北温带干旱地区

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北温带干旱地区相关的耗材

北温带干旱地区相关的仪器

  • 技术特点符合WMO 306 No.8雨量测量标准不受外界气候影响称重法测量,比传统的翻斗式雨量计精准度高10 倍可测量任何固态/液态及混合降水无机械装置,每年最多维护一次,没有翻斗式雨量计的维护问题可测量任何类型的降雨可采集一年四季的数据资料安装简单方便,免维护终生校正的称重系统,不需要定期校准尤其适合进行暴雨/降雪测量实时雨强范围高达1800 mm/h自带加热装置,在大雪及霜冻等极端恶劣条件下也可以正常工作自带风力补偿使用温度范围从-40 – 60度可采用太阳能供电,可用于野外测量两种规格分别用于湿润及干旱地区USB接口进行设置,简单方便RS485、SDI12及脉冲输出,灵活多用测量原理Pluvio2使用高精度的电子称重原理进行全类型降水量测量。高精度的重量传感器可同时计量降雨强度,内部的电子平衡系统也可高精度地计量出雨水的蒸发量(0.01 mm)。配有倒虹吸式自动排水系统和加热装置,不受外部天气变化的影响。低功耗智能输出,太阳能供电或12V 电池供电即可正常工作。冬天,可在雨量桶中添加防冻液以测量降雪,雪落在雨量桶中直接融化不会堆积及结冰。仪器自带风力补偿及降水侦测功能,及时在强风地区也可正常使用,另有防风盾配件可更好的适应西北等风沙较大的地区。应用范围一般的雨量站暴雨多发地降雪监测 技术指标常规测量方法 称重法测量类型 固态、液态以及固液混合降水集雨面积 200/400 cm2体积(深度) 1500/750 mm测量数据实时降水强度 (mm/h )实时累计降水量 (mm )、非实时累计降水量 (mm)*总累计降水量 (mm)*实时采样桶容量 (mm )、非实时采样桶容量 (mm)压力传感元件温度、加热状态范围和精度实时降水强度 6.00至1800.00 mm/h非实时降水强度强 3.00至1800.00 mm/h实时/非实时累计降水量 0.01至1800.00 mm温度 -40至+60℃分辨率 0.01 mm,0.01 mm/h精度 +/- 0.1 mm采集间隔 1~60 mins电气供电电压 10至28 VDC功率 180 mW/15 mA @ 12V环形加热选项 24 VDC/50 Watt构造尺寸 高750 mm/直径450 mm重量 15 kg(空桶)材质 外壳不锈钢,铝,采样桶聚乙烯通讯USB接口 用于设置仪器输出接口 SDI-12 、RS485、脉冲输出环境操作温度 -40至+60 ℃储藏温度 -50至+70 ℃相对湿度 0至100% RH防护等级 外壳IP 54,防盐雾;压力单元 IP67;电子线路 IP64订货指南 名称 货号 中文描述 OTT Pluiov2 称重法雨量计 70.020.000.9.0 集雨面积200cm2,收集雨量1500mm;不含加热装置 70.020.001.9.0 集雨面积200cm2,收集雨量1500mm;含加热装置 70.020.020.9.0 集雨面积400cm2,收集雨量750mm;不含加热装置
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  • 技术特点- OTT Pluvio2 L称重式降水传感器符合WMO 306 No.8雨量测量标准- 不受外界气候影响- 称重法测量- 可测量任何固态/液态及混合降水- 无机械装置,维护量低,没有翻斗式雨量计的维护问题 - OTT Pluvio2 L称重雨量计可测量任何类型的降雨- 可采集一年四季的数据资料- 安装简单方便,免维护- 终生校正的称重系统,不需要定期校准- 尤其适用于暴雨/降雪测量- 实时雨强范围高达1800 mm/h- OTT Pluvio2 L称重雨量计自带加热装置,在大雪及霜冻等极端恶劣条件下也可以正常工作- 自带风力补偿- 温度范围为-40°~ 60°- 可采用太阳能供电,可用于野外测量- 两种规格分别用于湿润及干旱地区- USB接口进行设置,简单方便- RS485、SDI12及脉冲输出,灵活多用 测量原理OTT Pluvio2 L称重式降水传感器使用高精度的电子称重原理进行全类型降水量测量。高精度的重量传感器可同时计量降雨强度,内部的电子平衡系统也可高精度地计量出雨水的蒸发量(0.01 mm)。该称重雨量计配有倒虹吸式自动排水系统和加热装置,不受外部天气变化的影响。太阳能供电或12V 电池供电即可正常工作,低功耗。