高质量的永久牧场可以具有良好的物种多样性,结构良好的土壤和高土壤碳储备的农业生产力。但是,有时永久的牧场可能存在压实问题,物种多样性和生产率低。在这些情况下,用草药Ley混合物进行监督是合适的。被监督的试验,Herbal Ley Enhancement Network(Helen)是由受保护景观(FIPL)的耕种资金建立的。康沃尔郡国家景观的六名农民试用了不同的建立方法,并由康沃尔野生动物信托基金和农场碳工具包进行了评估。农场净零监测者威尔和凯特·马丁(Will)和凯特·马丁(Kate Martin)是审判的参与者,并主持了这次会议,讨论他们的发现。感谢国家彩票社区基金会为农场净零项目提供资金,这使这项活动成为可能。
乳业农业是南非经济和粮食安全的重要贡献。然而,南非与世界其他地方一样,由于动物福利的关注和对温室气体(GHG)排放的贡献而受到审查。为解决温室气体缓解措施,我们构建了一个农场级的系统动力学模型,以评估农场上碳(C)的排放,捕获和存储,以确定农场是C(源)或序列官(即水槽)的C(即源)或序列化剂的净发射器。我们考虑了营养流,饲料的类型和数量,废水管理系统,与牛群动态有关的各种参数以及对农场经济的整体影响。由此产生的在线乳制品环境可持续性工具(命运)可以帮助奶农采取可持续实践,并提高竞争力和财务可持续性,同时降低农场的排放概况,从而建立价值链和消费者信任。命运可以被视为一种科学知识的循证工具,用于估计,监测和了解乳制品生产系统中的营养和C流。它也是一种基于Web的工具(请参阅https://ssetresearch.org.za/destiny-tool/),它允许远程用户,研究人员,研究人员,从业人员,农民和技术人员便于访问,同时将系统动态模型集成到与农场现实。
内布拉斯加州是农业技术应用方面的领先者之一,这推动了该州转向雇用熟练使用技术和数据分析的工人。一个显著的例子是使用 GPS 导航的拖拉机和收割机,这减少了重复性和体力要求高的任务中对体力劳动的需求。自动化机械可以高效地种植、监测和收获农作物,从而减少所需的田间工人数量。根据美国农业部 2023 年农场计算机使用和所有权报告,55% 的内布拉斯加州生产商正在采用某种形式的精准农业,例如 GPS、无人机和电子标签。因此,农场劳动力变得更小,更专业化。
公众参与不考虑种族,颜色,国籍,年龄,性别,宗教,残疾或家庭地位。讲习班将根据《美国残疾人法》举行;李县不会在其服务,计划或活动中歧视合格的残疾人。需要辅助援助,翻译服务或合理住宿参加的人,应与Pasco County ADA协调员,Heather Grimes,Pasco County ADA协调员(727)815-7181或ADA@Pascococlerk.com联系。将免费提供请求者的住宿。请求应在此研讨会前至少提出五个工作日子。
预计气候变化会预计更频繁和恶劣的天气事件。美国联邦政府提供计划,以帮助生产者减轻这些不利事件的财务影响,其中最大的是美国农业部,联邦作物保险计划(FCIP)。已经探讨了未来气候场景下对FCIP支出的潜在影响,但大多数分析都集中在对现场作物的影响上。气候变化也可能影响饲料商品和牲畜生产者。牧场,牧场和饲料(PRF)保险计划旨在帮助生产者减轻与缺乏降水有关的财务损失。付款。付款金额取决于降水量减少,生物量价值的变化以及参与该计划的情况。本报告提供了对降水(使用气候估计值),生物量(使用牲畜牧场模型)和未来参与该计划的预计更改。结果表明,预计净支付(定义为赔偿金,以及溢价补贴,减去总保费)的范围从每年的平均值约4.95亿美元到每年2024年至2050年之间的每年26.3亿美元,而平均每年的净付款平均净支付在2020年的平均净付款中,而平均净付款为6.03亿美元(在2024年计算中)。
这些链接在农业和粮食系统中甚至更强。生物多样性损失与食品系统紧密相关,这对生态系统和人类福祉都引起了重大关注。尽管生物多样性对于维持粮食系统的重要性很重要,但全球粮食系统是生物多样性损失的主要驱动力。农业,尤其是在过去的50年中,它是栖息地损失的主要驱动力,占全球所有土地利用变化的80%,主要是通过自然生态系统用于作物生产和牧场的转换。4影响生物多样性的栖息地丧失和分裂在生物群落和地理之间可能有很大差异。5然而,在65%的陆地生态系统中,土地利用压力与生物多样性完整性的丧失相关,超过了地球边界框架中生物多样性的“安全操作空间”的阈值6。7
