农林业可以通过减少4.1 mtco 2 e到2030的雄心将温室气体(GHG)排放降低32%。也有望为种植150亿棵树木的全国目标做出贡献,恢复了1,060万公顷的退化土地,其中农林业被分配了300万公顷,到2032年,将树木覆盖至30%(肯尼亚政府,2023年)。大规模实施农林业可以提高土壤的生育能力,作物产量增强了水周期,包括提供多种产品,从而改善农民生计和食品和食品和养分安全,并有助于气候应变。关于这些野心的一个重大挑战是监视和报告农林业的潜力。农林业系统很复杂,因为树木所在的树木所在以及相关的管理实践的土地使用。这种复杂性限制了将农林业限制在许多国家的国家温室气体清单中,从而影响了温室气体排放的两个基本方面。首先,是如何整合农业条约对现有农业,林业和其他土地使用部门的贡献的挑战。2020)。第二,在不同的农林业系统下缺乏碳库存和股票变化的数据,这限制了扩大农林业所需的财务和技术支持的访问(Rosenstock等人。2019)。数据的缺乏归因于缺乏对碳库存的量化(包括果树)的可靠方法。
b'对\ xe2 \ x80 \ x9crepurpose \ xe2 \ x80 \ x9d土地交易的巨大潜力,用于森林登录碳抵消方案,例如。-300,000公顷用于森林记录的SOOMICONGO已在2018年重新使用用于碳固存(Deal#8906),咨询不佳的证据 - 348,000公顷的Safbois/Jadora已在2009年重新使用用于记录的碳固结(Deal n
Pharma Innovation Journal 2024; 13(10):27-33 ISSN(E):2277-7695 ISSN(P):2349-8242 TPI 2024; 13(10): 27-33 © 2024 TPI www.thepharmajournal.com Received: 24-07-2024 Accepted: 02-09-2024 Trishala Kalyani Department of Agronomy, School of Agriculture, Graphic Era Hill University, Dehradun, Uttarakhand, India Anuj Singh Payal Department of Agronomy, School of Agriculture, Graphic Era Hill印度北阿坎德邦Dehradun大学,Simran Kumari农艺学系,图形农业学院,图形时代希尔大学,印度Dehradun,Dehradun,印度北阿拉克邦,Jyoti Bala农学系,Swaminathan女士,Swaminathan女士,Shoolinii Inoverasation of Biotechni and Inding noessions Sciisens and Sciiens,Sciiznoly Sciiss,Himach prad pradate hemvati nandan bahuguna Garhwal大学Agronomy,印度北阿坎德邦Srinagar,Srinagar
•所需的关键要素是:•探索和开发有效的方法,用于测量,验证和监测碳的隔离,作为咖啡生产的一部分,这将被国际碳贸易方案所接受 - [测量和验证]
依赖于合成化学输入的农业系统,例如肥料,农药和除草剂以及转基因的生物(GMO),以最大程度地提高农作物的产量和效率。传统的农业涉及单批准和密集使用机械。
1。引言全球变暖是由于大气中温室气体(GHG)的积累,例如二氧化碳(CO 2),地球温度的长期升高。尽管CO 2捕获热量的能力小于一氧化二氮(N 2 O)(相对于CO 2的全球变暖潜力(GWP)为265个265个)和甲烷(CH 4)(CH 4)(GWP在100年中为100年或相对于CO 2的20年中的86岁),但CO 2的生产是CO 2的生产。在2022年,CO 2的排放占国家温室气体总排放量的60.6%(不包括土地使用,土地利用变化和林业(LuluCF)部门),而CH 4和N 2 O分别占29.1和9.1%(EPA,2024)。碳固相可以通过从大气中去除CO 2来帮助减少全局变暖,从而抵消与大气中高浓度的CO 2相关的变暖影响。土壤碳很重要,因为它在缓解气候变化,增强土壤生育能力和支持整体生态系统健康方面起着至关重要的作用。在全球范围内,土壤中含有大约1417 GT的碳,这是大气中碳量的两倍以上,大约是存储在活植物中的三倍。这使土壤成为最大的陆生碳池,突出了其在全球碳周期中的关键作用及其隔离大气CO 2的潜力(Lal,2004)。爱尔兰的草原土壤储存了大量碳,大约440 tco₂/公顷,或估计在所有矿物质土壤中估计有1,800吨煤(Paul等,2018)。有效地管理土壤碳可以显着降低大气中的浓度并提高农业生产力。
参议院档案5048 -A2提出了对现有法规和新法律的修订,该法规将支持创建天然气和石油生产的监管框架,并允许自然资源部(DNR)租赁国有管理的土地,以供非甲状化汽油勘探和生产。DNR获得了该州所有此类项目的许可,并且未经许可就不允许生产。成立了一个天然气生产技术咨询委员会,以制定建议,以指导创建一个临时监管框架,该框架将在规则制定过程中管理许可。由DNR领导的这个多机构委员会将在2025年1月之前向州立法机关提交报告。在制定规则的同时,临时许可权可以由立法机关采取行动。将提供资金来雇用将在两年期间撰写租赁,许可和相关活动规则的工作人员。
审查讨论了非生物和生物技术,并描述了隔离二氧化碳(CO 2)所涉及的力学。试图降低大气CO 2的净上升速率,碳封存需要将CO 2运输或存储到各种长寿命的全球储层中,例如生物,地质,教育和海洋层。碳固化是通过生物或地质机制从大气中去除二氧化碳的过程。将碳保持在稳定的固态的方法称为隔离。技术,这些技术在审查的主体中进行了解释,以降低土地利用变化,能源,工艺行业以及培养土壤的过程,以提高二氧化碳的大气浓度。
稻田有可能进行碳固换,但另一方面,也是作为碳转移到大气的来源,具体取决于土地管理实践。被水稻田的状况导致农业活动贡献大量的排放气体,例如甲烷(CH 4)。采用稻田管理很重要,以增加碳固换,以缓解全球变暖的努力。这项研究是通过描述性探索方法进行的调查研究,该方法是通过直接现场观察和实验室分析进行的。观察到的变量是土壤有机物,微生物C生物量,块状密度,pH,粘土含量,c大米生物量和水稻生物量重量。通过有目的的采样方法采样方法。数据是通过以一种方差分析和皮尔逊的相关性来计算总碳固存和统计测试来处理数据的。结果表明,不同的水稻田间管理会影响稻田上的总碳封存。在45.89吨/公顷的有机稻田中发现了最高的隔离,然后以38.03吨/公顷的半稻田为半有机稻田,而常规的稻田则是34.36吨/公顷的最低水田。确定碳螯合量的因素是土壤有机碳和微生物生物量碳。建议的土地管理建议是增加有机肥料,在半甲基和常规的水稻田间管理系统中,维持土壤耕作和在有机系统中的肥料的应用并扩大有机稻田。