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1.
内蒙古主要作物农田优化灌溉动态预报方法   总被引:2,自引:1,他引:2  
灌溉是预防或减轻旱灾的有效手段,适时适量灌溉是节约日益匮乏的有限水资源的主要途径之一。从土壤一作物一大气连续体角度出发,根据田间试验资料和气象资料,确定出春小麦、春玉米不同生长阶段土壤水分控制的下限标准,提出了两种作物根系生长动态模拟方程和蒸散系数模拟方程,在土壤水分平衡理论的基础上,建立了预报灌溉日期的方法,并以春小麦、春玉米农田为例进行了检验,结果比较理想。  相似文献   
2.
一直以来,固体废物非法转移和倾倒等环境违法行为是固体废物管理实践中的首要突出问题。究其原因,根本在于法律对于固体废物产生者的义务和责任只局限于自身,在实践中产生者并不关注固体废物转移后的利用处置状况。新修订的《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(以下简称《固废法》)确立了工业固体废物产生者连带责任制度,力图从源头减少或避免固体废物非法转移和倾倒事件,倒逼固体废物产生者采取有效措施治理固体废物污染。笔者从固体废物产生者的双重身份入手,深入辨析其中的权利义务关系,阐释产生者连带责任的法律基础和根本原理。从《固废法》关于连带责任关系的法律规定出发,进一步解析产生者义务和受托者义务,并具体分析了连带责任的法律适用。  相似文献   
3.
2015年,我国回收利用再生资源超过2.3亿吨,提供了上千万的就业岗位,推动了社会经济发展。一直以来,更多的是从资源性的角度去看待再生资源,而缺乏对其污染性的认识。本文从污染防治角度指出再生资源所面临的集散地污染、拆解不规范以及非法加工利用等问题,深入分析相关管理制度设计的缺失和滞后,提出"十三五"期间推进再生资源污染防治工作的具体建议,包括针对资源类再生资源推动建立行业环境门槛、引导再生资源集散地向园区化转变等。  相似文献   
4.
5.
英国实施填埋税20年以来,抑制填埋处置的效果显著,废物填埋量下降了70%。对英国填埋税制度进行研究,从立法体系、征收条件及管理程序、优惠政策等几方面进行介绍。通过研究,对中国固体废物环境保护税立法提出两方面的建议:科学合理设定固体废物环境保护税的征收条件;简化固体废物环境保护税的税目设置。此外,设计了测算中国固体废物环境保护税的方法,据此开展了测算,并对固体废物环境保护税未来研究的方向和重点进行了展望。  相似文献   
6.
7.
通过对巴林左旗农业资源和生产现状的调查与分析,采用相关分析和回归分析等方法,建立了气候因子空间分布模型和产量与主要气象要素关系模型,分析确定出了对农牧业生产布局有重要影响的区划指标;应用1:25万地理信息数据和GIS分析技术,实现了该地区农牧业气候资源的区划,并利用聚类分析方法进行了验证,提出了减灾对策。为有效开发利用巴林左旗的农业气候资源,合理布局农、牧、林业生产,降低灾害的威胁提供科学参考。  相似文献   
8.
北方草地干旱指标   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了内蒙古自治区和青海、新疆省的草地干旱指标研究。通过对大量历史资料的统计分析得出0~30cm深土壤层的相对湿度与相对蒸降差这两个物理量,与牧草生长发育及产草量有密切的关系。三省、自治区分别以土壤相对湿度与相对蒸降差为指标,对草甸草原、典型草原、荒漠草原进行了干旱等级划分和检验,结果较为满意。  相似文献   
9.
典型草原区土壤水分变化特征及影响因素分析   总被引:6,自引:0,他引:6  
为了揭示典型草原区土壤水分时空变化规律,探讨主要影响因子,利用内蒙古两个站点近20年土壤水分观测资料和相应的气象资料,采用数理统计方法,分析了该区域土壤水分变化的基本事实和统计特征及影响因子,得出:年内土壤水分基本呈双峰曲线变化,春季化冻(04-08)到入冬前(10-18)的土壤水分平均相差5.3mm,大多数年份土壤水分年内可以达到平衡;年际变化有每隔7~8年走势发生改变的趋势;垂直向水分变化主要发生在60cm以上土层中,近几年深层变幅有增大的倾向;蒸降差与土壤水分变化呈相反趋势,生长季蒸降差对土壤水分的干扰最大.样本站0~50cm土层的最大容水量为85mm和135mm,多数时期土壤相对含水量平均在40%~60%以上,有较强的调蓄能力.  相似文献   
10.
内蒙古典型草原作物系数和实际蒸散量的时空分布特征   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用内蒙古典型草原21个气象站点的气象和牧草观测资料,结合潜在蒸散量和改进的作物系数计算方法,模拟计算了2009年草原植被作物系数和实际蒸散量.在GIS软件的支持下,分析了二者的时空分布特点,并通过反映牧草长势的NDVI变化趋势予以验证.结果表明:5-8月间随着月份的增加作物系数Kcx最大值的变化趋势由0.6→1.2→1.4→1.4,平均值是0.28→0.36→0.40→0.38.4个时期的Kcx值以0.2~0.6之间的区域占主体,为55%以上.实际蒸散量在时间变化和空间分布上与Kcx值基本一致.随着月份的增加实际蒸散量低值级的区域面积逐渐缩小,相对应的高值级的面积逐渐增大,整个生长季以30~90 mm的蒸散量为主.5-8月牧草实际蒸散量和NDVI值的相关系数达到0.446,通过了0.01水平的显著性检验.  相似文献   
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