冬天,可在雨量桶中添加防冻液以测量降雪,雪落在雨量桶中直接融化不会堆积及结冰。仪器自带风力补偿及降水侦测功能,及时在强风地区也可正常使用,另有防风盾配件可更好的适应西北等风沙较大的地区。应用范围OTT Pluvio2 L称重式降水传感器适用于雨量站、暴雨多发地和降雪监测技术指标常规测量方法称重法测量类型固态、液态以及固液混合降水集雨面积200/400 cm2体积(深度)1500/750 mm测量数据实时降水强度 (mm/h )实时累计降水量 (mm )、非实时累计降水量 (mm)*总累计降水量 (mm)*实时采样桶容量 (mm )、非实时采样桶容量 (mm)压力传感元件温度、加热状态范围和精度实时降水强度6.00至1800.00 mm/h非实时降水强度强3.00至1800.00 mm/h实时/非实时累计降水量0.01至1800.00 mm温度-40至+60℃分辨率0.01 mm,0.01 mm/h精度+/- 0.1 mm采集间隔1~60 mins电气供电电压10至28 VDC功率180 mW/15 mA @ 12V环形加热选项24 VDC/50 Watt构造尺寸高750 mm/直径450 mm重量15 kg(空桶)材质外壳不锈钢,铝,采样桶聚乙烯通讯USB接口用于设置仪器输出接口SDI-12 、RS485、脉冲输出环境操作温度-40至+60 ℃储藏温度-50至+70 ℃相对湿度0至100% RH防护等级外壳IP 54,防盐雾;压力单元 IP67;电子线路 IP64订购指南名称货号中文描述OTT Pluiov2 称重法雨量计70.020.000.9.0集雨面积200cm2,收集雨量1500mm;不含加热装置70.020.001.9.0集雨面积200cm2,收集雨量1500mm;含加热装置70.020.020.9.0集雨面积400cm2,收集雨量750mm;不含加热装置
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  • 易科泰光谱成像与无人机遥感技术研究中心最新推出Ecodrone一体式高光谱-激光雷达无人机遥感系统。该系统包括VNIR/NIR波段高光谱成像仪和激光雷达扫描仪,一次飞行可同时获取目标图谱信息及三维点云数据,应用于大范围、多维度的精准农业研究、大田高通量表型分析、森林植被资源调查、生态环境研究、地质矿产勘查、考古研究、电力巡线、航空测绘等领域。基于Ecodrone无人机平台搭载的一体式高光谱-激光雷达传感器,在获取叶片或冠层水平光谱反射的高分辨率成像的同时,激光雷达传感器通过主动发射高频脉冲能够直接穿透植被冠层、获取高精度的植被三维结构信息和生境结构信息,对冠层及结构层面进行快速无损高通量原位监测、森林物种多样性研究、植物生物及非生物胁迫分析、环境及生态系统动态变化研究等具有重要意义。性能特点:1.8旋翼专业无人机遥感平台,搭载AFX高光谱成像、机载PC及激光雷达可飞行作业20分钟以上,有效覆盖面积超10公顷2.厘米级地面分辨率,50m高度高光谱成像地面分辨率达3.5cm,30m高度(用于田间高通量作物表型分析)地面分辨率可达2cm3.50m高单样线飞行作业可自动采集形成宽度36m的样带高光谱成像大数据4.高密度三维点云,精确度2.5cm,最高可达3次回波,50m飞行高度点云密度700pts/平方米5.专业无人机遥感技术方案,同步获取高光谱与激光雷达数据,应用软件可直接得出近百种植物光谱反射指数、高密度三维点云、三维测量数据、分类点云、DTM等6.应用于精准农业研究、大田高通量表型分析、森林植被资源调查、生态环境研究、水资源监测、地质矿产勘查、考古研究、电力巡线、航空测绘等主要技术指标:应用案例一:旱地植被分类调查半干旱生态系统(即旱地)中的植被在调节全球碳平衡方面发挥着重要作用。然而,复杂环境下不同生物群落相互交错,对旱地区域绘制、量化植被物种和结构造成很大的困难。要完全解决旱地植物的分类问题,需要综合考虑冠层生物化学、结构和环境变量。高光谱遥感已被用于对全球不同生物群落内的植被物种分类,但大面积旱地植被的光学分类仍面对着光谱混合像元及光谱异质性的挑战。激光雷达指标(如冠层高度)表征三维冠层结构的能力为光学分类提供了补充信息,此外,激光雷达数据可导出高分辨率数据高程模型DEM,为植被分类提供坡度、坡向和高程等地形信息,可提高植被分类覆盖的精度。美国的研究学者将植被光学(高光谱)和结构(激光雷达)信息结合,对位于美国爱达荷州奥怀希山脉的雷诺兹溪实验流域的干旱地区(xeric)及半干旱地区(mesic)进行了植被分类研究。