出版日期:2025/02/19摘要:农业生态分区(AEZ)是可持续农业计划和资源管理的关键框架,整合了生物物理属性和社会经济因素。本文探讨了斯里兰卡AEZ的历史演变和当前状态,重点介绍其在应对诸如气候变化,农作物适应性和灾难管理等现代挑战方面的应用。该研究评估了现有分区框架的局限性,强调需要结合先进的地理空间技术,动态的气候数据和全面的水平衡指标。建议包括通过预测的气候场景增强分区标准,并整合传统的灌溉系统以弹性。通过使斯里兰卡的AEZ实践与全球标准保持一致,本研究旨在确保支持粮食安全和生态保存的适应性和可持续的农业系统。关键词:农业生态分区,气候适应,自然资源管理。如何引用:S.W.M.J.D.premarathna; T.D.C.Pushpakumara(2025)评估斯里兰卡可持续发展的基于农业生态区的管理策略。国际创新科学与研究技术杂志,10(1),2713-2721。 https://doi.org/10.5281/zenodo.14891737
在干旱地区,过度用水威胁着农业可持续性和整体生计。 必须最大程度地减少用水量解决这些问题。 日期棕榈(Phoenix dactylifera L.)是象征性的干旱地区和主要的水消费者作物。 将当前的灌溉系统定制到新的水,效率高效的系统中可以帮助应对这种作物的水消耗。 与植物相关的微生物群落对于农业可持续性至关重要,可以提高受水稀缺威胁的地区的用水效率。 因此,当将农业系统适应当前的全球变化设置时,应认真考虑这些社区。 但是,目前尚无有关这些修饰对日期棕榈微生物群落的影响的信息。 这项研究强调了不同土壤水系统(洪水和滴灌,自然条件和废弃农场)对不同土壤深度处的棕榈根真菌群落的影响。 调查结果表明,土壤水系统对真菌群落有明显影响,并且滴灌减少了真菌的多样性,但增加了丰富的羊膜菌根真菌。 我们表明,在所有采样深度上,这些效果都是相似的。 最后,由于根建筑是吸水的主要决定因素,因此我们在这些不同的土壤水系统下揭示了根建筑的不同行为至160 cm的深度。在干旱地区,过度用水威胁着农业可持续性和整体生计。必须最大程度地减少用水量解决这些问题。日期棕榈(Phoenix dactylifera L.)是象征性的干旱地区和主要的水消费者作物。将当前的灌溉系统定制到新的水,效率高效的系统中可以帮助应对这种作物的水消耗。与植物相关的微生物群落对于农业可持续性至关重要,可以提高受水稀缺威胁的地区的用水效率。因此,当将农业系统适应当前的全球变化设置时,应认真考虑这些社区。但是,目前尚无有关这些修饰对日期棕榈微生物群落的影响的信息。这项研究强调了不同土壤水系统(洪水和滴灌,自然条件和废弃农场)对不同土壤深度处的棕榈根真菌群落的影响。调查结果表明,土壤水系统对真菌群落有明显影响,并且滴灌减少了真菌的多样性,但增加了丰富的羊膜菌根真菌。我们表明,在所有采样深度上,这些效果都是相似的。最后,由于根建筑是吸水的主要决定因素,因此我们在这些不同的土壤水系统下揭示了根建筑的不同行为至160 cm的深度。这项研究的结果为棕榈根建筑和相关的真菌群落提供了新的见解,尤其是在供水危机的背景下,这推动了农业系统的适应性。
向低碳电力系统的过渡需要具有成本效益的能源存储解决方案。本研究首次对大陆规模的微型抽水蓄能进行了评估,并建议使用农业水库(农场水坝)来大幅降低建设成本。澳大利亚大陆是国际上其他干旱和温带地区的代表性案例研究。通过对澳大利亚 170 万座农场水坝的新调查,我们确定了 30,295 个有前景的抽水蓄能站点,这些站点的水坝与水坝和水坝与河流水库的配置方式相同。平均每个站点附近的水库(132 米)水头高度较高(32 米),排水量较大(52 千瓦时)。然后,我们将代表性的微型抽水蓄能站点与商用锂离子电池进行了对比,以用于太阳能灌溉系统。尽管抽水蓄能的放电效率较低(68%),但由于其存储容量高,对于较大的单周期负荷(约 41 千瓦时/天),其成本降低了 30%(0.215 美元/千瓦时)。通过利用现有的农场水坝,微型抽水蓄能可能支持农业社区采用可靠的低碳电力系统。
