土地降解是由人为因素,自然因素或两者组合引起的。此处指出的土地退化的高流行率对农村生计和适应能力有多种影响,以使土地上种植农作物。这些自然过程包括营养循环,土壤侵蚀控制,碳固执和水调节。另一方面,土地退化是由于森林砍伐和植被涵盖的损失而不利的政府政策,对土地使用和管理,任期的不安全感,销售,砍伐和灌木丛的火,以及缺乏足够的土壤和节水干预措施。土地退化的严重影响发生在撒哈拉以南非洲,大多数人都依靠土地来实现其经济。土地资源的价值在大多数发展中国家以及发达国家中的农业,牲畜保存,粮食生产,工业生产和农村发展等各种社会经济活动。因此,影响土地提供的生态服务的任何中断都会影响人们的生计[10,17-22]。
•生态系统的康复及其价值观(发生森林砍伐或转换发生的地方)是由补救和补偿程序(RACP)指导的先前条件。RACP成立于2014年,旨在解决自2005年11月以来没有事先评估的土地清除和种植园开发。•通过大规模植树计划进行造林,以增强生物多样性和生态系统服务。•建立bu效区,为森林地区的野生动植物提供额外的保护。最佳管理实践是为了保护泥炭地和防止土壤侵蚀的实施。•足够的土地利用计划,包括搁置考虑野生动植物生存需求和适当管理的保护区域,以为野生动植物提供弹性的景观。•解决种植园边界内的人类野生动物冲突,包括通过实施基于证据的实践和建立促进共存的宽容来禁止所有物种狩猎。•到2025
气候变化的影响在全球范围内显现出来,许多非洲国家(包括塞内加尔)特别脆弱。地面观察和对这些观察结果的有限访问的下降继续阻碍研究范围来理解,计划和减轻气候变化的当前和未来影响。这发生在地球观测(EO)数据,方法和计算能力的快速增长时,这可能会增加数据筛分区域的研究。在这项研究中,我们利用了使用Google Earth Engine利用历史EO数据的卫星遥感数据来研究1981年至2020年塞内加尔的时空降雨和温度模式。我们将chirps降水数据和ERA5-Land重新分析数据集结合在一起,用于遥感分析,并使用Mann – Kendall和Sen的坡度统计测试进行趋势检测。我们的结果表明,从1981年到2020年,塞内加尔的年度温度和降水增加了0.73℃和18毫米。塞内加尔的所有六个农业生态区都表现出统计学上显着的向上降水趋势。然而,卡萨姆斯,费洛,塞内加尔东部,花生盆地和塞内加尔河谷地区在温度上表现出统计学上显着的向上趋势。在南部,气候变化的方法将集中在降雨量增加的影响上,例如流量和土壤侵蚀。 相反,在波多哥和圣路易斯等干燥的北部地区,重点将放在解决水资源短缺和干旱状况上。在南部,气候变化的方法将集中在降雨量增加的影响上,例如流量和土壤侵蚀。相反,在波多哥和圣路易斯等干燥的北部地区,重点将放在解决水资源短缺和干旱状况上。在塞内加尔东部地区的萨拉亚(Saraya),古迪里(Goudiry)和坦巴丘加(Tambacounda)等主要农作物区域的高温也威胁着农作物产量,尤其是玉米,高粱,小米和花生。通过承认和解决气候变化对各种农业生态区的独特影响,决策者和利益相关者可以制定和实施定制的适应策略,这些策略在促进韧性和确保面对不断变化的气候的情况下更加成功,并确保可持续的农业生产。
是造成这种损害相对于干旱和疾病等其他可能原因造成的损害而言的关键。其次,一旦雨水到达地表,雨水的酸度和特性就会经常改变,有时甚至会达到极端程度。土壤,特别是近地表腐殖质层,能够显著改变渗透水的 pH 值。几乎所有土壤都处于自然的长期酸化状态,这一过程不仅会因酸雨而加速或延缓,而且更重要的是,耕作、石灰施用、施肥、土壤侵蚀、造林和砍伐森林以及气候变化也会加速或延缓。但是,每当土壤达到临界酸性状态且当地生态系统处于紧张状态时,酸雨的输入就会产生相对较快的影响。因此,在斯堪的纳维亚半岛和英国高地的许多地区,底层岩石因风化而缓慢释放缓冲矿物,而雨水带来的酸性污染物,特别是硫酸盐,是造成湖泊和河流酸化以及曾经栖息在其中的鱼类和其他生物灭绝的主要原因。
