人们认为,NbS 模式对环境友好,有利于生物多样性发展,改善土壤水质,恢复生态系统。基于这一信念,IUCN 一直在湄公河三角洲上游三个省份实施许多合适的生计模式。其中,莲花种植是优先考虑和应用的主题。
4 1 School of Environmental Science and Engineering, Southern University of Science and Technology, Shenzhen, China 5 2 Department of Anthropology and Geography, Colorado State University, Fort Collins, CO 80523, USA 6 3 Department of Civil and Environmental Engineering, The Pennsylvania State University, University Park, PA 16802, 7 USA 8 4 Environmental Sciences Division and Climate Change Science Institute, Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge,9 TN 37831,美国10 5生物学和研究生学位课程,科罗拉多州立大学,Collins堡,CO 11 80523,美国
大湄公河区域(GMS)经济合作计划战略框架2030(GMS-2030)为未来十年的该子区域开发提供了新的环境。它基于关键领域的更深层次的区域合作和整合,并以GMS计划的公认优势为基础,该优势以连接性和项目为主导的发展方法。GMS-2030依靠其成员国的持续所有权和领导才能,同时使自己保持一致并为其国家发展计划增添价值。GMS-2030融合了方法的连续性,基于数十年来的几十年成功的策略,行动计划和项目 - 在精选领域中发生了重大变化,以反映可能影响GMS发展前景的当前全球和地区力量。
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•对于柬埔寨,渔业,水产养殖和纺织品行业的风险最高,这对于该国的经济发展至关重要。对生计和粮食安全至关重要的Tonle Sap Lake的渔业的高曝光和脆弱性使该行业处于高物理和市场风险,并且长期内的监管风险随着过度捕捞法规变得更严格。此外,柬埔寨迅速增长的农业和能源部门也面临着水力发电的高物理和市场风险,对农业领域的稳定性和生育能力,灌溉和运营的水上可用性,农业生产的损害以及对全国越来越多的疾病依赖性电力系统的脆弱性产生影响。
摘要:针对受天气异常影响的干旱现象和水动态的高分辨率监测系统有限,这在多方面阻碍了政策决策。本文介绍了高分辨率水监测系统 (WMS) 的可用性,该系统由复杂的多光谱卫星图像、分析和数据科学以及云计算相结合开发而成,用于监测局部尺度上的水位变化和植被水分胁迫。WMS 在 2021 年 1 月至 2021 年 4 月(旱季)期间在湄公河下游地区 (LMR) 案例流域泰国的 Chi River 流域进行了测试。VHI、VCI、TCI 和 NDVI 干旱模拟结果的总体质量与水库和大坝水量数据呈现统计上的正 Pearson 相关性(介于 0.399 和 0.575 之间),但与地下水位数据呈现强烈的负相关性(介于 -0.355 和 -0.504 之间)。应考虑进一步研究和更详细地分析与地下水位变化相关的不同物理环境条件的影响,以增加科学知识和从当地视角了解当地系统变化性质的理解,并在数据贫乏地区使用干旱指数。我们的结果表明,WMS 可以提供局部和情境化地表水变化的定量时空变化作为初步分析。WMS 结果可以为寻找适合当地条件的更好的较小单元管理提供指导,例如水资源管理、灾害风险减少措施(即干旱和洪水)、灌溉实践、土地利用规划和作物管理。现有的 WMS 面向水和农业发展的早期预警、可持续发展目标的进展、数字创新的利用以及提高决策者更早、更准确地监测和预测极端天气事件的能力。
ASEAN Association of Southeast Asian Nations BDS Basin Development Strategy BfG Federal Institute for Hydrology BMVI German Federal Ministry of Transport CCAI Climate Change and Adaptation Initiative CDM Clean Development Mechanism CHR International Commission for the Hydrology of the Rhine Basin CNMCS Cambodia National Mekong Committee Secretariat DSF Decision Support Framework FMMP Flood Management and Mitigation Programme GFCS German Federal Ministry of Transport ICPR International Commission for protection of the Rhine IKMP Information and Knowledge Management Programme IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change IQQM Integrated Water Quantity and Quality Simulation Model IWRM Integrated Water Resources Management LNMCS Lao National Mekong Committee Secretariat MASAP Mekong Adaptation Strategy and Action Plan MRC Mekong River Commission NAPA National Adaptation Programme of Action to Climate Change PPCR Pilot Programme for Climate Resilience SIMVA Social Impact Monitoring脆弱性评估TNMCS泰国国家湄公河委员会秘书处VNMCS越南国家湄公河委员会秘书处WMO WMO世界气象组织WSV联邦水道和航运公司
