农业生态系统能值分析方法
农业生态经济系统能值分析指标的商榷

新的科学概念和度量标准。H T O u dm将能值定 义为产 品或劳务形成过程中直接或 间接投入应用的一种有效能
太 阳能值 。
次把能值 理论 、 法 和有关 研究 介 绍 到 中国 , 于 方 并
20 12年 出版 了我 国第一 本能 值专 著 《 态 经济 系 统 能值 3 生
分析》 。2 0多年来 , 国内外有关专家学者对 于能值 的
研究 越来 越 多 , 大大丰 富 了能值 理 论 的实证 分 析 , 尤
农 业是 国民经 济 发 展 、 国家 自给 、 会 安定 的基 础 。 社
过程中发现 , 在支持能值理论分析的指标体系中, 能值投 资率和环境负载率 2个重要: 睹标在研究 中出现很大偏 差, 值得商榷。
由于人口增长和人民生活水平的提高 , 对粮食、 能源的需
求量 不断增 大 , 们 为 了追求农 产 品数量 的增 长 , 而人 在农
能值分析以 值 为基准, 把不同种类 、 不同物质 、 不
可 比较 的能 量转换 成 同一标 准 的能值来 进行衡 量 和 比较
其是在农业生态经济系统中的研究。我 国学者对省、 市
( 区、 地 自治州) 区( 旗) 、 县、 各级区域的农业生态系统都 已有 了相当多的研究 ’ , 分析并解释 了研究 区农业 生态系统的运行特征和可持续发展 中存: i 生的问题 , 从而 为区域可持续发展决策提供 了依据 。然而 , 笔者在研究
什么是生态系统服务功能的评估方法

什么是生态系统服务功能的评估方法生态系统服务功能是指生态系统为人类提供的各种福利和价值,它涵盖了从提供食物、水和木材等物质资源,到调节气候、净化空气和水、维持土壤肥力等生态过程,再到提供美学、文化和精神享受等非物质方面。
对生态系统服务功能进行评估,有助于我们更好地理解生态系统的重要性,为决策提供科学依据,促进可持续的资源管理和环境保护。
评估生态系统服务功能的方法多种多样,下面我们来详细介绍几种常见的评估方法。
1、市场价值法这是一种直接基于市场交易来评估生态系统服务功能的方法。
例如,对于生态系统提供的木材、农产品等可以在市场上直接交易的产品,我们可以通过市场价格和产量来计算其经济价值。
以木材为例,如果一片森林每年能够产出一定数量的木材,而市场上木材的价格是已知的,那么通过两者相乘就能得出这片森林提供木材这一服务功能的经济价值。
然而,市场价值法的应用存在一定的局限性。
许多生态系统服务功能,如清新的空气、清洁的水源等,并没有明确的市场交易,难以直接用这种方法进行评估。
2、替代成本法当某种生态系统服务功能无法直接在市场上交易时,可以采用替代成本法来评估其价值。
这种方法基于这样一个理念:如果要通过人工手段来替代生态系统所提供的服务,需要花费多少成本。
比如,为了净化被污染的水达到与自然生态系统净化相同的效果,需要建设污水处理厂,那么建设和运营污水处理厂的成本就可以被视为自然生态系统净化水源这一服务功能的价值。
替代成本法能够为一些难以直接定价的生态系统服务功能提供一个相对可行的评估途径,但它也存在一定的不确定性,因为替代方案的选择和成本计算可能存在多种可能性。
3、效益转移法这是一种基于已有的研究成果和评估数据,将在一个地区或情境中得到的生态系统服务功能价值评估结果,应用到其他类似地区或情境中的方法。
例如,如果在某个地区已经对森林的生态服务功能进行了详细评估,得出了相应的价值,那么在另一个具有相似生态特征的地区,可以参考已有的评估结果来估算其森林的生态服务价值。
农业生态系统能值分析方法_张耀辉

代号或表达式 Symbol or expression
R N F
R1 I= R+ N
太阳能值ΠEsej Solar emjoules
6620 228
1482
14452 总能值投入 能值产出 热带农产品 畜产品 渔产品 总能值产出
代号或表达式 Symbol or expression
1129kgΠm3 ×3120 ×1010 m2 ×12195m2Πs ×(3193 ×10 - 3 mΠs·m) 2 ×311536 ×107 sΠɑ×663 = 1172 ×1020 sej
雨水势能能值 = 雨水势能能量 ×太阳能值转换率 = 农业用地面积 ×平均海拔高度 ×平均
(3)
降雨量 ×密度 ×重力加速度 ×太阳能值转换率 = 3120 ×1010 m2 ×300m
太阳光能值光辐射能?太阳能值转换率农业用地面积太阳辐射强度太阳能1转换率31201010m21041104106411868jcm2?13191020sej风能值风能?太阳能值转换率高度空气密度农业用地面积涡流扩散系数风速梯度变化率21000m21129kgm331201010m212195m2s3193103ms?m2311536107s66311721020sej雨水势能能值雨水势能能?太阳能值转换率农业用地面积平均海拔高度平均3降雨?密度重?加速度太阳能值转换率31201010m2300m175818mm1031000kgm3918ms28888141701020sej雨水化学能值雨水化学能?太阳能值转化率农业用地面积平均降雨?雨水的吉布斯自由能密度太阳能4值转换率31201010m2175818mm1034149103jkg1000kgm315444391101020sej海潮能值海潮能?太阳能值转换率大陆架面积015潮汐?高度2重?加速度0115212521011m2015706o112m21025kgm2918ms201123564271101020sej为避免重复计算根据能值?论同一性质的能?投入只取其最大值
《农业生态学》实验实习指导

