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中国农林复合经营系统的现状及其未来潜力 总被引:4,自引:0,他引:4
在中国,主要的农林复合经营系统占地大约4500万hm^2。主要的经营模式是农林复合经营。淡水养殖林业复合经营如林- -农作物及林-渔-畜禽复 湿地的土地利用。林牧复合系统在北中地区很普遍。与单一栽培模式相比,经营良好的系统会产生许多效益。残留物的再中望能提高自然资源的有铲利用。中国主要的农林复合经营系统中植的碳汇达179Tg/a。据报道,农林复合地土放生物多样性有积极的影响作用。限制农林复合经营的 相似文献
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俄罗斯森林中碳的贮藏和固定 总被引:4,自引:0,他引:4
国家级碳收支的研究为温室气体缓解的国家决策提供了一个定量的基础。对于包括俄罗斯在内的许多国家来说,与森林相关联的碳库和碳流是国家碳收支的重要组成部分。俄罗斯有8.84亿hm^2森林,估计在其活生物量中贮藏有42.1PgC,腐屑中贮29.5PgC,林产品中贮有2.9PgC。在1988年至1993年期间,碳在活生物量中的贮量减少了0.5Pg,这是由于木材采伐、火灾和其它自然干扰的结果。被干扰的森林碳库 相似文献
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Quanfa Zhang Christopher O. Justice 《Ambio-人类环境杂志》2001,30(6):351-355
<京都议定书>中的<气候变化框架公约共同行动计划>和<清洁开发机制>要求对目前生态系统的碳蓄积、碳通量及碳截留潜力进行科学的理解,特别是对于碳贮库大但碳排放显著的、存在大面积和可重新造林土地的热带生态系统的了解.非洲中部拥有世界上10%的现有热带湿润森林,但有关该地区的碳研究甚少.1980年,非洲中部生态系统地上部分的碳蓄积为28.92Pg,到1990年则减少到24.79Pg.以增加生物量碳密度为目标而改善的森林管理能够截留18.32Pg的碳,到2050年还有超过50万km2原为森林的土地可以重新造林,从而增加截留10Pg的碳.了解生物量碳蓄积及其潜在截留量的空间分布对于通过<共同行动计划>和<清洁开发机制>所启动的碳贸易行动具有重大的意义. 相似文献
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本文提供了肯尼亚山山财森林受破坏的资料。材料取处192-1994年间所做的植物群落学研究的野外考察,特别是对与人类和大型动物的影响相关的不同森林群落的更新格局和演替循环作了重点观察。这在肯尼亚私人植树活动正在缓解薪材的亏缺,但是具在20万hm^2森林的肯尼亚山的大也即该国最在的天然林区,受到了非法活动矣其它原因造成的严重影响。南坡和东南坡的湿润对林因对奥寇梯木大规模择伐和种植大麻而正在以惊人的速度 相似文献
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人口增长胁迫下的全球土地利用变化研究 总被引:49,自引:3,他引:49
人口和耕地、草地、森林4个因子构成一个理论上以人为中心的全球人地关系系统,在这个系统中,人口总量的变动势必引起耕地、草地和森林面积的数量增减和相互转化。该文构建了一个简单的人-地关系平衡模型,对1970~1995年和未来50年全球人口增长胁迫下土地利用变化进行了分析。结果表明:①全球25年来,在人口增长了546%的情况下,耕地面积和草地面积并没有大幅度增减。维持相对稳定的机制是以扩大灌溉面积和大量投入化肥为标志的农业技术进步使土地生产率提高了639%,从而抵消了人口增长胁迫耕地面积增加、草地和森林面积相应减少的压力。②未来50年当中,人口将增加74%,达到100×108,人均耕地、草场和森林面积将分别减少到低于013hm2、034hm2和037hm2,在此情况下,由于将耕地面积扩大74%不大可能,现有全球土地利用(覆盖)格局能否保持稳定的关键是依靠农业技术进步使耕地生产率提高74%以上。③由于在原有维持土地覆盖变化相对稳定的机制中,扩大灌溉面积和大量投入化肥在未来难以继续发挥作用以提高土地生产率,假定现有耕地面积保持不变,现有耕地生产率水平不变,到2050年,耕地仍能养活比届时地球上预测生存人口还 相似文献