抽象的液化化是一种创新且环保的方法,用于通过在准备好的土壤上喷洒种子,水,覆盖物和添加剂的泥浆混合物来建立植被。将草或天然植物种子,肥料和粘性剂等成分与水和覆盖物混合在一起,以产生均匀的混合物,从而促进快速发芽和生长。该技术可容纳各种各样的种子,从草皮和野花到本地种类,并覆盖农作物,使其用于诸如住宅草坪,高速公路斜坡和退化的土地填海等应用。水层提供了许多环境和实际优势,包括成本效益,快速应用,有效的种子到土壤接触以及土壤侵蚀减少。这也是一种可持续的解决方案,可改善土壤健康,支持生物多样性,并通过稳定斜坡和控制径流来为分水岭提供贡献。该方法将经济利益与环境优势相结合的能力,例如碳固换,本地植被修复和降低热岛的影响,强调了其在可持续土地管理实践中的重要性。简介
加州气候变化导致野火数量和严重程度急剧增加。该州历史上最具破坏性的十起野火中有三起发生在过去 10 年中的索诺玛县。到本世纪末,大型野火的数量将增加 40% 至 90%,具体取决于索诺玛县的降雨量。模型预测降雨将以阵发性极端降水形式出现,其间会出现长时间的干旱期。在干旱时期,径流和地下水补给都会减少,导致索诺玛县的水缺口增加 22%。在潮湿时期,极端降水可能导致径流增加高达 91%,从而造成洪水、土壤侵蚀、泥流和山体滑坡以及其他损害。海平面上升将加剧洪水,导致降雨造成间歇性洪水,以及低洼沿海、海湾沿岸和河流地区的永久性淹没。海平面上升还将导致盐分入侵地下水资源和海岸侵蚀。
两种耕作系统都使用 [ 表 1 ]。• 大豆种植后的残留物水平可能足以满足减少某些地点土壤侵蚀的要求,但冬季分解以及任何秋耕或春耕 - 甚至种植操作 - 都将轻易破坏大量残留物,因为它们很脆弱 [ 表 2;UWEX ]。因此,连续种植大豆的免耕系统可能是唯一符合保护性耕作系统所要求的 30% 地表残留物覆盖标准的系统 [ 表 1 ]。• 圆盘耙和凿犁等耕作机具将覆盖更多扁平、易碎的大豆残留物,而不是更坚固、更直立的玉米和高粱残留物。表 2 中的计算结果给出了当依次使用各种耕作机具时,从秋收到种植后玉米和大豆的残留物损失的估算示例。这些计算值小于使用单个农具一次计算的值 [ 表 3 ],并且毫无疑问,使用各种农具进行多次耕作可大大减少任何作物的残留物覆盖率。
全球气候变化最近已成为对农业的重大威胁。气候变化的速度迅速导致温度升高,冰融化,海平面上升以及极端天气状况,所有这些状况直接或间接影响农业。作物产量,灌溉要求,水的可用性,土壤生育能力以及害虫,疾病和杂草的发生率都受到气候变化的显着影响。不断变化的气候还加剧了土壤侵蚀,降低土壤生育能力并降低农业生产力的潜力,从而加剧了21世纪的挑战。农业和气候变化与农业及相关部门发射相当多的温室气体,例如二氧化碳,甲烷和一氧化二氮,从而加速气候变化。有助于温室气体排放的主要农业活动包括森林砍伐,牲畜饲养和使用肥料。在面对气候变化时,必须采取适应和缓解策略来维持农业生产力。这可以通过各种农艺实践来实现,包括有机农业,农林业和肥料的应用。
想象一下,通过在农业价值链中采用目标行动来解决多个可持续发展目标。一开始,AI一代可以帮助农民更好地预测天气和作物产量,开发和优化生物害虫控制方法,预测土壤侵蚀并提出缓解措施,并帮助可持续的作物育种。接下来,AI一代可以帮助农业供应链,从优化供应链物流到预测需求到更好地管理食物宠物,帮助弥合每天浪费的十亿餐食品和每年受饥饿影响的7.83亿人之间的差距。[6] Gen AI还可以通过确定侵犯人权行为的高风险,提供量身定制的教育和培训计划,并充当可持续性知识传播者,从而帮助沿农业供应链的工人帮助工人。最后,AI一代可以帮助消费者更好地管理食物浪费,帮助全球范围内的垃圾填埋场转移并促进循环经济实践。这些应用程序中的每一个都代表着创造业务价值的机会,同时充当跨越可持续发展目标的影响。
“最佳管理实践”或“BMP”是指用于防止或减少对淡水湿地、州开放水域和相邻水生栖息地造成不利影响或污染的方法、措施、设计、性能标准、维护程序和其他管理实践,有助于遵守联邦第 404(b)(1) 条准则(40 CFR 第 230 部分)、新泽西州环境保护部洪灾危险区控制法案规则(NJAC 7:13);该部门的雨水管理条例(NJAC 7:8);新泽西州土壤保护委员会颁布的新泽西州土壤侵蚀和沉积物控制标准(NJAC 2:90);以及联邦法案第 307(a) 条和该部门的地表水质量标准(NJAC 7:9B)规定的流出物限制或禁令。示例包括 33 CFR 330.6、40 CFR 233.35(a)6、该部门的洪水灾害区域技术手册和“新泽西州蚊虫控制淡水湿地管理实践手册”中规定的实践。本定义中包含的手册只是部分列表,感兴趣的人应联系该部门获取最新的列表。