这项研究整合了高光谱光谱分类技术与激光雷达衍生数据,利用植被光谱信息、冠层高度及地形信息,提高了半干旱生态系统的分类精度,成功绘制包含土壤、草和灌木的干旱区域丰度图及包含白杨、花旗松、杜松和其他河岸植被的分类地图。经验证,将激光雷达信息纳入高光谱分类方案后,整体分类准确率从 60% 提高到 89%。应用案例二:小面积水体识别与提取水除了是必不可少的自然资源外,也是生物多样性的重要环境基础。露天采矿是对环境有强烈影响的人类活动之一,对淡水生物群产生很大负面影响,但采矿活动产生的弃土弃渣堆经技术开垦或自然演替形成了许多充满水的洼地,这些小面积水体对无尾目和蜻蜓等水生物种尤其有价值。为了更好地管理水资源,保护这些受威胁的生态系统和防止生物多样性丧失,需要对开放的地表水体进行精确提取和重复监测。遥感已被广泛用于识别水体,然而光学图像难以将水体特征与具有低反射率的其他物体(例如树影)区分开来。为了解决这些问题,捷克生命科学大学的研究学者对高光谱与LiDAR数据融合方法用于小面积水体精准识别的能力进行了评估。研究区域位于捷克波西米亚北部的褐煤盆地,主要由四个弃土弃渣堆组成,其中包含了形状、高度、大小各异的水体区块。在这项研究中,使用基于对象的分类方法在集成的高光谱数据和激光雷达数据中以非常高的准确度(漏分误差2%,错分误差0.4%)提取了弃土弃渣堆上的开放地表水体,与单独使用高光谱或LiDAR数据相比,准确度最高。研究结果表明,高光谱和 LiDAR 数据的整合可以成功消除了阴影等影响,大大提高小面积水体的识别能力,这对于栖息地的水体动态监测及生态恢复与保护至关重要。 易科泰生态技术公司致力于生态-农业-健康研究发展与创新应用,为精准农业研究、森林植被资源调查、生态环境监测、地质矿产勘查、环境研究、航空测绘等应用领域提供无人机及近地遥感全面技术方案。
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北温带干旱地区相关的方案

  • 北温带干旱地区土壤剖面二氧化碳通量的变化特征
    摘 要:采用开放式样杆方法,对干旱土纲的4 种土壤类型进行了土壤剖面CO2 通量的观测研究,主要结果为:①干旱地区土壤剖面CO2 通量的变化趋势是:在0-60 cm 深度范围内随土壤深度增加而增加,60 cm 为转折点,之后,随土壤深度增加而减小。②土壤剖面CO2碳通量平均值为660 μmol/(m2h),在-9076-16 988 μmol/(m2h)范围内变化,如果土地利用/土地覆盖发生改变(0-70 cm 深度),将可能有254.6 t CO2/(km2a)从土壤向大气释放。③土壤种类不同,CO2 通量明显不同,森林土壤释放量大于草原土壤。④在通量-深度曲线中,各土壤类型均出现1-2 个拐点,变化原因与土壤剖面结构和根系分布有关,钙积层的有无、厚度起决定作用。⑤存在季节变化,植物生长季节的CO2 通量远大于其他季节,其他季节可能有土壤吸收二氧化碳现象。由此应避免在植物生长季节施工动土,以减少土壤CO2向大气中释放。⑥本研究建议:善待土壤,谨慎动土。关键词:土地利用和覆盖变化;二氧化碳气体释放和吸收;气候变暖;栗钙土;灰钙土;山地灰褐土;粗骨土
  • 产自干旱地区的牧草及农副产品蛋白质、脂肪、中性洗涤纤维、酸性洗涤纤维及酸洗木质素的测定
    饲喂产自干旱地区的牧草及农副产品对阿瓦西肥尾绵羊 羊乳脂肪酸组成的影响Modification of milk fatty acid composition by feeding forages and agro-industrial byproducts from dry areas to Awassi sheep扁豆秸秆、滨藜叶、橄榄叶、橄榄饼、番茄酱、大麦秸秆、小麦籽粒、甜菜浆、麦麸、棉籽粕、糖蜜蛋白质使用格哈特自动凯氏定氮仪Vapodest 30EE脂肪使用格哈特全自动快速索氏提取仪Soxtherm(配Variostat控制盒),中性洗涤纤维、酸性洗涤纤维以及酸洗木质素使用范式法测定。Vapodest 30升级为Vapodest 30s,Vapodest 30s升级为Vapodest 300Soxtherm Variostat升级为Soxtherm Multistat
  • 利用太阳诱导叶绿素荧光监测中国北方草原生产力对干旱的响应
