doi.org/10.1038/s41598-022-11099-7

[37]  Fondation McKnight (2020) Manuel d’évaluation de la santé des sols Projet transversal sur les sols Communauté de pratique d’Afrique de l’Ouest. Version 6.4.
https://smallholder-sha.org/wp-content/uploads/2020/03/manuel_francais_versionfinal_sv2_mars2020_changesacceptees-6.pdf
[38]  Altieri, M.A. (1995) Agroecology: The Science of Sustainable Agriculture. 2nd Edition, CRC Press.
[39]  Brady, N.C. and Weil, R.R. (2008) The Nature and Properties of Soils. 14th Edition, Pearson Education.
[40]  Coulibaly, A., Sanou, J. and Zombré, G. (2017) Effets des associations maïslégumineuses sur le rendement du maïs et la fertilité du sol au Burkina Faso. Revue des Sciences, Université de Ouagadougou.
https://www.researchgate.net/publication/321621867

[41]  Australian Gouvernment (A.G.) (2016) Réhabilitation de sites miniers: Programme des bonnes pratiques pour le développement durable de l’industrie minière.
https://www.industry.gov.au/sites/default/files/2019-04/lpsdp-mine-rehabilitation-handbook-french.pdf

[42]  Soyez, T. and Brun, J. (2025) Fertilité économique et souveraineté alimentaire en Afrique de l’Ouest. Fondation FARM.
https://fondation-farm.org/engrais-et-fertilite-des-sols-en-afrique-de-louest-tout-comprendre

Full-Text

Contact Us

service@oalib.com

QQ:3279437679

WhatsApp +8615387084133