摘要。气候变化对农业生产力构成了重大威胁,需要对其对农业公司和资本贷方的影响有全面的理解。这项系统文献综述旨在阐明在应对农业和信贷部门与气候相关风险的新兴趋势。从对Scopus和Web of Science数据库中的39篇文章进行严格分析中得出了三个关键的主题维度:(i)农业贷款和信贷风险,(ii)绿色原则和可持续性,以及(iii)的背景。从气候变化对贷款可恢复性的影响到向更绿色,更可持续的经济过渡的必要,以及发展中国家农业面临的细微挑战,我们分析了著名和最近的文学方法。调查结果强调了将气候变化考虑因素纳入农业和信用政策的必要性。政策制定者和金融机构应优先考虑农民的气候教育并促进可持续的财务方法。预期的气候风险将影响贷方的资本储备,需要进行投资组合调整。对气候变化与农业贷款和信贷风险的相互作用的深刻了解至关重要,促使积极主动的政策和实践。应对农业中的气候挑战需要一项多方面的战略,其中包括量身定制的信用政策,改善了获得信贷,财务授权和缓解社会不平等现象。关键词:气候变化,农业贷款,可持续性,信用风险。本综述强调了迫切需要采取积极的策略来减轻气候风险并确保有弹性的农业部门,从而强调了研究和政策干预措施在导航气候变化对农业的复杂情况中的关键作用。
在这种背景下,毫无疑问,水为许多可持续发展目标(SDG)支撑。SDG 6旨在确保所有人的水和卫生设施的可用性和可持续管理。不幸的是,该报告表明,到2030年实现这一目标将是一个挑战。在过去的二十年中,人口增长的人口增长,每人可用的淡水资源增长超过20%。随着需求的增加,淡水变得越来越稀缺,对其的竞争加剧,过多的水提取威胁着与水相关的生态系统和他们提供的生态系统服务。农业在可持续性的道路上发挥着重要作用,因为灌溉农业占全球抽水的70%以上,而且在全球范围内,有41%的提款与维持生态系统服务不兼容。雨养农业被要求补充稀缺的淡水资源的灌溉,但雨水也以有限的数量到来。此外,气候变化已经严重破坏了降雨模式。雨养农业中的干旱频率增加和随之而来的水短缺代表了生计和粮食安全的重大风险,特别是在世界上最不发达地区的最脆弱人群中。
瑞典农业中有超过90%的农业是雨天,因此未来的气候变化可能会在未来几十年内对农业生产构成风险。预计北欧的年度降水总体增加,但瑞典仍可能面临灌溉的需求,如2018年夏季的干旱所示。因此,应考虑瑞典农业的适应包括灌溉农业。为了评估灌溉的理论需求,对瑞典的不同位置以及每个位置的不同土壤作品对进行了计算。由瑞典气象和水文研究所创建的预计气候数据集的原位天气数据用于评估1981 - 2050年期间灌溉需求的变化。结果表明,在季节初(5月至6月),越来越多的谷物作物灌溉,其主要原因是:i)转移到裁切期的较早开始,导致早期灌溉的需求; ii)春季干燥的天气的可能性更高,大大增加了干燥年份的灌溉要求。生长季节以后开始的农作物(例如,马铃薯)在7月份对灌溉的需求越来越多。作物发育阶段会较早地发生,导致较早的收获,从而减少了八月的灌溉要求。但是,本研究开发的计算方法可能低估了对灌溉的需求,这可能比此处报道的要高。
全球政府应对这些问题的反应很慢。然而,在2024年3月,美国华盛顿州签署了第1153号法案(15)禁止章鱼农业。夏威夷州正在考虑类似的法案(16)。2024年9月,加利福尼亚州签署了法律(17)法案AB-3162禁止章鱼耕作和该州内耕种章鱼产品的出售。在国家一级,在2024年7月,在美国参议院提出了一项两党法案(18),该法案不仅将在美国范围内禁止章鱼种植,而且禁止将养殖的章鱼肉进口到该国。由美国参议员Sheldon Whitehouse(D-RI)和Lisa Murkowski(R-AK),Bipartisan参议院参议院海洋cucus的创始人和共同主席提出了反对通过不道德策略(章鱼)法案(章鱼)法案的章鱼耕种和贸易草案。
cachar 68 56 49 60 94 77 39 98 dhemaji 66 66 66 66 61 94 64 71 74 dibrugarh 68 68 64 55 55 55 71 38 87 87 67 67 67 67 65 48 94 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 71 71 71 71 71 71 71 7171 71 71 7171 7171 7171 7171 7171 7171 717171 717171 65 47 57 57 96 73 73 73 75 83 KARBI ANGLONG 64 50 48 61 78 61 78 61 78 67 67 35 67 35 81 90 76 76 76 76 76 76 77 67 67 67 61 48 61 48 61 48 6196 6196 70 Sibsagar 680 Sibsagar 680 Sibsagar 680 Sibsagar 680 6168 6168 61 62 626969 77 90 Sonitpur 69 65 51 59 94 75 74 78 div>