我们在绩效审计、检查和特别项目中发现了 209 起浪费案例,价值约为 15 亿美元。这些案例包括缺乏明确项目目标、绩效衡量标准和质量数据来支持管理决策的计划和项目,以及未使用、废弃或造成安全隐患的资产。例如,在审查阿富汗儿童阅读计划时,我们发现四分之一接受检查的学校的校长和教师发现提供给学校的书籍状况不佳,该计划旨在通过向学校提供书籍来支持教育服务。6 另一个例子是,在审查美国国务院昆都士省的“优秀表现者倡议”项目时,我们发现一个为社区使用而建的体育场没有被使用。据我们会见的设施主管说,体育场没有被使用,因为它的设计不适合举办足球比赛,也没有一个正常运行的灌溉系统。据负责该省的官员称,禁毒部没有与他们协调以确保满足设计要求。此外,尽管该体育场使用率低且相对较新,但 SIGAR 发现该设施和场地遭到损坏,因为阿富汗国家安全局 (NDS) 将该体育场用作军事行动基地
概述租赁性兴奋地宣布可再生能源艾格里普尔(REAP),这是一种专门针对大型农场企业设计的尖端清洁能源解决方案,利用重力喂养的中心灌溉系统。收获使农场能够季节性收回清洁能源,大大降低运营成本并支持当地电网。关键特征是创新的能量回收:从重力喂养的灌溉水中收获动能,将其转化为清洁,可再生的电力。季节性适应性:针对季节性使用进行了优化,以确保高峰期间的能量回收。集成系统:与现有的中心枢轴灌溉基础架构无缝集成。可持续农业:通过减少对外部能源的依赖来促进可持续的农业实践。网格支持:盈余能量可以馈入本地网格,从而增强社区能源的弹性。福利成本节省:能源支出的大幅降低,有助于整体农场盈利能力。环境影响:减少温室气体排放,与可持续性目标保持一致。能源安全:提供可靠的可再生能源来源,减少了能源价格波动的脆弱性。社区贡献:通过向电网贡献清洁能源来增强当地能源基础设施。
2024 年 4 月,初级产业取得了一些积极成果。由于面包果、山药和椰子出口量增加,当月农产品出口总额增长了 14.7 吨(3.8%)。这反映了 2024 年初面包果丰收的季节。尽管如此,农产品出口总收入略有下降,下降了 0.01 百万美元(0.04%),这可能表明收入滞后。该行业目前正在进行几个项目,旨在提高出口的数量和质量。其中包括 Nishi Trading 的农业投资,这将大大有助于降低因季节性工人计划而流向国外而产生的高劳动力成本。他们引进新技术和先进机械将简化运营,例如,以前每天需要八名工人完成的任务只需两名工人即可完成。生产力和效率的提高不仅会提高运营和出口能力,还会降低当地食品价格并提高汤加的出口水平。其他项目还包括智能灌溉系统和改进的西瓜冷藏库,以及改进的熏蒸服务。与此同时,作为汤加鱼类通道项目的一部分,12 艘船只和其他海洋设备被移交给瓦瓦乌社区,该项目预计将促进海洋部门的活动。
领导。作为一个国家,我们目前在这方面比其他任何事情都幸运,因为以自己的名字命名这些政策的伟人有另一位伟大的总统作为他的继任者,他的政府最庄严地承诺支持这些政策。我支持罗斯福政策,因为这些政策把我们所有人的共同利益置于我们中一些人的私利之上;因为他们认识到小人物的生计对国家比大人物的利益更重要;因为他们反对目前一切以抢劫未来为代价的无用浪费;因为他们要求全面、理智、有序地开发我们所有的自然资源,不要忘记我们的河流;因为他们坚持机会平等,谴责垄断和特权;因为他们抛弃了虚假的问题,直接处理与我们所有人的福祉真正相关的重要问题,最重要的是,因为在这些政策中,普通美国人总是、在任何地方都占据着首位。我打算在我还有能力的时候为他们辩护。Xewell 为工作辩护。主要发言人之一是 FH Newell,美国垦务局局长。他的主题是“国家灌溉系统”。Newell 先生部分说道:“国家灌溉的现状是,成千上万的公民无需纳税人付出任何代价就可以获得住房。自垦务法通过以来已经过去了七年。根据该法案的实施,在西部十三个州和两个领地修建了灌溉工程,水资源得到保护并适合