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《环境科学与管理》1992,(2)
植树造林已被广泛提出做为防止、减少或延迟由燃烧矿物燃料导致的大气层 CO_2浓度激增的手段。本文考察并分析了生物量中的碳贮存量,探讨了可用于造林的土地面积,正在开发中的人工林的碳贮存率,以及采伐产物的结局。笔者断定,尽管将成熟林转换成人工幼林是一种失策,但地球历史上的森林占地面积之大以及人工幼林可能有足够高的碳贮存率,因此在宜林荒地上造林能够从大气层中消除大量的碳(≥1Pg~(?)/年)。但是,快速的碳净贮存只是一种短期生命现象,并且大部分人工林采伐物不可能长期保存。因此以贮碳为目的的新造人工林对大气层 CO_2的积累至多只起短期延迟作用.从生物量中获取能源为目的的人工林才会对减少 CO_2的积累做出长久的贡献——只要人工林能够成为取代矿物燃料的生物能源。 相似文献
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浦东新区生活垃圾焚烧厂工程实例 总被引:15,自引:1,他引:15
依据浦东新区生活垃圾产量,组分及热值等,1998年底动工兴建日处理垃圾1000t规模的焚烧厂,占地8hm^2,工程总建筑面积22197m^2,投资估算66915万元,主要焚烧设备采用SITY-2000倾斜往复阶梯式机械炉排等,配置有3条生产线,2套8500KW的化电机组。 相似文献
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华北地区旱田土壤氧化亚氮的排放 总被引:10,自引:1,他引:10
在1991-1993年间用封闭罩测定了对照田、施肥田N2O的排放量。结果表明,N2O通量显示出、空变化规律。对照田,施尿素田和施混合肥田(尿素加有机肥)N2O排放量分别是1.03±0.4kgN/hm^2a;1.91±0.6kgN/hm^2a和2.11±1.0kgN/hm^2a,尿素和混合肥释放N2O系数分别为0.29%和0.35%。由土壤含水量,土壤温度和速效氮浓度等土壤变量建立了N2O排放的统计 相似文献
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北方沼泽地水位下降对全球气候变暖的影响 总被引:4,自引:0,他引:4
钱云 《Ambio-人类环境杂志》1996,25(3):179-184
自从最后一次冰川消退以来,北方沼泽地(3.46亿hm^2)积存了300-500Pg了300-500Pg碳。这些沼泽地在分离二氧化碳(CO2)的同时,释放了相当数量的甲烷(CH4)到大气中,正如对高纬地区预报的那样,如果夏季变得更热,更干,未来沼泽地温室气体的平衡将发生变化,随之而来CH4排放将减少,而CO2和N2O的排放将增加。北部沼泽地水位下降预计将增强温室效应的影响。我们分别在不同营养水平的水 相似文献
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中国农林复合系统的经济评价 总被引:11,自引:0,他引:11
中国农林业资源的持续性正受到变化的自然和社会经济条件的严峻挑战。中国的经验表明,农林复合系统在中国农业持续发展中能够起重要的作用。本文通过对中国农林复合系统经济评价方法的评述,揭示出目前农林复合系统经济评价主要局限于财务效益方面,这是必要的,但考虑到农林复合系统的可持续性,就显得很不够。最后,探讨了中国农林复合系统综合经济评价的发展方向。 相似文献
