(i)假设,GPP森林A = GPP森林B = GPP森林C,如果森林A的npp = 1254 J /m 2 /天;森林B,npp = 2157 J /m 2 /天;和森林C,npp = 779 J /m 2 /天,其中哪个森林通过呼吸而具有最大的能量损失?给出理由。(ii)画出以下食物链数量的生态金字塔a。草 - 动物 - 宿主动物上的流量b。树 - 昆虫 - 啄木鸟
抽象的陆地生态系统由于提供了大碳汇而在全球碳循环和气候缓解中起着核心作用。印度地理区域的五分之一以上是地球上最大的国家之一,在植被和气候类型上高度多样化,为碳固存提供了巨大的潜力,但仍然容易受到气候变化的影响。因此,必须知道该地区陆地碳预算的未来变化。总生产率(GPP)代表陆地生态系统的碳吸收。通过耦合模型对比项目(CMIP6)的第六阶段模拟GPP的多模型集合,在这方面提供了有用的手段。在这项工作中,我们使用这些模拟研究了GPP对印度的强度和变异性。将来,所有模型都显示出GPP的趋势越来越大,但趋势却大不相同。碳吸收的首选月份在模型之间有所不同。与卫星生物物理记录的比较显示,模型在印度近乎临时的过程中低估了GPP。喜马拉雅东部的碳吸收占主导地位的喜马拉雅山和中部印度地区。具体而言,直到2100年,GPP的生长速率从4.9到16.69 GC M -2 Y -2,从2.47到18.91 GC M -2 Y -2,分别在这三个区域内分别从0.32到21.95 GC M -2 Y -2。
动物系统•通过解释药物标签来实施预防疾病的方法和程序,以安全处理和治疗动物•确定动物的社会用途(例如,食物,工作,工作,陪伴)•选择动物以进行特定目的,并基于解剖学和生理学的特定目的和最大程度的表现,以确定潜在的动物和概念性的动物和基因概况••概述•概述•概述•概念范围•大小动物的生殖系统的共同部分•根据经济学,消化系统和营养需求等因素选择并确定适当的动物饲料•分析饲料标签和饲料标签•展示良好的生产实践,以确保质量和安全食品(例如,质量保证,GPP,GPP,GPP)
GPP不仅构成了环境和社会挑战,而且还会造成财务损失。基于经济建模,在东努萨·坦加拉(East Nusa Tenggara)(Wae Sano,Sakoria和Ulumbu)的三个地点的GPP风险,导致农民收入的损失,达到了建筑阶段的IDR 4700亿。同时,在地热提取的第二年,经济产出损失将达到IDR 1.09万亿。据估计,在该项目的第二年,劳动力将在第一年减少20,456名工人,50,608名工人。第一年的GPP存在将降低农业文化,渔业和种植园的生产率,这些农业文化和人工林长期以来一直是当地经济的命脉。在接下来的几年中,社区中更广泛的经济部门将继续下降。
我们的基线基准表明,建造1公里的高速公路散发出1000吨以上的Co 2,而建筑物1公里的铁路轨道则排放195吨Co 2,并在PMAY HOME(Urban)EM下构建一个单元,大约7.8吨Co 2(ES1 ES1中的详细信息)。在1公里的高速公路上,中等GPP措施将使排放量减少到767吨CO 2,而在雄心勃勃的情况下,则将排放量减少到562吨的CO 2。同样,对于1公里的铁路轨道,中等GPP措施可以将排放量从195吨降低至146吨CO 2,在雄心勃勃的情况下,至107吨Co 2。通过采用适度的GPP措施,可以将与钢和水泥相关的排放量可以从7.8吨减少到5.8吨CO 2,而在雄心勃勃的情况下,可以将排放强度进一步降低至4.3吨CO 2。