蓝剂是二甲胂酸 (CH 3 ) As O 2 H) 和二甲胂酸钠 (C 2 H 6 AsNaO 2 ) 的混合物,是一种战术性含砷除草剂,在越南战争期间用于摧毁草和水稻作物。天然和合成的砷可以降解为水溶性形式并存留在地下水中,可能导致饮用水中砷含量升高。美国国防部 (DOD) 和美国农业部 (USDA) 牧场手册行动记录了越南战争期间 (1961-1971) 在越南南部喷洒的战术性除草剂(包括蓝剂)非常详细、相当完整且可公开获取。越南共和国 (RV) 在 Khai Quang 计划期间喷洒的战术除草剂则并非如此,该计划得到了美国陆军、美国海军和中央情报局 (CIA) 在湄公河三角洲的支持。在美国越南战争正式开始之前,越南共和国军队喷洒了蓝剂三年。从 1962 年到 1965 年,越南共和国军队、美国陆军、美国海军和 CIA 的喷洒记录很少。越南战争老兵、历史学家和学者报告称,在美国陆军、美国海军和 CIA 的支持下,越南共和国军队在湄公河三角洲和中央高地的稻田和红树林中喷洒了 320 万升(468,008 公斤)蓝剂。美国医学研究所估计,RV Khai Quang 项目期间喷洒了 320 万升(468,000 公斤砷)。除此之外,美国空军的“牧场之手”行动还主要通过 C-123 飞机喷洒战术除草剂“蓝剂”。“牧场之手”行动任务保持了其位置和数量 -
版权所有©据2023年首次出版(2023)保留一些权利。这项工作是湄公河委员会秘书处(MRCS)的产物。尽管已努力提出准确的信息,但湄公河委员会(MRC)并不能保证本工作中包含的数据的准确性。本工作中任何地图上显示的边界,颜色,面额和其他信息并不意味着MRC关于任何领土或认可或接受此类界限的法律地位的任何判断。此处的任何内容均不得构成或被视为对MRC的特权和免疫的限制或放弃,所有这些特权和免疫力是专门保留的。本出版物可以在未经版权持有人的特殊许可的情况下全部或部分或任何形式复制,以出于教育或非营利性目的,前提是MRC被确认为来源,并将通知发送给MRC。MRCS将感谢收到任何使用此出版物作为来源的出版物的副本。未经MRC书面许可,本出版物不能用于出售或用于任何其他商业目的。标题:下湄公河盆地下极端天气事件和气候变化的分析:10.52107/MRC.BJ71TI关键字:土地利用/土地覆盖/地图/下湄公河盆地用于书目目的,此卷可能会引用为:Mekong River Commission。(2023)。对下湄公河盆地中极端天气事件和气候变化的分析。万象:MRC秘书处。DOI: 10.52107/mrc.bj71ti Information on MRC publications and digital products are available at: www.mrcmekong.org/publications All queries on rights and licences should be addressed to: Mekong River Commission Documentation and Learning Centre 184 Fa Ngoum Road, Unit 18, Ban Sithane Neua, Sikhottabong District, Vientiane 01000, Lao PDR电话: +856-21 263 263 |电子邮件:mrcs@mrcmekong.org | www.mrcmekong.org
对CR1的反应:气候变化的可变性已经对湄公河盆地产生影响,并且可能会在将来加剧。根据湄公河委员会(MRCS)研究,预计在未来20至50年中会发生广泛的潜在变化。预计整个流域和整个季节的温度将升高。到2060年,根据全球温室气体排放的轨迹,平均每年盆地范围的平均增加可能在0.4°C至3.3°C之间。在2060年在干燥的气候情况下,降雨的平均变化预计将下降16%,在潮湿的气候情况下,增加了17%。ECR-Mekong项目的目的是帮助目标湄公河国家国家实施综合河流洪水和干旱风险管理方法,以提高其现有的能力,以管理区域,国家和地方水平上的相关漏洞和风险,并增强Mekong River Basin易受伤害社区的恢复能力,以增强Mekong River河流对气候诱发的事件的弹性。这些国家将从盆地范围内的多危险风险管理框架中受益:各级采用的具体适应措施,改善了气候风险知识和信息;改进了长期投资和可持续发展的国家和跨界合作安排和政策框架。该项目ECR Mekong的目标是使区域,国家和地方一级的不同参与者和利益相关者更有效地管理气候,天气和与水相关的风险。拟议的项目将与MRC1的MASAP策略保持一致。通过MRC(MRC),在湄公河国家进行了详细的评估,该报告支持湄公河适应战略和行动计划(MASAP)以及对LMB气候变化和适应性政策的区域审查。该策略认识到湄公河盆地及其支流的当前水危机与气候变化密不可分,需要系统性变化。该项目计划使用综合气候和水方法来推动这种变化,以应对天气和与水相关的风险的增加。该项目将确保通过地方,国家和地区级别的其他正在进行的项目和计划来确定现有的能力(人类,基础设施,IT),并将基于持续的