摘要。Henri,Farhaby AM,Supratman O,Adi W,Febrianto S.2024。 评估印度尼西亚贝利通岛上红树林的物种多样性,生物量和碳库存。 生物多样性25:21-29。 红树林是高产生态系统,可为人和自然提供重要的生态系统服务,包括缓解气候变化。 这项研究分析了印度尼西亚贝利通岛红树林生态系统中的物种多样性,生物量价值和估计的碳库存。 数据收集方法是通过创建由几个圆形子图组成的线性图来执行的。 进行数据分析以确定频率,密度,重要值指数,生物质(地上和地下生物量)和碳含量。 贝利通岛上红树林生态系统的研究结果获得了十种以根瘤菌为主导的红树林,这些红树林在所有研究地点都发现。 在四个位置(> 1,500棵树/公顷)中的红树林密度非常密集。 相比之下,尤鲁·塞伯朗(Juru Seberang)的位置(1,349棵树/公顷)被归类为中度,因为它是先前的造林的位置。 根源含量在树(161.24%)和树苗(149.24%)水平上具有重要的值指数。 贝利通岛上的红树林具有总生物量值(225.08 T HA -1),估计的碳含量(112.54 T C HA -1)和二氧化碳(CO 2)413.02 T CO 2 HA -1的吸收。Henri,Farhaby AM,Supratman O,Adi W,Febrianto S.2024。评估印度尼西亚贝利通岛上红树林的物种多样性,生物量和碳库存。生物多样性25:21-29。红树林是高产生态系统,可为人和自然提供重要的生态系统服务,包括缓解气候变化。这项研究分析了印度尼西亚贝利通岛红树林生态系统中的物种多样性,生物量价值和估计的碳库存。数据收集方法是通过创建由几个圆形子图组成的线性图来执行的。进行数据分析以确定频率,密度,重要值指数,生物质(地上和地下生物量)和碳含量。贝利通岛上红树林生态系统的研究结果获得了十种以根瘤菌为主导的红树林,这些红树林在所有研究地点都发现。在四个位置(> 1,500棵树/公顷)中的红树林密度非常密集。相比之下,尤鲁·塞伯朗(Juru Seberang)的位置(1,349棵树/公顷)被归类为中度,因为它是先前的造林的位置。根源含量在树(161.24%)和树苗(149.24%)水平上具有重要的值指数。贝利通岛上的红树林具有总生物量值(225.08 T HA -1),估计的碳含量(112.54 T C HA -1)和二氧化碳(CO 2)413.02 T CO 2 HA -1的吸收。可持续的沿海生态系统管理可以显着减少土地使用部门的碳排放,并在这些沿海栖息地中维护生态系统服务,考虑到贝利通岛是群岛地区之一。
1 生物质,例如植物或食物垃圾,可用于发电或供热,或制成汽车或其他用途的生物燃料。1 自 2002 年以来,政府一直为使用生物质发电和供热的企业和家庭提供资金支持,因为生物质有潜力成为化石燃料的低碳替代品。在此期间,生物质在能源生产中的使用量显着增加。例如,到 2022 年,生物质燃料发电站占英国总发电量的 11%,与 2010 年相比增加了约 8 个百分点。这些电力大部分来自德拉克斯和林茅斯的生物质发电站,它们的发电能力分别为 2,580 兆瓦 (MW) 和 420 MW。这些大型生物质发电站通常燃烧木屑颗粒,2021 年英国进口了 910 万吨木屑颗粒。与太阳能和风能等其他发电方式不同,生物质不是间歇性的,可以在关键时刻用于支持电网。生物质用于产生热量的量也显著增加,2010 年至 2021 年间增长了一倍多,占英国热量产生量的 6.4%。2022 年,英国用于供热、发电和运输的生物质中有 66% 来自国内来源。
1 生物质,例如植物或食物垃圾,可用于发电或供热,或制成汽车或其他用途的生物燃料。1 自 2002 年以来,政府一直为使用生物质发电和供热的企业和家庭提供资金支持,因为生物质有潜力成为化石燃料的低碳替代品。在此期间,生物质在能源生产中的使用量显着增加。例如,到 2022 年,生物质燃料发电站占英国总发电量的 11%,与 2010 年相比增加了约 8 个百分点。这些电力大部分来自德拉克斯和林茅斯的生物质发电站,它们的发电能力分别为 2,580 兆瓦 (MW) 和 420 MW。这些大型生物质发电站通常燃烧木屑颗粒,2021 年英国进口了 910 万吨木屑颗粒。与太阳能和风能等其他发电方式不同,生物质不是间歇性的,可以在关键时刻用于支持电网。生物质用于产生热量的量也显著增加,2010 年至 2021 年间增长了一倍多,占英国热量产生量的 6.4%。2022 年,英国用于供热、发电和运输的生物质中有 66% 来自国内来源。
摘要。在地上和地下生物量量化地上的红树林时,应用异形方程是与气候变化适应的努力有关的重要步骤。广义的异态方程已用于估计红树林的生物量和碳储存。然而,采用广义的异态方程来估计生物量由于环境,物种和分区的变化而产生不确定性。因此,制定位点特异性异态方程对于准确量化生物量很重要。Siargao岛被认为是最大的红树林持续地形,估计有9,000公顷的红树林。这项研究的目的是使用破坏性方法来制定菲律宾棉兰老岛锡亚尔高岛的红树林的特定地点异态方程。关键词:碳库存,气候变化,增长,多种物种。简介。红树林生态系统已被证明可以提供各种经济和生态服务。It supports local fishery, livelihood to fisherfolk (Primavera 2000; Ingwall 2005; Walters et al 2008; Hogarth 2015) and fish breeding grounds (Brander et al 2012), produces wooden products (Da Silva et al 1993; Brander et al 2012; Abino et al 2014), protects coastal community from storm surge (Lee et al 2014) and sequesters atmospheric carbon.