imamsup@gmail.com)摘要 - 太平洋火环在物理上遍布印度尼西亚,该国的激烈火山和构造活动产生了大量的地热资源,这些资源可能达到23,46 GW,分布在357个地点上。促进印尼电力供应和地热能的脱碳化,印尼政府颁布了总统法规112/2022关于2022年可再生能源开发加速的加速度。为了激励GPP进行投资,PLN在2021年的最新采购中缺乏投标所需的需要超过最高电价。投资地热项目还有一些监管障碍,除了成本问题。本研究旨在评估印度尼西亚的地热投资,并减少对化石燃料的依赖,而化石燃料容易受到价格和供应波动的影响。GPP确保国家对国防的能源供应一致。所使用的方法是描述性定性,它依赖于讨论适当问题的文献研究。国家能源管理Blueprint 2006-2025提出了调查结果。印度尼西亚政府计划地热能贡献约5%的国家能源组合或2025年约7,32 GW。但是,2023年安装的地热电厂容量的实现仅达到2,38吉瓦,占计划安装能力的32,52%。通过能源和矿产资源部,政府需要提高IPP GPP的电力购买价格,以创造良好的投资环境,并继续发展地热行业。通过能源和矿产资源部,政府需要提高IPP GPP的电力购买价格,以创造良好的投资环境,并继续发展地热行业。
陆地总初级生产力 (GPP) 在全球碳循环中发挥着重要作用,但光合作用的空间和时间变化的量化仍存在很大不确定性。我们的工作旨在研究遥感技术在精细空间分辨率下为植物光合作用提供新见解的潜力。这一目标是通过利用荧光探测器 (FLEX) 机载演示器 HyPlant 获得的高分辨率图像实现的。传感器飞过一片混合森林,收集的图像经过精心设计,获得了两个独立的植物光合作用指标。首先,成功获取了研究区域森林红光和远红光峰的太阳诱导叶绿素荧光 (F) 图,叶绿素荧光是植物光合作用的一种新指标 (r 2 = 0.89 和 p < 0.01,r 2 = 0.77 和 p < 0.01,与飞行过程中同步获取的冠层顶部地面测量值相比)。其次,使用定制版耦合生物物理模型呼吸地球系统模拟器 (BESS) 得出 GPP 和吸收光合有效辐射 (APAR) 图。该模型由机载关键森林特征图 (即叶叶绿素含量 (LCC) 和叶面积指数 (LAI)) 和气象数据驱动,为研究地点的感兴趣变量提供高分辨率快照。通过优化的基于查找表的 PROSPECT-4-INFORM 辐射传输模型反演,准确估算了 LCC 和 LAI(分别为 RMSE = 5.66 μg cm −2 和 RMSE = 0.51 m 2 m −2),确保准确表示生态系统功能决定因素的空间变化。然后分析测量的 F 和建模的 BESS 输出之间的空间关系,以解释区域尺度上生态系统功能的变化。结果表明,远红 F 在空间域中与 GPP(r 2 = 0.46,p < 0.001)和 APAR(r 2 = 0.43,p < 0.001)显着相关,并且这种关系是非线性的。相反,红光 F 与 GPP 或 APAR 之间没有发现统计学上显著的关系(p > 0.05)。在高分辨率下发现的空间关系为空间异质性在控制远红光 F 与 GPP 之间关系中的关键作用提供了宝贵的见解,表明需要在更粗的分辨率下考虑这种异质性。
这两个二元地热发电厂将基于径向流出涡轮机利用Exergy的先进兽人技术。Emir GPP将具有三个涡轮机和两个发电机的配置,而Nezihe Beren 2 GPP将具有一个涡轮机和一个发电机。两个发电厂都将使用空气冷却的冷凝器。Exergy的技术将利用Maren的地热资源的最高效率,并为当地的网格传递清洁的基本负载功率。该项目涉及Exergy的子公司在伊兹米尔的本地制造,使客户从Made-In-Turkey激励措施中受益。一旦运营,这两个发电厂将每年节省约134,000吨二氧化碳排放,避免产生同等的化石燃料发电。
该重点领域探讨了各种现有和潜在的未来干预措施,这些干预措施激励生产者和消费者以循环方式获取和管理产品。在采购阶段,具有循环经济原则的绿色公共采购(GPP)可以实现更可持续的长期投资,以涵盖产品和材料的服务终止,以确保保留价值。GPP也有可能影响私人采购。其他授权闭环系统功能的模型包括增强现有的扩展生产者责任(EPR)方案,例如存款回报计划(DRS),其中增加了资源回收模型的范围以涉及更广泛的材料套件可以减少原材料的提取,并将进一步的废物从最终处置中转移。