    太阳诱导叶绿素荧光 (SIF) 已应用于广泛的生态研究,例如监测和评估干旱、植被生产力和作物产量。 以往研究表明,SIF与总初级生产量(GPP)高度相关,但其与地上生物量(AGB)的相关性仍需进一步探索。在本研究中,我们探讨了 SIF 在监测和评估气候变化和气象干旱对中国北方草原草地 AGB 变化影响方面的潜力。 通过研究轨道碳观测站2 (OCO-2) SIF 与干旱指数之间的关系,我们评估了北部草原生产力对气象干旱条件的响应。结果表明,SIF对气象干旱非常敏感,可以捕捉到干旱事件和不同草地类型的草地生长动态。 SIF、干旱指数和AGB之间的相关性因草地类型而异。梯度提升决策树(GBDT)用于探索草地生态系统中SIF与影响变量之间的关系。 我们发现气候因素(例如,年平均生长季降水量、年平均生长季温度和年平均蒸汽压亏缺)和人类活动(例如,放牧强度)显著影响草地生产力的年际变化。研究结果表明,SIF 变化可以反映中国北方草原植被生长的季节性动态。因此,SIF可以作为评估陆地生态系统模型在模拟该地区生态系统生产力方面表现的基准数据。 SIF 对干旱的高度敏感性表明它是监测和评估干旱事件的有用工具。

北温带干旱地区相关的论坛

  • 中关村绿色矿山产业联盟关于批准发布 《干旱半干旱地区土壤重金属污染微生物修复技术规范》等3项团体标准的公告

    [font=宋体, SimSun][size=18px]根据《中关村绿色矿山产业联盟团体标准管理办法》规定,《干旱半干旱地区土壤重金属污染微生物修复技术规范》等3项团体标准,已按照相关程序由中关村绿色矿山产业联盟审查批准发布,自2024年1月1日起实施。[/size][/font][font=宋体, SimSun][size=18px]现予以公告。[/size][/font][font=宋体, SimSun][size=18px]附件:3项团体标准目录[/size][/font][table=555][tr][td=1,1,50][font=宋体, SimSun][size=18px]序号[/size][/font][/td][td=1,1,361][font=宋体, SimSun][size=18px]标准名称[/size][/font][/td][td=1,1,144][font=宋体, SimSun][size=18px]标准编号[/size][/font][/td][/tr][tr][td=1,1,50][font=宋体, SimSun][size=18px]1[/size][/font][/td][td=1,1,361][font=宋体, SimSun][size=18px]氰化尾渣微生物处置技术规范[/size][/font][/td][td=1,1,144][font=宋体, SimSun][size=18px]T/GRM O88-2023[/size][/font][/td][/tr][tr][td=1,1,50][font=宋体, SimSun][size=18px]2[/size][/font][/td][td=1,1,361][font=宋体, SimSun][size=18px]干旱半干旱地区土壤重金属污染微生物修复技术规范[/size][/font][/td][td=1,1,144][font=宋体, SimSun][size=18px]T/GRM O89-2023[/size][/font][/td][/tr][tr][td=1,1,50][font=宋体, SimSun][size=18px]3[/size][/font][/td][td=1,1,361][font=宋体, SimSun][size=18px]绿色勘探技术规程[/size][/font][/td][td=1,1,144][font=宋体, SimSun][size=18px]T/GRM O90-2023[/size][/font][/td][/tr][/table][align=right][font=宋体, SimSun][size=18px]中关村绿色矿山产业联盟[/size][/font][/align][align=right][font=宋体, SimSun][size=18px]2023年12月29日[/size][/font][/align][img]https://www.ttbz.org.cn/ueditor/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif[/img][url=https://www.ttbz.org.cn/upload/file/20240130/6384221135195998961012684.pdf]关于批准发布《干旱半干旱地区土壤重金属污染微生物修复技术规范》等3项团体标准的公告.pdf[/url]

