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农业干旱是我国目前农业生产中面临的主要问题之一,研究其脆弱性是科学应对干旱的前提。以河北省11个地级市作为研究对象,从暴露度、敏感性、适应能力3个方面选取14个指标构建农业干旱脆弱性评价体系,采用综合指数法对河北省2010、2014和2018年的农业干旱脆弱性进行时空分析,并通过因子贡献度模型分析主要影响因子。结果表明:从时间角度分析,2010-2018年河北省农业干旱脆弱性在整体上呈先上升后下降的趋势;从空间角度分析,2018年除石家庄市和承德市外,其余各地级市均处于中等及以下脆弱水平;从因子贡献度模型来看,总用水量对河北省农业干旱脆弱性的影响最大。因此,提高用水管理能力和居民节水意识,减小总用水量是降低河北省农业干旱脆弱性的关键。 相似文献
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通过分析气候变化对河北省农业生产发展的影响,提出在全省范围内可供选择的、适应气候变化的技术措施,并应用特尔菲法和层次分析法(AHP)建模,对各种水利、农业措施进行量化识别,提出了不同类型区适应性技术措施综合评价成果和适应性技术措施优先排序,进而提出了适应气候变化的农业综合节水与种植技术集成配套模式。实践应用效果表明,研究成果对于提高示范区农业适应气候变化的能力,减少水资源系统的脆弱性,确保农业生产持续稳定发展,起到了十分重要的作用。 相似文献
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为加强区域农业旱灾风险管理,对河南、山东省农业旱灾脆弱性进行评价。结合相关文献与区域实际情况,从敏感性和恢复力2个角度选取12个指标,建立评价指标体系;运用熵值法和综合指数法构建旱灾脆弱性评价模型,计算区域内各城市的农业旱灾脆弱性指数;最后采用因子贡献度模型对关键影响因素进行识别。结果表明:研究区农业旱灾脆弱性级差化特征明显,总体处于中脆弱度状态;农业旱灾脆弱性空间差异显著,河南省脆弱性程度高于山东省;河南省农业旱灾脆弱性的主要影响因素有农业人口比重、复种指数和农村居民人均收入,山东省农业旱灾脆弱性的主要影响因素是有效灌溉面积比重、单位耕地面积农业用水量和人均财政收入。 相似文献
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南阳市宛城区在2010年开始实施《河南省南阳市宛城区利用全球环境基金赠款适应气候变化农业开发项目》,区农技推广中心主要参与了农作物水肥耦合技术、高产模式化栽培技术、设施农业技术等栽培新技术的推广与应用。在工作中深切感受到气候变化对农业发展所造成困扰。 相似文献
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湖南农业干旱脆弱性分区研究 总被引:8,自引:0,他引:8
利用关联聚类法建立了湖南农业干旱脆弱性分区的指标体系。运用密切值法,建立数学模型,对湖南省97个县(市)进行了农业干旱脆弱性分区研究,并绘出了分区图。分区结果表明:极严重脆弱区11个,严重脆弱区23个,较严重脆弱区27个,一般脆弱区20个,轻度脆弱区16个。 相似文献
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旱灾是影响安徽省农业特别是粮食生产可持续发展的重要制约因素。在相同致灾强度下,灾情会随灾害脆弱性的增强而加重,因此,研究农业旱灾脆弱性对安徽省防灾减灾和农业可持续发展具有特别重要意义。根据影响旱灾脆弱性的因素和指标体系选取的原则,选择了旱灾面积比、森林覆盖率、农村人均收入等9个指标,采用加权综合评价方法对各市旱灾脆弱性进行分析,并利用聚类分析方法进行旱灾脆弱性区划。结果表明,除合肥市、阜阳市、池州市、宿州市和黄山市5个市需要采取措施降低旱灾脆弱度外,安徽省总体上农业旱灾脆弱性较弱,有较强的抗旱承灾能力。 相似文献
8.