ABIS 阿穆-布哈拉灌溉系统 ADB 亚洲开发银行 AOI 影响范围 BESS 电池储能系统 CC 民法典 CHS 社区健康与安全 DC 直流 EBRD 欧洲复兴开发银行 EHS 环境、健康与安全 EIA 环境影响评估 EPC 工程、采购和施工 E&S 环境和社会 ESAP 环境和社会行动计划 ESIA 环境和社会影响评估 ESMP 环境和社会管理计划 ESMS 环境和社会管理体系 ESP 环境和社会政策 GBVH 基于性别的暴力和骚扰 GIIP 良好的国际行业实践 GM 申诉机制 IFC 国际金融公司 ILO 国际劳工组织 JE Juru Energy LRP 生计恢复计划 LC 土地法 LILO 线路输入 线路输出 LLC 有限责任公司 MNR 自然资源部 NEGU 乌兹别克斯坦国家电网 NTS 非技术摘要 O&M 运营和维护 OHS 职业健康与安全 OHTL 架空输电线路 PIT 项目实施团队 PPA 购电协议 PR 绩效要求PS 性能标准 PV 光伏 ROW 通行权 SanPiN 乌兹别克斯坦卫生法规和规范 SEP 利益相关方参与计划
工作任务的描述3.1.1基于传感器,地理空间和数字作物,土壤,水和结构监测和建模(M1-M36)任务负责人:CNR [Mirco Boschetti&Piero Toscano];涉及的合作伙伴:Unibo,Uniba,Unimi,Unina,Polimi,unipg,unipr,cnh,ibf,Tel-tel-on-on-on-on-on-on-on-On-on-On-on-ocximal和遥控传感器将在选定的现场条件下进行开发和测试,以评估和验证其性能。基于传感器的方法将由地理空间技术,地理学,地理上加工和数字模型集成和驱动。图像分析和人造视力预计将被广泛采用,以提供有关关键信息元素的数据,例如作物物候,种子成熟度,蔬菜生长和水果大小。这项工作不仅将集中在生产投入上,例如土壤使用,水和肥料的应用和监测,而且还集中在作物质量和数量参数上。将开发对管理输入的作物反应模型,以提供实时管理解决方案,以实现高效且优化的输入校准,以构建农作物的多层“数字双胞胎”(以及相关的基础架构(例如灌溉系统,结构和设施),嵌入了各种农业系统所需的所有相关信息。为新的智能结构和植物的设计和优化控制以及现有农场设施的脱碳和改造的能源监测和建模也将被应用。
水是农业生产力的基本要求。在农业领域,传统能源发电会产生大量碳足迹,用于通过管井抽水。在过去的几十年里,向可再生资源的过渡转变不断增加,从而实现了环境脱碳,并被认为是发电的可行解决方案。为了协助并提供这种模式转变的路线图,拟议的研究通过对发展中国家四个独立站点的独立系统和电网连接系统进行比较分析,对灌溉系统进行了技术经济和环境分析。光伏系统与电网集成,可进行能源购买和销售 (PV + G (P + S)),被证明是最优配置,能源成本 (COE) 分别为 $0.056/kWh、$0.059/kWh、$0.061/kWh 和 $0.068/kWh,而净现值 (NPC) 分别为 $7,908、$20,186、$25,826 和 $34,487,使用寿命为 25 年。此外,还基于不确定变量(例如电网购电 (GPP) 和平均太阳辐射 (GHI))进行了敏感性分析,以检查系统的优化行为。环境分析结果表明,与传统能源相比,(PV + G (P + S)) 系统的碳影响相对较小。这种配置还可以通过将多余的太阳能光伏能源出售给电网来防止过量取水。此项研究为实体未来的优化提供了政策框架洞察。