  • 【世界环境日】第30个世界防治荒漠化与干旱日

    [font=&][color=#333333]世界防治荒漠化与干旱日(World Day to combat desertification),1994年12月19日第49届[/color][/font][font=&][color=#333333][url=https://baike.baidu.com/item/%E8%81%94%E5%90%88%E5%9B%BD%E5%A4%A7%E4%BC%9A/372109?fromModule=lemma_inlink]联合国大会[/url][/color][/font][font=&][color=#333333]根据联大第二委员会(经济和财政)的建议,通过了49/115号决议,从 1995年起把每年的6月17日定为“世界防治荒漠化与干旱日”,旨在进一步提高世界各国人民对防治荒漠化重要性的认识,唤起人们防治荒漠化的责任心和紧迫感。[/color][/font][url=https://baike.baidu.com/item/%E8%8D%92%E6%BC%A0%E5%8C%96/313632?fromModule=lemma_inlink]荒漠化[/url]是指[url=https://baike.baidu.com/item/%E6%B0%94%E5%80%99%E5%BC%82%E5%B8%B8/6885529?fromModule=lemma_inlink]气候异常[/url]和人类活动等因素造成的干旱、半干旱和亚湿润干旱地区的土地退化。“干旱区、半干旱区和亚湿润干旱地区”是指年降雪量与潜在蒸发散量之比在0.05—0.65之间的地区,不包括极区与亚极区。“土地退化”是指由于一种作用或数种作用结合导致的干旱区、半干旱区和亚湿润干旱地区雨浇地、[url=https://baike.baidu.com/item/%E6%B0%B4%E6%B5%87%E5%9C%B0/3688847?fromModule=lemma_inlink]水浇地[/url]或草原、牧场和林地的生物或经济生产力的降低或丧失。其中包括:风蚀和水蚀所引起的土壤物质流失;土壤的物理、化学及生物学特性或经济特性的退化;[url=https://baike.baidu.com/item/%E8%87%AA%E7%84%B6%E6%A4%8D%E8%A2%AB/869737?fromModule=lemma_inlink]自然植被[/url]的长期丧失。地球陆地表面极薄的一层物质就是[url=https://baike.baidu.com/item/%E5%9C%9F%E5%A3%A4%E5%B1%82/6880771?fromModule=lemma_inlink]土壤层[/url],它对于人类和陆生动植物生存极为关键。没有土壤层,地球上就不可能生长任何草木、谷物,不可能有动物和人类的生存。[url=https://baike.baidu.com/item/%E8%8D%92%E6%BC%A0%E5%8C%96/313632?fromModule=lemma_inlink]荒漠化[/url],就是土壤层土质恶化,有机物质下降乃至消失,造成表面沙化或板结从而成为不毛之地。荒漠化不仅造成贫困,而且迫使人们离开故土,造成严重可怕的移民浪潮。荒漠化被视为人类在环境领域面临的三大挑战之一。20世纪60年代末至70年代初,[url=https://baike.baidu.com/item/%E8%A5%BF%E9%83%A8%E9%9D%9E%E6%B4%B2/0?fromModule=lemma_inlink]西部非洲[/url]特大干旱加快了这一地区的土壤[url=https://baike.baidu.com/item/%E8%8D%92%E6%BC%A0%E5%8C%96/313632?fromModule=lemma_inlink]荒漠化[/url]进程。