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黄浦江流域农田地表降雨径流分析 总被引:4,自引:1,他引:4
通过农田降雨径流监测试验,并对上海市历时23年的逐日降雨资料进行了汇总与系统分析、确定了黄浦江流域农田地表降雨径流特征。结果表明:全年黄浦江流域农田地表降雨径流系数在0.35-0.52,地表能够产流的降雨日约为18天,农田耕地产生的地表径流量为2700m^3/hm^2,其中85%集中在污期5-9月份。 相似文献
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NPP增长驱动下的中国森林生态系统碳汇 总被引:8,自引:1,他引:7
森林生态系统能够有效地吸收大气中的CO2,在一定程度上缓解全球变暖的压力。生态系统固碳能力取决于两个关键因素:NPP的增长强度与碳周转时间。本文通过对遥感监测到的森林生态系统NPP增长趋势进行校正,结合森林样地实测数据得到的碳分配系数与周转时间,建立了中国森林生态系统碳周转模型,并模拟了1982~1999年森林生态系统的碳汇量及其年际变化。结果表明:1982~1999年,我国森林生态系统的平均碳汇量为0.051 PgC a-1,其中植被的碳汇量为0.034 PgC a-1,凋落物的碳汇量为0.013 PgC a-1,土壤的碳汇量为0.004PgC a-1;不同森林类型中,常绿针叶林和常绿阔叶林的碳汇贡献最大,落叶针叶林和针阔叶混交林贡献最小;进一步分析表明森林植被的固碳效率显著地受到碳周转时间的控制。 相似文献
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为了量化黑龙江省森林碳储量、预测森林碳汇潜力,利用蓄积量-生物量相关方程法对黑龙江省1994-2013年的森林碳储量进行估算,并依据1994-2013年4次全国森林资源清查中黑龙江省18种主要森林类型各林龄组数据,建立主要森林类型碳密度与林龄之间的关系;在此基础上,结合《黑龙江省林地保护利用规划(2010-2020)》预测2014-2020年黑龙江省森林的碳储量,并分析其碳汇潜力.结果表明:黑龙江省各森林类型碳密度与林龄关系拟合较好,18种森林类型中有14个的R2大于0.9;黑龙江省1994-2013年4次森林资源清查中森林碳储量分别为693.2、676.3、741.1和805.2 Tg;预计在第九次全国森林资源清查(2014-2018年)中,黑龙江森林碳储量将达到844.0 Tg,并且在预估期间其碳储量逐年递增,2020年将达到868.1 Tg.如果2013年黑龙江省现有森林都达到过熟林,其碳储量将会达到1.40×103 Tg,具有很高的碳汇潜力.为了进一步增加黑龙江省碳汇潜力,建议加强省内寒温带、温带山地针叶林和阔叶混交林的保护;在更新造林上要侧重于有固碳优势的森林类型(如赤松、杨树等);加大对赤松、针阔混等近熟林、成熟林的保护力度,控制过熟林的数量. 相似文献
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基于1973~2013年8次省森林清查数据以及实测数据改进的生物量蓄积量转换参数,利用生物量转换因子连续函数法,研究了近40a黑龙江省森林碳储量及其动态变化.结果表明:黑龙江省森林碳储量从1973~1976年的1159.35 TgC下降到2009~2013年的833.99 TgC,其中天然林减少387.51 TgC,人工林增加62.15 TgC;森林总体表现为碳源(-10.88 TgC/a),主要归因于天然林面积的减少.不同森林类型的碳储量存在较大差异,桦木、落叶松和阔叶混是碳储量的主要贡献者;大多数森林类型的碳密度呈上升趋势.森林以中、幼龄林为主,中龄林碳储量占同期全省总量的27.9%~46.6%,其他龄组的碳储量均呈减少趋势,以成熟林最为明显(201.17 TgC);幼龄林、中龄林和近熟林的碳密度分别增加2.20、3.21和3.43MgC/hm2,成熟林和过熟林则有所下降;不同龄组森林面积和碳密度的变化是导致其碳储量变化的主要原因. 相似文献