RWE 在美国 RWE 是美国顶级的可再生能源公司。该公司在美国可再生能源行业拥有超过 15 年的经验,在开发、建设和运营可再生能源设施方面拥有出色的业绩记录。RWE 在美国拥有约 2,000 人的团队,全力致力于推动北美的清洁能源转型。我们与合作伙伴一起为客户开发创新解决方案并推动技术进步,帮助重塑子孙后代的能源供应。RWE AG 的子公司 RWE Clean Energy 运营着一个可再生能源组合,包括 9.8 千兆瓦 (GW) 的陆上风电、太阳能和电池存储装机容量,是美国第三大可再生能源公司和第三大太阳能所有者和运营商,业务遍及美国大多数州。RWE Offshore Wind 的子公司 RWE Offshore Wind Holdings 是唯一一家在东、西和墨西哥湾沿岸拥有海上风电租赁区的美国开发商,其中包括该公司的第一个商业规模浮动风电项目。作为 RWE 集团“绿色增长”战略的一部分,该集团计划在全球范围内将其投资组合扩大到 65 吉瓦以上的净装机容量,并在 2024 年至 2030 年期间在全球范围内投资 550 亿欧元,该公司已拨出约 200 亿欧元来大幅增加其在美国的运营资产基础,这得益于超过 36 吉瓦的陆上风电、太阳能和电池存储项目以及 6 吉瓦的海上风电项目,这为美国最大的开发平台之一提供了支持
一致气候缓解,适应和生物多样性的承诺和策略采用了整体方法,从而允许不同的承诺和策略相互加强。以这种方式,考虑到NBSAP中确定的生物多样性优先级,可以更新或计划NDC和小睡,反之亦然。第二,在孤岛中计划和更新NDC,小睡和NBSAP可能会导致零散的努力,并可能导致权衡,重复工作或不适(请参阅Box 2)。对当前和未来的气候以及生物多样性的风险和脆弱性有清晰的了解可以为气候和生物多样性行动的识别和实施提供信息。这意味着确保选定的缓解和适应措施对生物多样性不利,并对当地社区产生不利影响;同时,确保所选的生物多样性行动是“气候知情的”,即,考虑到当前和未来的气候对生态系统和生物多样性的影响被考虑在内,并最大程度地提高了它们的缓解和缓解和适应性。
已经研究了土壤有机物的农艺益处已有数百年历史了,但是当代重点已经扩大,以询问土壤有机碳(SOC)的长期储存如何有助于缓解气候变化。了解广阔的牧场中SOC隔离的潜力对于气候变化政策,农业土地管理和碳市场机会至关重要。在这篇综述中,我们评估了已发表的现场试验和建模研究的证据,用于在管理牲畜放牧的澳大利亚牧场土壤中进行隔离。我们发现,与新管理有关的高质量SOC股票变化数据的长期研究很少,我们的分析受到数据限制,研究之间的冲突以及高度可变的气候,土壤和跨生产系统的景观条件的限制。降雨和土壤特性是牧场中SOC股票变化的主要决定因素,并且很难检测到这些环境中的管理影响。但是,有一致的证据表明:(1)在现有草草中播种更多的生产性草或豆类通常会增加SOC股票; (2)长时间的长期库存与SOC净损失有关; (3)放牧或排除放牧会导致SOC的增加,尤其是在退化的土壤中; (4)从种植到永久牧场的转换导致隔离,受管理历史的影响; (5)旋转放牧策略表明,相对于连续放牧,对SOC股票的影响可忽略不计; (6)水块最初增加的SOC库存,但尚未证明持久性。我们讨论了在不确定性以及牲畜生产的相关利益和相关利益和权衡取舍的情况下,在牧场上进行SOC隔离的机会,并提出建议以改善主要管理策略的证据库。
由于输电公司 Southwest Power Pool 是一家区域输电运营商 (RTO),其 14 个州服务区内的任何实体都可以购买其电网产生的电力。这可以是任何当地公用事业公司,如 Black-Hills Energy 或 West River Electric Association。美国政府也可以购买电力供埃尔斯沃思空军基地使用。南达科他州以外的其他公司可以以套利方式购买电力。CRR 生产的电力将留在该地区,但买家将获得其当地电力的信用。