为了制定有效的农业产业土地利用规划政策,了解其位置、其存在的原因、其利用的机会以及面临的挑战非常重要。本概况详细介绍了东南部和高原地区的主要农业产业及其与供应商、加工设施和市场的互动。确定农业的重要性可使地方议会在土地利用规划中认可和管理农业。通过为战略规划提供证据基础,农业用地和当地以农业为基础的经济将在规划工具中得到保护和支持。该地区必须在当地环境中保留农业生产。农民和城市人口都能从中受益,这体现在减少食物里程和来源,以及便利设施、研究和旅游机会。该地区独一无二,靠近堪培拉、南海岸和悉尼。在农村土地方面,规划由地方议会管理,以东南部和高原地区规划 (2017) 为指导。该区域规划明确传达了保护和利用该地区农业产业、基础设施和农村土地的必要性。
“交易”的定义包括持有、占有、照管、保管或控制、生产、制造或供应、进口、获取、购买、销售、交换、处置、移动、释放、使用、繁殖、种植、饲养、喂养或培养、实验、展示、与他人达成协议或其他安排、同意交易、促成或允许交易或法规规定的任何交易或参与交易、生物安全事务或承运人的行为。《新南威尔士州生物安全法》2015 年第 12 条
气候变化仍然是地球面临的最大挑战。政府间气候变化专门委员会第六次评估报告确认,在所有排放情景下,全球地表温度至少将持续上升到本世纪中叶。除非未来几十年二氧化碳 (CO2) 和其他温室气体排放大幅减少,否则全球变暖将在 21 世纪超过 1.5°C 和 2°C。2 新南威尔士州政府的东南部和高原气候变化快照(图 2 和 3 2 )显示了气候变化对该地区在近期(2030 年)和远期(2070 年)的预计影响。该计划支持新南威尔士州政府的目标,即到 2050 年实现净零排放,并提高新南威尔士州对气候变化的适应力。
a) 这些河流是季节性的 b) 这些河流是常年性的 c) 这些河流的流量不依赖于降雨 d) 这些河流流经高原地区 2) 亚马逊河流域西部的公路发展受到限制,因为 -------------------
来自得克萨斯州公园和野生动物部(2023年):“斑点低音原产于德克萨斯州东德克萨斯州的一部分,从瓜达卢佩河到红河,不包括爱德华兹高原地区。”来自Fuller等人的美国地位。(2023):“从俄亥俄州南部和西弗吉尼亚州到堪萨斯州东南部的密西西比河盆地,以及从佐治亚州查塔胡奇河(可能引入的)到达瓜达卢普河(Page and Burr 1991)的南部到南部的墨西哥湾斜坡排水。”来自德克萨斯公园和野生动物部(2023年):“斑点低音原产于从瓜达卢佩河到红河的东德克萨斯州部分地区,不包括爱德华兹高原地区。”根据Fuller等人的说法。(2023),在以下状态下已经报道了微骨的非土著。观察年,分水岭和人口状况(一个或多个流域),其中报道了括号中的报道。
随着农业成本和能源在农业中的利用增加,在山地上单米制的传统实践既不可持续,也不是环保的。有必要确定具有高能量效率,生产力和低全球变暖潜力(GWP)的作物多样化选择。在本实验中,完成了三年(2016-2019)的包含系统分析(MCP)系统,即米饭(R),纤维小米(FM),黑克(BG),马(HG),HG),鸽子(HG),Pigeon PEA(PP)和四个Intercropped Systems VIZ。R + BG,R + HG,FM + BG和FM + Hg。 关键目标是评估这些多样的生产系统的能源,碳平衡和GWP的流量。 水稻被记录为一种能量偏竭作物(27,803 MJ ha-1),而马克的含量是最低的能量用途(26,537 MJ ha-1)。 鸽子豌豆(130,312 MJ HA-1)和多样化的间作系统(142,135 MJ HA-1)的总能量输出分别比单养殖系统高65.3%和80.3%。 大米和水稻基间生产系统显示出更高的碳足迹(1,264–1,392千克CO 2等级 ha -1)。 结果表明,R + BG和R + Hg是最能量的生产系统,具有较高的能量比(5.8和6.0),较高的碳效率(7.41和8.24)以及碳可持续性指数(6.41和7.24)(6.41和7.24),与3.30、3.61、3.61,以及2.61相对于3.30、3.61,以及2.61的观察。 平均而言,稻米和大米的生产系统的GWP比其他生产系统高7.4倍。R + BG,R + HG,FM + BG和FM + Hg。关键目标是评估这些多样的生产系统的能源,碳平衡和GWP的流量。水稻被记录为一种能量偏竭作物(27,803 MJ ha-1),而马克的含量是最低的能量用途(26,537 MJ ha-1)。鸽子豌豆(130,312 MJ HA-1)和多样化的间作系统(142,135 MJ HA-1)的总能量输出分别比单养殖系统高65.3%和80.3%。大米和水稻基间生产系统显示出更高的碳足迹(1,264–1,392千克CO 2等级ha -1)。结果表明,R + BG和R + Hg是最能量的生产系统,具有较高的能量比(5.8和6.0),较高的碳效率(7.41和8.24)以及碳可持续性指数(6.41和7.24)(6.41和7.24),与3.30、3.61、3.61,以及2.61相对于3.30、3.61,以及2.61的观察。平均而言,稻米和大米的生产系统的GWP比其他生产系统高7.4倍。在生产率方面,鸽子和FM + Hg的含量较高,水稻等效产量为8.81和5.79 t ha-1,有益成本比分别为2.29和1.87。因此,本研究表明,基于木豌豆和纤维小米的间作系统是印度东部地区的雨水高地农业生态系统的最合适的农作物多样化选择。
这些政策文件的相关方面包括: - 目标是到 2050 年在新南威尔士州实现净零排放,到 2030 年将排放量减少到 2005 年水平的 70% 以下 - 指出新南威尔士州所有燃煤发电厂都计划在未来二十年内关闭 - 确定新南威尔士州的可再生能源区 (REZ),旨在鼓励对新的电力基础设施的投资和释放额外的发电能力,以确保新南威尔士州的能源安全可靠 - 区域目标以支持该州向低排放过渡以及理事会目标以促进可再生能源生产;以及 - 将东南部和高原地区定位为可再生能源卓越的中心。
为了实现脱碳目标,世界各地都在增加太阳能开发。由于每兆瓦 (MW) 的发电能力需要五到十英亩的土地,因此必然会发生土地使用冲突。华盛顿州已要求到 2045 年实现无化石燃料电力,因此太阳能开发商对此表现出了极大的兴趣,并提出了许多提案。该州阳光明媚的哥伦比亚高原地区尤其受到关注。由于一些县试图保护其农业用地,土地使用冲突已经发生。双重用途可能是解决土地使用冲突的一种方法,既可以增加太阳能发电,又可以维护农田并提供重要的生态系统服务。一项 2022 年的研究发现,密歇根理工大学进行的一项调查中,近 82% 的受访者表示,如果将太阳能与农业生产相结合,他们将更有可能支持其社区的太阳能开发。5 双重用途还提供了平衡粮食生产和可再生能源目标的潜力。在适当的条件下,农作物和太阳能生产结合在一起可以做得更好。6