总结“泻湖”一词通常被滥用。农民,媒体和公众倾向于称所有土肥盆地盆地泻湖。“泻湖”一词具有特定的含义。asae standards将泻湖定义为“废物处理蓄水池……(其中的肥料)与足够的水混合以提供高度稀释……为主要目的而言……(通过生物学活性减少)污染潜力。治疗泻湖没有在其治疗卷下方绘制……除了维护外。”许多有关液体肥料处理系统的问题:衬里渗漏,意外流动,灾难性的堤防失败,病原体释放,气味排放和泥土盆地的闭合并不是基于泻湖的系统这些问题均由所有流动系统共享。本卷中的其他白皮书涉及这些问题。本文的重点是泻湖的生物治疗潜力。泻湖依靠物理,化学和生物过程来降解肥料。生物过程在退化中起着最大作用。生物群落的生长和维持取决于温度,食物,缺乏有毒元素以及生物在泻湖中保持足够长的生殖能力。微生物群落在泻湖中垂直隔离。每一层在整体治疗过程中执行分离率功能。Lagoons用作流通系统的运行最佳,其机制可定期去除废水。植物营养素的效率低下,2。 气味和氨排放。植物营养素的效率低下,2。气味和氨排放。光合生物在含硫和氮的化合物的降解中起着重要作用,以及浓厚的元素。因此,在泻湖生物学中存在适当的光波长以进行光合作用。废水清除的最常见方法是通过灌溉将植物营养回收到农作物中。局部降雨和蒸发的局部模式(以及孤立的风暴事件产生的降雨量)决定了泻湖是否具有净剩余废水,或者是否必须将水添加到系统中以维持通过泻湖的材料流动。如果要保持动物农业的可行治疗方法,则必须解决两个挑战:1。在泻湖流出物中不能考虑到所有进入泻湖的氮中有80%,并且在污泥中保留了大部分进入泻湖的肥料磷。植物营养素在泻湖废水中的浓缩量低于其他肥料处理产品,尽管泻湖废水比大多数肥料养分来源的氮与可溶磷具有更好的平衡。2道格拉斯·W·汉密尔顿(Douglas W. Hamilton),俄克拉荷马州立大学生物系统和农业工程副教授。3 Babu Fathepure,俄克拉荷马州立大学微生物学和分子遗传学助理教授。4 Charles D. Fulhage,密苏里大学生物学和农业工程教授。 5威廉·克拉克森(William Clarkson),俄克拉荷马州立大学民用与环境工程副教授。 6 Jerald Lalman,俄克拉荷马州立大学生物系统和农业工程助理教授。4 Charles D. Fulhage,密苏里大学生物学和农业工程教授。5威廉·克拉克森(William Clarkson),俄克拉荷马州立大学民用与环境工程副教授。6 Jerald Lalman,俄克拉荷马州立大学生物系统和农业工程助理教授。la-la-la-la-la-lapluent应以氮的基础用于农作物生产,在多个1审查员中灌溉废水:爱荷华州立大学农业和生物系统工程副教授托马斯·格兰维尔(Thomas D. Glanville);爱荷华州立大学农业和生物系统工程副教授Jeffery C. Lorimor;华盛顿特区美国农业部自然资源保护局国家环境工程师Barry L Kintzer;德克萨斯州沃思堡的USDA-NRCS国家水管理中心环境工程师David C. Moffit; Vincent R. Hill,北卡罗来纳大学教堂山分校的环境科学与工程博士研究助理;北卡罗来纳州立大学生物学和农业工程副教授John J. Classen。
收稿日期:2016-11-30 接受日期:2017-05-16 个人简介:陈胜德,博士研究生,研究方向:精准农业航空技术与装备,电子邮箱:1163145190@qq.com;Bradley K Fritz,博士,农业工程师,研究方向:农业航空应用,电子邮箱:brad.fritz@ars.usda.gov。*通讯作者:兰玉斌,博士,教授,研究方向:精准农业航空应用。通讯地址:华南农业大学农业航空农药喷洒技术国际实验室(ILAAPST),广州 510642,中国。电话:+86-20-85281421,电子邮箱:ylan@scau.edu.cn。
可持续性对于食品和农业行业至关重要,该行业在养活世界人口方面发挥着至关重要的作用。然而,该行业面临着环境恶化、资源枯竭和社会不公平等重大挑战,所有这些都导致利润微薄和波动性增加。目前,农业食品系统消耗了全球 70% 的淡水 1 并产生了全球三分之一的温室气体排放量。 2 与此同时,对可持续产品的需求不断增长,对福祉的担忧也日益增加。这些因素共同凸显了进行有意义的变革的迫切需要。供应链的复杂性、相互关联的食品系统和不断升级的气候影响使得当前的变革速度不足。通过可持续实践应对这些挑战对于地球的健康、人类福祉以及该行业企业的长期生存能力至关重要。通过将可持续性融入核心业务战略,组织可以释放增长机会、增强弹性并降低风险。我们的研究有助于阐明可持续发展战略所提供的价值,以帮助整个食品价值链上的组织增加投资并加速变革。