(2)在组分确立后,分别确定各亚系统的输入和输出项目 对于生产者亚系统的输入,包括太阳辐射能和燃油、电力、农业机械、化肥、农药、除
草剂等各种工业辅助能以及人畜力、秸秆、有机肥料等可再生生物能;输出则包括主要目的 产品—粮食和收获的秸杆等。
对于畜牧业亚系统来说,输入部分有饲料、饲草、畜牧机械、管理畜牧的人工、畜舍和 棚圈等建筑物形式的能量输入部分;其输出部分则有肉、奶、蛋、皮、毛等畜产品以及畜力 和粪便等。在各亚系统中,有对系统外部的输出,也有其它系统的输出。例如,作物亚系统 的粮食和秸秆输出,通常可作为畜牧亚系统的饲料输入。畜牧业系统的畜力和粪便输出,可 做为作物亚系统的动力和肥料输入。
一、实验目的
通过本实验使学生了解种间竞争生物现象。具有竞争关系的物种其生会在生态、形态及 生理等方面产生一定的变化,本实验主要是观察形态变化。
二、实验性质和学时
1.实验性质:必修 2.实验学时:2 学时
三、仪器及材料
1.仪器:花盆、烘箱、天秤、直尺 2.材料:腐熟土壤、小麦、大麦、蚕豆种子
四、方法与步骤
4
⑴以分蘖数为指标进行比较,分析不同处理对小麦和大麦分蘖数的影响。当混作分蘖数 大于单作时,说明混作两种作物具有互补性,反之则说明有竞争作用;
⑵以株高为参考指标,做同(1)相同的分析; ⑶混作模式中,两作物间相对竞争力的量化
以侵占率作参考指标: Aab=a 混作产量/a 单作产量-b 混作产量/b 单作产量 其中,Aab 表示混作作物 a 相对于 b 的竞争力,如果侵占率 A=0,则说明组分竞争能力 相等;A>0 时,说明作物 a 的竞争力较强,反之较弱。A 值越大说明竞争力越强。预期产量常 以间作对照为标准。
第六章 农业生态系统的能量流2013

(三)普里高津的耗散结构理论
(dissipative structure)
一个远离平衡态的开放系统,通过与外界 环境所进行的物质、能量的不断交换,就 能克服无序状态,维持稳定状态。( I.
Prigogine,1967 )
四、能量流动的特征
1 .能流是单向流动
2 .能流是能量不断递减的过程
被生物体固定储存提供给下 一营养级的能量叫有效能。
10 次级消费者 (鱼类)
100
1,000
初级消费者 (浮游动物)
10,000 每个营养级的
可利用能力 (千卡)
生产者
热量
分解者
热量
热量
热量 热量
三、农业生态系统能量流动特点
1.能量流动途径为“双通道”。
辅助能
太阳能 初级生产者 各级消费者 分解者
产出输出
2.能量传递效率提高,农业增产明显。
z全球绿色植物光能利用率平均为0.1% z耕地农作物平均为0.4%,高产田为1.2-1.5%。 z畜业转化效率及产量也提高。
固定的 同化的
吃进的
收获的
可利用的
食源 不可利用的 未收获的 吃剩的 粪便
呼吸
3. 能量流动的途径和渠道是
食物链 (food chain) 食物网 (food web)
2
2013/4/11
食物链 (food chain)
指生态系统中生物组分通过吃与被吃的关系,彼此连 接起来的一个序列,组成一个整体,就像一条链索一 样,这种链索关系就,称为食物链.
2013/4/11
农业生态学
Agroecology
陈源泉
中国农业大学循环农业研究中心 电话:62731163 Email:rardc@
东北地区农业生态系统的能值分析

能值 分析 理论 是 由美 国著 名 生 态 学 家 、 系统 能
量分 析先 驱 H T Od m 于 2 u 0世 纪 8 0年代 综合 系统
值 投 入 率 最 低 , 境 负 载 率 最低 , 持 续 发 展 性 能 最 强 ; 了获 得 高 质 量 的 农 产 品, 进 农 业 生 态 系统 的 建 设 和 可 环 可 为 促 持续发展 , 东北 地 区 应 当加 强 高 质 量 能值 特 别 是 科 学技 术 的投 入 , 时注 重 自身 资源 优 势 的保 护和 高 效 利 用 。 同 关 键 词 :中 国 东 北 地 区; 业 生态 系统 ; 农 能值 分 析 ; 可持 续发 展
据并将 其分类 , 以物 质 、 将 信息 、 量存 在 的 含能 物 能
质 全部转化 为太 阳能值表达 式 :
M = T x B
生态 、 能量生 态 和 生 态 经济 原 理 创 立 的 。能值 分 析 方法 克服 了传 统经 济学 与能 量分 析方法 无法 在统一
尺度 上对不 同质 的资 源 进 行 量化 计 算 的 缺 陷 , 同 以
统分 析 , 而得 出一 系列 能值指 标 , 进 目的在 于从 一种
新 的视 角对该 区生 态 经济 系统结 构 和功能 进行 统一 分 析 , 好地 解释 其农 业生 态 系统 发展现 状 , 更 为区域
全书, 能量折 算系数 、 能值转 换率 和计算方法 参照相
维普资讯
第2 4卷 第 6期
20 0 6年 1 1月
干 旱 地 区 农 业 研 究
生态系统服务功能的价值评估方法有哪些

