主席(博士)A.K JHA校长(Hamc&H,Dehradun)副主席(博士)Pushpa Rawat Rawat副副主任Kaya-Chikitsa副校长兼校长,召集人Nishant Rai Rai Jain Jain Jain Regrar(Himalayiya&Hirir sectriping and offriration)的Nishant Rai Jain Jain Jain Regrar(Hamc&Hamc&Hamc&Hamc&Hamc&Hamc&Hamc&Hamc&Hamc&Hamc&Hamc&Hamc&Hamc&Hamc&Hamc&Hamc&Hamc&Hamc&Hamc&Hamc&Hamc&HAMC Srivastava教授兼BAL ROGA部门,HAMC&H联合组织秘书N.K Bhatt博士N.K Bhatt博士,Swasthvritta,Hamc&H。Vipin Kumar Bhatt瑜伽系助理教授。H.U Bharati Jaiswal博士自然疗法系助理教授。 H.U财务主管Pankaj Raturi博士,Hamc&H Kaya-Chikitsa系助理教授。H.U Bharati Jaiswal博士自然疗法系助理教授。H.U财务主管Pankaj Raturi博士,Hamc&H Kaya-Chikitsa系助理教授。H.U财务主管Pankaj Raturi博士,Hamc&H Kaya-Chikitsa系助理教授。
HKH 地区山区的居民主要依靠农业和耕作来保障粮食安全和生计。解决山区贫困问题(山区贫困率通常高于平原地区)需要更加关注提高这些社区的收入。此外,还迫切需要加强小农生计的恢复力,因为他们正面临气候变化日益严重的影响。获得可靠且负担得起的能源是提高农业生产力、减少损失和通过加工和加强市场准入抓住增值机会的关键基础设施投入。已经使用行之有效的方法来改进食品价值链中的流程,其中提供电力来运行高效设备可以提高生产力,从而产生收入。
雪动力学在喜马拉雅山脉高山流域的水文中起着至关重要的作用。然而,基于现场观测来阐明该地区高海拔积雪的能量和质量平衡的研究却很少。在本研究中,我们使用尼泊尔喜马拉雅山脉两个高海拔地点的气象和雪观测来量化季节性积雪的质量和能量平衡。使用数据驱动的实验装置,我们旨在了解融雪的主要气象驱动因素,说明考虑积雪冷含量动态的重要性,并深入了解融雪水重新冻结在积雪能量和质量平衡中的作用。我们的研究结果显示,融化和重新冻结对反照率的敏感性、融水重新冻结的重要性以及用于克服积雪冷含量的正净能量之间存在复杂的关系。两个地点的净能量主要由净短波辐射驱动,因此对雪反照率测量极为敏感。我们得出结论,根据观察到的积雪温度,21% 的净正能量用于克服夜间积累的冷量。我们还表明,在这两个地点,至少有 32-34% 的融雪水会再次冻结。即使考虑到冷量和冻结,仍然有超过融化积雪所需的过剩能量。我们假设,这种过剩能量可能是由于短波辐射测量的不确定性、由于基底冰层而低估的冻结、由于新雪和地面热通量而导致的冷量增加所致。我们的研究表明,为了准确模拟喜马拉雅流域季节性积雪的质量平衡,简单的温度指数模型是不够的,需要考虑冻结和冷量。
抽象冰川和雪融化是溪流的主要水源,以及喜马拉雅西部上印度河上游地区的河流。然而,该冰川盆地的径流幅度预计随着流域的可用能量而变化。在这里,我们使用基于物理的能量平衡模型来估计Chandra盆地上部冰川的表面能量和表面质量平衡(SMB),从2015年到2022年。观察到强烈的季节性,净辐射是夏季的主要能量通量,而在冬季则以潜在而明智的热通量为主导。估计的Chandra盆地冰川上部的平均年度SMB为-0.51±0.28 m W.E.a -1,从2015年到2022年的7年中的累积SMB为-3.54 mW.E。我们发现,冰川的方面,坡度,大小和升高等地理因素有助于研究区域内SMB的空间变异性。发现,需要增加42%的降水量来抵消Chandra盆地上部冰川的空气温度升高而导致的额外质量损失。
图 1. (A) Chhota Shigri 冰川集水区,显示 AWS-M(红点)、AWS-G(橙点;中间消融区)和 Geonor T-200B 自动降水计(绿点)的位置。冰川轮廓是使用 2014 年 Pléiades 图像得出的(Azam 等人,2016 年)。背景是 2020 年 9 月 12 日的 Pléiades 正射影像(版权所有 CNES 2020,发行空客 D&S)。(B) 喜马拉雅西部 Chhota Shigri 冰川地区的位置。(C) Chandra 盆地地图,标有 Chhota Shigri 集水区(红色矩形)。海拔基于 110
讨论了锡金 - 阿鲁纳恰尔少数tethys喜马拉雅山和西隆高原的摘要地质,微孔生物学和同位素化学地层研究。这些地理事件和生物事件具有全球意义。古生代到第四纪地质时期的古生物地理重建已显示出气候变化对地球未来生命的演变,多样化,灭绝和影响。东北较小的喜马拉雅propererocic碳酸盐带对于理解全球古生物学进化和古气候事件非常重要。间替代家族的沉积物是基于基质石,有机壁微化石,碳同位素化学上层学和激光拉曼镜头的相关性。从印度记录的高度多样化的微生物具有天文学意义。
Vicinity of Srinagar Hydroelectric Power Project, Alaknanda Valley, Garhwal Himalaya' in a National Conference on Promoting the Advancements of Applied Sciences (NCPAAS) on October 22-23, 2019, Organized by Department of Mathematics, HNB Garhwal University, SRT Campus, Badshahi Thaul, Tehri Garhwal, Uttarakhand.4。参加了
•Mascarenes and Johnson(2017)印度经济,孟买的Manan Prakashan•Mishra Puri(2021)印度经济39版-Mimalaya出版社。•Ramesh Singh,(2018年)印度经济,麦格劳山教育;第十版德里•Shukla M. B.,印度经济,2022年。Taxmann出版物.ltd,•Sanjeev Varma(2021)印度经济 - MC-Graw Hill Delhi•Sanjeev Verma,Sanjeev Verma,(2018年)印度经济,印度经济,独特的出版商印度Pvt。Ltd,孟买•Shrirangam,Kumar and Jha,(2019年),印度经济原则,政策和进步,皮尔逊教育;第一版,UP•UMA KAPILA,(2020年)印度经济绩效和政策,学术基金会,德里•V.K.Puri&S.K。Mishra,(2022),印度经济-40版,喜马拉雅出版社,孟买。
Sharma博士是该领域的先驱,以建立印度教Kush Himalaya评估而闻名,这是一项开创性的计划,涉及八个国家和300多名主要研究人员,从业者,专家和决策者。在他的演讲中,他强调了迫切需要讨论和公众共识,以解决紧迫环境挑战的可持续解决方案。他强调,印度教库什喜马拉雅地区是生物多样性的宝库,也是数百万的关键水源,它面临着快速的生物多样性丧失,严重的气候变化影响和灾难风险。'印度教库什喜马拉雅山脉不仅是地理特征。他们是支持多种生态系统和人类生计的生命线。