1968~1974年的干旱期曾造成非洲[url=https://baike.baidu.com/item/%E6%92%92%E5%93%88%E6%8B%89/0?fromModule=lemma_inlink]撒哈拉[/url]地区([url=https://baike.baidu.com/item/%E5%B8%83%E5%9F%BA%E7%BA%B3%E6%B3%95%E7%B4%A2/0?fromModule=lemma_inlink]布基纳法索[/url]、[url=https://baike.baidu.com/item/%E5%B0%BC%E6%97%A5%E5%B0%94/0?fromModule=lemma_inlink]尼日尔[/url]和[url=https://baike.baidu.com/item/%E5%A1%9E%E5%86%85%E5%8A%A0%E5%B0%94/0?fromModule=lemma_inlink]塞内加尔[/url])的特大干旱,夺走了20万人和数百万头牲口的生命。这场[url=https://baike.baidu.com/item/%E6%97%B1%E7%81%BE/10869685?fromModule=lemma_inlink]旱灾[/url]持续时间之长、破坏之大,令世界震惊。它产生的长期经济、社会、政治、环境的影响,引起了人们对荒漠化问题的极大关注。为此,联合国在1975年以3337号决议提出“向荒漠化进行斗争”的口号,并于1977年8月29日至9月9日在肯尼亚首都内罗毕召开荒漠化问题会议,产生了一项全球[url=https://baike.baidu.com/item/%E5%85%B1%E5%90%8C%E8%A1%8C%E5%8A%A8/2503249?fromModule=lemma_inlink]共同行动[/url]的综合的和协调一致的方案;制定了防治荒漠化的行动计划;数十亿美元投入了治沙行动,各种抗旱防[url=https://baike.baidu.com/item/%E8%8D%92%E6%BC%A0%E5%8C%96/313632?fromModule=lemma_inlink]荒漠化[/url]的行动计划随之产生。然而,自那时以来,全球荒漠化问题不但没有缓和,反而变本加厉,更加严重了。全球荒漠化面积已达到3600万平方公里,占到整个地球陆地面积的1/4,相当于俄罗斯、加拿大、中国和美国国土面积的总和。全世界受荒漠化影响的国家有100多个,约9亿人。荒漠化在全球范围内呈扩大的加剧的趋势。尽管各国人民都在进行着同[url=https://baike.baidu.com/item/%E8%8D%92%E6%BC%A0%E5%8C%96/313632?fromModule=lemma_inlink]荒漠化[/url]的抗争,但荒漠化却以每年5~7万平方公里的速度扩大,相当于[url=https://baike.baidu.com/item/%E7%88%B1%E5%B0%94%E5%85%B0/0?fromModule=lemma_inlink]爱尔兰[/url]的面积。到20世纪末,全球已损失1/3可耕地。在人类当今面临的诸多生态和环境问题中,荒漠化是最为严重的灾难。对于受荒漠化威胁的人来说,荒漠化意味着他们将失去最基本的生存基础。在撒哈拉干旱荒漠区的21个国家中,80年代干旱高峰期有3500多万人受到影响,1000多万人背井离乡成为“[url=https://baike.baidu.com/item/%E7%94%9F%E6%80%81%E9%9A%BE%E6%B0%91/3494537?fromModule=lemma_inlink]生态难民[/url]”。荒漠化已经不再是一个单纯的生态问题,而且演变成经济和社会问题。荒漠化给人类带来贫困和社会动荡。

  • 中国水困境:水价偏低导致浪费 多地水质遭污染

    刘根生是甘肃省会宁县的一位农民,一次偶然的机会,他来到了首都北京,住在一个宾馆里边。  然而,来到京城的当天晚上,他几乎一夜未眠。因为隔壁房间的客人洗浴、上厕所时,水龙头、淋浴喷头、抽水马桶的水哗哗地流。躺在床上的刘根生,听见哗哗的水流声,心疼得整夜睡不着觉。  “声音一响,心就咯噔一下,揪心得慌,躺不住,坐起来,也坐不住,一整夜来回走。太浪费了!怎么可以这样浪费呢?”刘根生从未想象过可以这样用水,在他的家乡,人们每天早上从水窖里打出半桶水,先洗菜,菜洗完后,把水澄清倒出来洗脸,洗完脸后再用它擦桌子,擦完桌子后,再拿来拌饲料喂猪。  刘根生不敢拧开宾馆的水龙头,怕那水就这样哗哗地往外流。他问宾馆服务生要脸盆,想接水洗漱,服务生很诧异地告诉他,没有脸盆。  刘根生的家乡甘肃省会宁县,是中国最干旱贫困的县之一,年均降水量340毫米,年蒸发量却有1800毫米,有“会宁水似金”之说。  位于干旱半干旱地区的甘肃属于中国缺水最严重的省份之一。在过去的20多年里,王浩几乎跑遍了中国所有的河流湖泊和干旱地区,寻求中国水资源困局的解决方案。