英国政府在《英国电力:能源安全计划》中承诺,将与目前使用生物质的发电厂合作,促进其向 BECCS 发电的过渡,但要考虑物有所值和净零排放道路上的能源安全。4 虽然正在开展大量工作来支持向 BECCS 发电的过渡,但一些大型生物质发电机的现有支持安排将于 2027 年结束,与其可能向 BECCS 发电的过渡之间会有一段时间差距,而这种过渡可能要到 2030 年以后才会生效。生物质发电机向 BECCS 发电的过渡时间表受一系列因素的影响,包括运输和存储网络的容量和可访问性,以及单个发电项目的开发和准备情况。
项目摘要|竹子的目的是解决由于全球贸易而引起的生物多样性损失的关键问题。当前评估贸易对生物多样性影响的工具是有限的。在这个项目中,重点是非食品生物量,并计划使用物种丰富度和生态系统服务等指标开发模型。将增强现有影响类别,并将引入新的影响类别,涵盖陆地,淡水和海洋领域。通过创建与影响评估方法相关的混合多区域投入输出模型,它旨在评估全球贸易情景并确定停止生物多样性损失的策略。秘鲁和坦桑尼亚的两个案例研究将提供本地见解,并且还将开发用于易于模型访问的在线工具。总的来说,竹子试图为知情决策提供全面的知识,与基于科学的目标和可持续发展目标保持一致。
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藻类的食物和可再生生物燃料的驯化仍然受到光合作用的低效率的限制,这些过程已经进化为具有最佳光捕获的竞争力,激励在光线限制条件下开发大型天线,从而降低了在培养的培养型或光学物质中的效率下降。减少颜料含量以提高生物量生产力已成为一种讨论的策略,几十年来,由于广泛使用基因组编辑工具的广泛使用,现在手头可以完全减少色素。picochlorum celeri是生长最快的海洋藻类之一,对户外种植有特别的希望,尤其是在盐水水和温暖的气候中。We show that while chlorophyll b is essential to sustain high biomass productivities under dense cultivation, removing Picochlorum celeri ' s main carotenoid, lutein, leads to a decreased total chlorophyll content, higher a/ b ratio, reduced functional LHCII cross section and higher maximum quantum ef fi ciencies at lower light intensities, resulting in an incremental increase in biomass productivity and increased par到生物量转换效率。这些发现进一步加强了改善藻类光合作用效率和生物量生产的现有策略。
这些残留物可以用于堆肥,蘑菇和生物能源(生物乙醇,生物-CNG等)的生产。印度政府通知了4.06.2018的国家生物燃料政策 - 2018年(NPB – 2018),其中放出了乙醇混合汽油(EBP)计划,这是一个指示性的目标,该目标是在2030年之前在2030年在汽油中混合20%的乙醇。镀锌有机生物 - 阿戈罗资源Dhan(Gobardhan)是印度政府的保护倡议,涵盖了促进有机废物(如牛粪便/农业遗产)转换为沼气/ CBG/ cbg/ cbg/ bio cng的整个计划/计划/政策的范围。将生物量转化为增值产品将有助于促进循环经济,有效的废物管理,减少温室气体排放,增加就业,产生有机肥料,节省外汇并保护健康和环境。
我们查阅了全球可用的木质生物质来源的文献,以确定其是否适合作为新西兰国内生物能源战略的一部分。这些信息说明了全球大规模利用的三种主要木质生物质能源流:现有人工林和木材加工流的残余木质生物质;短轮伐期矮林和短轮伐期林业。国际上优先考虑的每种生物质流的树种由各个森林制度本身决定。就残余木质生物质而言,这些树种是人工林的典型外来或本土针叶树种,如锡特卡云杉、花旗松、松树和桉树。短轮伐期矮林利用适合矮林的树种,如柳树、杨树和刺槐。短轮伐期林业迄今为止仅在热带国家以工业化规模建立,利用了生长速度快、适应热带气候的桉树树种。目前全球范围内尚无已知的政府所有的生物质专用林。