以河南省农业综合开发项目为切入点对河南省农业领域适应气候变化的缺陷性进行了详细的分析,分别从政策,执行力和技术方面对河南省农业领域的缺陷性进行了介绍。建议农业综合开发工作需要针对这些缺陷和气候变化带来的影响认真研究和分析,从而更好地为农业的高产高效服务,促进河南省粮食核心区建设更好更快的发展。 相似文献
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《河南水利与南水北调》2011,(17):20-20
2011年7月27~30日,河南省利用全球环境基金赠款适应气候变化农业综合开发项目(简称GEF项目)培训班在南阳市举办。各省辖市、20个世行三期项目县和9个亚行项目县农开办分管主任及项目管理人员参加了培训。中国农科院新乡农田灌溉研究所、省气象局、河南农业大学等有关专家、 相似文献
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气候变化对河南省农业综合开发项目也会产生一定的影响。从气温、降水、蒸发量的变化分析气候变化对河南省农业综合开发项目的影响,从粮食生产的角度提出一些建议和措施。 相似文献
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地下水控制性临界水位及确定方法 总被引:1,自引:0,他引:1
地下水位及其变化趋势是衡量地下水资源开发是否合理的重要评判依据,为了充分反映地下水系统的功能属性和水资源管理要求,在辨析地下水控制性临界水位与上限、下限临界水位相关概念的基础上,以维系地下水资源功能、生态功能和地质环境功能可持续为目标,考虑地下水流动系统的整体性和协调性,通过构建多元量化关系模型,由各功能和类型分区单井临界水位划定成果加权得到各管理分区面水位阈值。以地下水开发利用问题较为突出的河北省平原区为研究对象,基于各代表性监测井2001—2013年水位数据构建量化关系模型,地下水控制性临界水位划定结果表明:河北省平原区浅层地下水控制性上限临界埋深阈值为1.93~13.19 m,控制性下限临界埋深阈值为10.94~27.06 m;深层地下水控制性临界埋深阈值为12.15~49.09 m。 相似文献
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为探究河北省玉米生育期旱涝演变特征,通过构建标准化前期降水蒸散指数(standardized antecedent precipitation evapotranspiration index,SAPEI)和利用气象站点逐日气象数据,对河北省1980—2020年玉米生育期内旱涝特征演变进行时空分析。结果显示:1980—2020年河北省SAPEI在玉米初始生长期、快速发育期、发育中期和成熟期4个生育阶段内波动变化区间为-1.0~1.5,且初始生长期波动呈上升趋势;SAPEI空间变化总体特征表现为初始生长期和快速发育期玉米生长气候湿润化趋势表现明显,生育中期和成熟期东部及南部气象站点表现为变旱趋势;玉米生育期内多年平均旱积指数Qdl总体呈东南高西北低的格局分布,即西北部大于东南部;多年平均渍积指数Qwl在21.07~37.85内变化,年均旱积与渍积指数的分布格局与河北省降水分布格局相呼应。研究结果可为河北省农业气象灾害风险评估和防灾减灾管理决策提供理论依据。 相似文献
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A GIS-based DRASTIC Model for Assessing Aquifer Vulnerability in Kherran Plain, Khuzestan, Iran 总被引:2,自引:1,他引:1
The Kherran plain is located in the northeast of Ahwaz in Khuzestan Province, Iran. The state of groundwater pollution is
a critical issue with increasing population and agricultural development in Iran. For this reason, vulnerability assessment
is an important factor in any policy making decision in any part of country. Focusing on this issue, the article attempts
to presents a groundwater vulnerability map for the Kherran plain. The map designed to show areas of highest potential for
groundwater pollution based on hydro-geological condition and human impacts. Seven major hydro-geological factors (Depth to
water table, net Recharge, Aquifer media, Soil media, Topography, Impact of vadose zone and hydraulic Conductivity) were incorporated
into DRASTIC model and geographical information system (GIS) was used to create a groundwater vulnerability map by overlaying
the available hydro-geological data. The output map shows that the west and southwest of the aquifer are under medium vulnerability
while small areas on northwest and east of the study area have no risk to pollution. Other parts of aquifer have low vulnerability.
For testing of the vulnerability assessment, 27 groundwater samples were collected from the different vulnerability zones
of the study area. The chemical analysis results show that the southwest and west parts of aquifer (moderate vulnerability
zones) have higher nitrate concentration relative to the rest of aquifer, that are located in low vulnerability zone. 相似文献