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北温带干旱地区相关的资讯

  • “对症”施肥,可减少干旱地区温室气体排放
    记者3日从中科院昆明植物研究所获悉,该所科研人员近期研究发现,滥施化肥,有把全球旱地变为主要温室气体排放源的风险;而施用生物炭肥,则可以减少温室气体排放,并将全球变暖潜势最小化。这一研究,为不同旱地的施肥策略提供了科学指导。相关成果发表在环境科学与生态学领域期刊《清洁生产杂志》上。“在全球范围内,干旱生态系统拥有约三分之一的生物多样性保护热点区域,为28%的濒危物种提供栖息地,它们对气候变化和人类活动极其敏感。”论文共同通讯作者、昆明植物研究所研究员许建初介绍,旱地生态系统土壤有机质贫瘠,养分流失迅速,连续耕作,会导致作物大幅减产。因此,增施化肥成为提高旱地产量的选择。然而,农业旱作增大温室气体排放的问题,却一直被忽视。二氧化碳、氧化亚氮和甲烷是与农业旱作“土壤-营养-气候反馈循环”相关的三种温室气体。“因为化肥的施用,从耕地排放了全球一半以上的氧化亚氮。为应对粮食危机,农民又使用更多化肥来提高产量,导致排放量持续增加,但粮食产量不一定会增加。”论文第一作者、昆明植物研究所山地未来中心青年科学家伊克巴尔沙希德博士介绍,为促进生态环境保护与农业绿色发展,人们可把土地生态恢复目标与可持续农业生产相结合。施用生物炭或农家肥结合化肥,可抑制温室气体排放率,同时提高作物产量。研究人员与来自巴基斯坦、尼泊尔的同行开展合作,基于系统性审查和Meta分析的首选报告项目方法,评估化肥、生物炭的两种综合应用,以及无机肥料对温室气体排放的影响。结果表明,施用化肥或有机肥都会增加温室气体排放,而施用生物炭可减少温室气体排放,且施用量为每公顷50吨时效果最好。不同施肥策略对温室气体排放和全球变暖影响示意图“生物炭与释放二氧化碳、一氧化二氮的肥料结合使用,也可以降低全球变暖潜势,单独使用生物炭,可让全球变暖潜势降低144%。”许建初说,就土壤理化性质来看,施用生物炭后,中性和酸性土壤的二氧化碳和氧化亚氮排放量最高,碱性土壤的排放量最低。高土壤碳氮比的土壤应使用生物炭,避免使用化肥与农家肥;低土壤碳氮比的土壤,应避免生物炭和化肥混合使用;使用生物碳能够减缓旱地温室气体排放,减小全球变暖潜力,这才是上策。(昆明植物研究所山地未来中心供图)
  • 基于地物光谱应用,干旱胁迫下的水稻反射率表现
    水资源短缺是目前制约农业生产的一个全球性问题,近年来,全球水资源供需矛盾更加突出。对于中国而言,有43%的面积为干旱和半干旱地区,并且中国的水量分布在时间和空间上也存在非常巨大的不均衡性,这使得中国的水资源供需矛盾更加尖锐,是中国农业生产面临的最?大危机之一。自21世纪以来,中国每年都会发生大强度的干旱,受灾面积往往波及数个省,如2010年西南地区发生的大旱灾,有将近5000000hm2的农作物受害,造成190多亿元的经济损失。水稻作为中国第?一大粮食作物,研究不同干旱胁迫对水稻的影响以及研发出抗干旱品种对农业发展尤为重要。在遥感领域中,为了研究各种不同地物或环境在野外自然条件下的可见和近红外波段反射光谱,需要适用于野外测量的光谱仪器。地物光谱仪在户外主要利用太阳辐射作为照明光源,利用响应度定标数据,可测量并获得地物目标的光谱辐亮度 利用漫反射参考板对比测量,可获得目标的反射率光谱信息。实验过程及结果本实验旨在理解不同干旱胁迫下水稻基本型的表现,测量了10种在不同干旱威胁水平下导致相对含水量(RWC)不同的水稻的光谱数据,如图1所示。图1该实验显示了不同干旱胁迫下水稻的反射率模式。1) 在水稻含水量(RWC)降低时,由于1400nm和1900nm这两处水吸收特征峰减弱,导致近红外区域反射率增加。2) 对于350-700nm波长区域也有着类似的变化,在叶绿素a和叶绿素b的吸收范围中,反射率随着RWC降低而升高。3) 其次,随着RWC的降低,1400-1925nm波长向较短波长移动,且反射率增加。4) 在810-1350nm的海绵状叶肉中的散射也反映出反射率随RWC降低而增加的相同趋势。5) 最?后,在1100-2500nm波段位置的吸收也是一个强烈的吸收区域,随着RWC降低,叶片枯萎主要通过新鲜叶片中的水,其次是通过如蛋白质、木质素和纤维素的干物质而变得更加明显。结论这项实验的结果表明不同干旱威胁下的水稻的光谱反射率具有明显且规律的特征。因而可根据特征位置的差异建立预测模型,在精?准的模型分析下定量的分析出水稻含水量乃至干旱威胁程度,最终用于开发抗旱水稻品种的研究,为我国的农业生产作出巨大的贡献。