生态系统服务功能的价值评估方法有哪些生态系统为人类提供了众多不可或缺的服务,这些服务具有巨大的价值。
然而,要准确评估这些价值并非易事,需要采用一系列科学合理的方法。
接下来,让我们一起探讨一下生态系统服务功能的价值评估方法。
市场价值法是常见的一种方法。
对于那些可以在市场上直接交易的生态系统服务,例如木材、水产品等,我们可以通过观察其市场价格和交易数量来计算其价值。
比如说,一片森林所产出的木材,根据市场上木材的价格以及这片森林的木材产量,就能得出这部分生态系统服务的价值。
替代成本法也是一种常用的手段。
当某种生态系统服务无法直接在市场上交易,但可以通过替代方式来实现相同的功能时,我们可以计算替代方案的成本,以此来估算该生态系统服务的价值。
比如,湿地能够净化水质,如果要通过人工方式达到相同的净化效果,需要投入的资金就是湿地净化水质这一服务功能的价值替代。
旅行费用法主要用于评估那些与休闲、旅游相关的生态系统服务价值。
比如一个美丽的自然保护区,人们愿意花费一定的费用前往游览。
通过分析游客的旅行费用,包括交通、住宿、门票等支出,以及游客的数量和出行频率等因素,可以估算出这个自然保护区为人们提供的休闲旅游价值。
条件价值法适用于那些难以直接用市场价格衡量的生态系统服务。
通过问卷调查的方式,询问人们愿意为保护或改善某种生态系统服务支付的金额,或者愿意接受因生态系统服务损失而获得的补偿金额。
例如,询问居民为保护当地的河流生态系统,愿意每年支付多少钱用于改善水质和生态环境。
能值分析法是一种综合的评估方法。
它将生态系统中的各种能量流和物质流转换为统一的能值单位,从而评估生态系统服务的价值。
这种方法能够全面考虑生态系统的复杂性和多样性,但计算过程相对较为复杂。
生态模型法是基于生态系统的结构、功能和过程建立数学模型,来模拟和预测生态系统服务的提供和变化,进而评估其价值。
例如,通过建立水文模型来评估森林对水资源调节的服务价值。
农业生态系统中工业辅助能经济能值投入分析

农业生态系统中工业辅助能经济能值投入分析1. 引言1.1 研究背景农业生态系统中的工业辅助能是指工业生产活动中所产生的副产品或废弃物,在农业生产中发挥作用的能源或材料。
随着工业化进程的不断加快,工业辅助能在农业生态系统中的应用也日益广泛。
研究表明,合理利用工业辅助能可以提高农业生产效率,减少资源浪费,促进农业生态系统的可持续发展。
在过去的研究中,大部分关于农业生态系统中工业辅助能的研究主要集中在理论探讨和案例分析上,缺乏系统性的经济能值评估。
本研究旨在通过对工业辅助能在农业生态系统中的作用和经济价值进行深入分析,探讨其对农业生态系统发展的影响,为更好地推动农业生态系统的可持续发展提供科学依据。
1.2 研究目的农业生态系统中工业辅助能经济能值投入分析本文旨在探讨工业辅助能在农业生态系统中的经济能值投入分析。
具体来说,我们将重点分析工业辅助能如何影响农业生态系统的稳定性和可持续发展性,以及其在经济能值方面的重要性和作用。
通过深入研究工业辅助能的投入对农业生态系统的影响,我们可以更好地了解这一关键因素在整个生态系统中的地位和价值。
此外,我们还将探讨工业辅助能投入的方法和技术,以及如何进行有效的经济能值分析和评估。
通过对不同投入方法和技术的比较和分析,我们可以找到最佳的经济能值投入策略,最大程度地提升农业生态系统的效益和价值。
通过本研究的开展,我们希望能够揭示工业辅助能在农业生态系统中的潜在经济价值,为相关决策提供科学依据和建议,推动农业生态系统的可持续发展和提升。
1.3 研究意义农业生态系统中工业辅助能经济能值投入分析的研究意义主要体现在以下几个方面:研究工业辅助能在农业生态系统中的作用及经济能值的投入分析,可以为农业生态系统的可持续发展提供理论支持和实践指导。
通过深入探讨工业辅助能对农业生态系统的影响,可以帮助我们更好地认识和利用资源,促进农业产业的发展,保护生态环境,实现农业的高效、安全、绿色发展。