农业气象模型引入的机械农业学模型的建设物候仿真仿真干物质生产的数值方法应用于农业培养的生长增长建模潜在的生产力建模氮气建模氮限制现有模型
环境与气候科学部,布鲁克海文国家实验室,厄普顿,11972,美国,国家大气研究中心(NCAR),科罗拉多州,80307,美国,空间物理实验室,维克拉姆萨拉巴伊空间中心,特里凡得琅,695022,印度,物理研究
V3研究包括一份利益相关者报告和随附的技术报告。利益相关者报告提供了针对不同受众量的V3关键发现的简洁概述。这包括新加坡政府机构和参与下游影响研究,政策制定和适应计划的东南亚对应者。它还为高等教育及其他地区的当地研究人员以及对气候变化和可持续性感兴趣的公众设计。为了全面的理解,该技术报告深入研究了V3的方法论,全球气候模型(GCMS)的全球和区域预测,GCM的评估和子选择,SINGV-RCM的设置,降低尺度模拟的评估,偏置调整,偏见调整,机构气候变化的预测以及SEA级别的Singapore和Singapore和Singapore和Singapore和Singapore和广阔的区域。请参阅第2章介绍有关更多详细信息。
每6 - 7年,政府间气候变化小组(IPCC)发布评估报告,这些报告提供了有关有关气候变化,其影响和未来风险的科学,技术和社会经济知识状态的最新信息,以及降低气候变化的速度的选择。IPCC在其最新和第六个评估周期中,在物理科学基础上生产了工作组(WG-I)报告,WG-II关于影响,适应和脆弱性的报告,《 WG-III关于气候变化缓解的WG-III报告》,以及最终的合成报告。尽管这些报告可用于告知全球和大规模的气候变化,但它们缺乏评估区域和地方层面的气候变化并指导适应计划的必要粒度。因此,作为新加坡第二次国家气候变化研究(V2)的后续,新加坡的第三个国家气候变化研究(V3)为新加坡和更广泛的东南亚(SEA)地区提供了高分辨率的气候变化预测,并通过动态降低了粗分辨率的全球气候模型模型。这个新数据集可以很容易地用于适应计划,从而有助于保护新加坡免受气候变化的不利影响。
当前状态和主要气候驱动因素的预期状况。ElNiño条件盛行,整个太平洋中部和东部的赤道海面温度(SSTS)高于平均水平。条件可能会持续到2024年3月至5月。正面的印度洋偶极子(IOD)仍然活跃,并且在印度洋西部的大部分地区都比正常温度温暖。Madden-Julian振荡(MJO)目前在印度洋西部有所增强,预计将向东方传播,并在本月的第二周在东印度洋东部繁殖。到本月底,幅度可能会在第三周和西太平洋上到达海上大陆。气候模型的校准气候可预测性工具(CPT)用于将全局模型输出降低到局部规模。这些结果表明,南部环礁和中央环礁的大部分地区的降雨量高于正常的降雨量,而2024年1月在该国其他地区的降雨量低于正常的降雨。
B'1计算学院,国民国民大学,长沙410073,中国。电子邮件:C。Liu,liuchenyi 1013@nudt.edu.cn; R. yi,yirenjiao@nudt.edu.cn; C. Zhu,zhuchenyang07@nudt.edu.cn; K. Xu,kevin.kai.xu@gmail.com。 2脊柱外科系,中国南部第二千叶医院,中国长沙410011。 电子邮件:chenfei1972@csu.edu.cn()。 3临床护理教学和研究科,第二千叶医院,长沙410011,中国。 电子邮件:csdenglu1026@csu.edu.cn。 4国民大学国民大学气象与海洋学学院,中国长沙410073。 电子邮件:zhenglintao13@nudt.edu.cn。 5北京跟踪与通信技术研究所,中国北京100094。 电子邮件:kelexuebi2009@163.com。 收到的手稿:2022-05-12;接受:2022-08-16'电子邮件:C。Liu,liuchenyi 1013@nudt.edu.cn; R. yi,yirenjiao@nudt.edu.cn; C. Zhu,zhuchenyang07@nudt.edu.cn; K. Xu,kevin.kai.xu@gmail.com。2脊柱外科系,中国南部第二千叶医院,中国长沙410011。 电子邮件:chenfei1972@csu.edu.cn()。 3临床护理教学和研究科,第二千叶医院,长沙410011,中国。 电子邮件:csdenglu1026@csu.edu.cn。 4国民大学国民大学气象与海洋学学院,中国长沙410073。 电子邮件:zhenglintao13@nudt.edu.cn。 