  • LI-2100 | 干旱区河岸湿地优势种植物的水分利用模式
    近日,强冷空气在山西、宁夏和陕西等地凶猛登陆,带来了降温降雪的天气。没有冤情的四月飞雪,大自然再一次向人类展现了它的深邃。除了突如其来的降雪,大自然赋予的特殊天气,还有极端而持续的干旱。在干旱区,由于水资源缺乏,植物的生存和生长受到严重胁迫,促使生态环境进一步恶化。为了应对干旱气候,治理生态环境,相关的研究数不胜数。基于干旱区河岸湿地这一特殊的生态系统,今天我们来了解一篇研究植物水分利用模式的论文。干旱区河岸湿地优势种植物的水分利用模式植物水分循环是研究陆地生态水文学的关键环节。在干旱区,由于有限降水和强烈蒸发,水资源是影响植物生存、生长和植被恢复可持续性的重要限制因素。近年来,由于高温和干旱等极端天气事件更加频繁,土地退化加剧,使河岸湿地生态系统面临降水减少、不同程度水位下降等干旱问题。极端干旱会降低水资源的可利用性和植被生产力,并给植物带来不可逆转的死亡风险。因此,了解植物水分利用模式可以揭示植物的生存策略和对不断变化的水文气候条件的反应,这是良好的生态管理和植被恢复的先决条件。湿地是连接水域生态系统和陆地生态系统的功能过渡区,其生态功能非常突出。因此,定量研究河岸湿地水分来源、补给途径及其植物水分利用模式,是了解湿地生态水文循环的前提条件,将为干旱区湿地环境治理和生态安全提供理论依据与决策支持。干旱区是全球生态系统的的重要组成部分,河岸湿地具有水源供给、水文调节和土壤保持等生态功能。研究人员选取干旱区典型河岸湿地的优势种植物为研究对象,测定了降水、土壤水、木质部水和地下水的氢氧稳定同位素组成(利用LI-2100全自动真空冷凝抽提系统(北京理加联合科技有限公司)提取土壤和木质部中的水分),利用这些数据拟解决以下问题:(1)阐明优势种植物水分利用模式的季节变化;(2)明确两种优势种植物水分利用模式的差异。本研究将有助于了解河岸湿地生态系统中植物-土壤-水关系的机制,旨在为干旱区河岸湿地生态系统恢复与重建提供理论依据与决策支撑。图1 (a)和(b)代表研究区域及采样点空间分布。(c)为东滩湿地,(d)为旱柳,(e)为紫翅猪毛菜。【结果】图2 紫翅猪毛菜(a)和旱柳(b)0-100 cm土壤水中δD和δ18O值的季节变化。垂直虚线表示木质部水的同位素组成。误差条表示标准误差。图3 潜在水源对猪毛菜(a)和旱柳(b)贡献百分比的月变化。图4 水体氢氧稳定同位素组成的关系。图中还显示了全球大气水线(GMWL,红色虚线)、局地大气水线(LMWL,黑色虚线)和土壤水线(SWL,黑色虚线)。(a)、(b)为紫翅猪毛菜,(c)、(d)为旱柳。图5 潜在水源对紫翅猪毛菜和旱柳水分来源贡献。【结论】水分来源及其植物水分利用模式是决定湿地植物区系组成、种群分布格局的关键因子,已成为干旱区受损湿地植被保护与恢复急需解决的关键问题。因此,本文基于稳定同位素技术研究降水、土壤水、植物水和地下水的同位素组成,探究不同水分来源对河岸湿地植物水分利用的贡献率。土壤水、植物水和地下水都位于大气降水线附近,说明降水对各水源均有补给作用,但并不显著。在该研究区,草地土壤蒸发强度大于林地。地表蒸发影响0-60cm土壤水,大于80cm的土壤水与地下水存在水力联系。Iso-Source结果表明,紫翅猪毛菜主要利用0-60 cm土壤水,对地下水利用率较低,平均值仅为7.14%。降水对紫翅猪毛菜的贡献比例存在显著差异(10.3%-46.5%)。9月份降水对紫翅猪毛菜吸水贡献率最大,这与9月份的降水高峰有关。持续从浅层土壤获取水分的紫翅猪毛菜可能难以在极端干旱条件下生存。旱柳表现出明显的吸水模式,主要利用20-100cm土壤水和地下水。随着季节的推移,其水源逐渐从浅层转变为深层,表明旱柳对于水分利用具有较强的可塑性和适应性。然而,由于旱柳能够持续从深层土壤和地下水中获取水分,因此可能减弱湿地水土保持能力,造成生态负面影响。建议减少种植密度,进行适量灌溉,有利于旱柳在干旱环境中的最佳生长。今后在干旱地区进行人工湿地植被恢复和重建中,应选择根系分布不一致的树种进行混交栽植,以合理利用水资源、维持湿地生态系统的稳定性。研究结果将有助于更好地了解植被恢复计划(人工林地和天然草地)对干旱区河岸湿地水文过程的影响,并为植物物种选择和水资源管理提供参考依据。
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