5北京跟踪与通信技术研究所,中国北京100094。 电子邮件:kelexuebi2009@163.com。 收到的手稿:2022-05-12;接受:2022-08-16'2脊柱外科系,中国南部第二千叶医院,中国长沙410011。电子邮件:chenfei1972@csu.edu.cn()。3临床护理教学和研究科,第二千叶医院,长沙410011,中国。电子邮件:csdenglu1026@csu.edu.cn。 4国民大学国民大学气象与海洋学学院,中国长沙410073。 电子邮件:zhenglintao13@nudt.edu.cn。 5北京跟踪与通信技术研究所,中国北京100094。 电子邮件:kelexuebi2009@163.com。 收到的手稿:2022-05-12;接受:2022-08-16'电子邮件:csdenglu1026@csu.edu.cn。4国民大学国民大学气象与海洋学学院,中国长沙410073。电子邮件:zhenglintao13@nudt.edu.cn。 5北京跟踪与通信技术研究所,中国北京100094。 电子邮件:kelexuebi2009@163.com。 收到的手稿:2022-05-12;接受:2022-08-16'电子邮件:zhenglintao13@nudt.edu.cn。5北京跟踪与通信技术研究所,中国北京100094。电子邮件:kelexuebi2009@163.com。 收到的手稿:2022-05-12;接受:2022-08-16'电子邮件:kelexuebi2009@163.com。收到的手稿:2022-05-12;接受:2022-08-16'
co 2气液吸收是具有碳捕获和存储(BECC)的生物能源最相关的技术之一。目前建议在压力/温度旋转过程中碳酸钾作为最可行的BECC过程,在该过程中,它缓冲了CO 2与羟基离子的吸收反应。在整个过程中,溶剂加载在进入吸收器之前将吸收器进入高度之前从低点变化。对于工艺设备的尺寸,在任何情况下都必须知道吸收动力学。为了研究动力学参数,开发了测量设置,并在50至75°C之间测量了溶剂载荷为0.3至0.7的CO 2吸收液的溶剂溶液。通过将CO 2吸收到纯水中来测量传质系数。反应速率常数K OH的获得值显示在增加溶剂载荷时激活能的减少。通常,溶剂加载的增加会导致K OH的值增加。但是,由于较高的负载下pH值较低,可观察到的吸收率降低。一种克服碳酸钾的动力学限制的方法是吸收启动子的利用。在吸收过程中合成并测试了模仿化合物锌(II)循环的碳赤铁蛋白酶。在研究条件下,未发现Zn(II) - 循环的促进作用。
研究的目的:了解农田生态系统的碳预算和气象因素的影响有助于对碳预算和低碳农业生产实践的科学评估。研究领域:2019年中国新南北的Songnen Plain。材料和方法:根据数学统计和碳平衡方程方法,基于典型的玉米农田生态系统的涡流和土壤异养的呼吸观测。主要结果:土壤呼吸速率(R S)和组成受到表面土壤温度(T S)和水含量(W CS)的协同作用的影响和控制。t扮演着领导角色,而W CS发挥了重要作用。t s和w cs对异养呼吸率(R H)的影响最大,其次是R S和自养呼吸率(R A)。净生态系统生产率的每日变化与每日平均空气温度,潜热通量和明智的热通量相关。年度碳收入为1139.67 g C M -2,年度碳支出为456.14 g C M -2,2019年的年碳预算为-683.53 g C M -2。考虑到玉米谷物的产量(-353.44 g C M -2)在收获时移出现场,但净生态系统碳平衡为-330.09 g C M -2;然后是2019年的碳汇。通过充分利用气候资源并改善农业管理,农田生态系统中的碳汇增加了。其他关键词:玉米农田生态系统;土壤呼吸。引用:gao,·yg;王,·m;江,·lq; Zhao,·F;高,f;赵(2023)。研究亮点:土壤呼吸速率和成分受土壤温度和水含量的协同作用的影响和控制;玉米农田生态系统是碳汇。使用的缩写:温室气体(温室气体); NECB(净生态系统碳平衡); nee(净生态系统交换); NPP(净生态系统生产率); PFC(perfluorocarbons); SOC(土壤有机C)。参数:r a(土壤自养呼吸); R H(土壤异营养呼吸); R R(土壤根呼吸); R S(土壤呼吸); T S(土壤温度); W CS(土壤水含量)。中国桑宁平原典型玉米生态系统的碳预算和气象因素的动态。西班牙农业研究杂志,第21卷,第4期,E0301。https://doi.org/10.5424/sjar/2023214-20226