气候变化对中国农业影响综合评估框架
气候变化对中国农业生产的影响

气候变化对中国农业生产的影响气候变化对中国农业生产的影响一、引言气候变化是当前全球面临的重要挑战之一,它对人类社会各个领域都产生了深远影响,尤其是对中国这样农业大国的农业生产产生了重要影响。
本文将重点探讨气候变化对中国农业生产的影响,并总结现有适应措施,以期提供对应策略和建议。
二、气候变化对中国农业的影响1. 温度变化气候变化导致了全球平均气温上升,中国的农作物生长周期和生长期也发生了变化。
一方面,高温导致农作物成熟期缩短、生长速度变快,增加了农作物病虫害的风险;另一方面,由于冬季降温减少,北方地区的某些冬季农作物受到了不利影响。
这种温度变化对农业生产结构、农作物产量以及质量产生了显著影响。
2. 降水变化气候变化导致降水分布和极端气候事件的增加,这对中国农业生产造成了重大影响。
一方面,降水量和分布的变化使得对于灌溉的需求发生了变化,改变了原有的农作物种植模式。
另一方面,极端气候事件如干旱、洪涝等对农作物生长带来了潜在威胁,尤其是在灌溉不足的地区,这会导致农作物减产甚至绝收。
3. 气候变异对生态系统的影响气候变化也对中国农业生态系统造成了巨大影响。
一方面,气候变异导致了生态系统物种多样性和分布范围的改变,这对农作物的传粉和有害生物的控制带来了挑战;另一方面,气候变异也增加了农作物遭受病虫害的风险,由此带来了农业生产上的损失。
三、适应气候变化的措施1. 科技创新通过加大科技投入,加强农业科技创新研究,培育有抗逆性的新品种,并开发高效且环保的农业生产技术,可以增加中国农业对气候变化的适应能力。
2. 水资源管理加强水资源的管理和利用,优化农田灌溉系统,提高用水效率,建设节水型农业,能够减少因气候变化引起的水资源压力,确保农业生产的持续性。
3. 生态保护和建设加强生态保护,保护农田生态系统的稳定性和多样性,减少农药和化肥的使用,提高农业生产的环境可持续性。
4. 数据监测和预警体系建立健全的气候变化监测和灾害预警体系,提高农业生产对气候变化和极端气候事件的适应能力。
气候变化综合评价模型

气候变化综合评价模型2016-2-17内容介绍•气候变化综合评价模型(IAMs)•气候变化综合评价模型类别•DICE/RICE•MERGE•FUND•PAGE气候变化综合评价模型•气候变化综合评估模型主要的模型框架主要有最优化模型,CGE 模型和模拟模型等三类•最优化模型按其目标函数可以分为福利最大化模型和成本最小化模型•模拟模型通过外生的排放参数决定了未来每个时期可用于生产的碳排放量评估在未来各种可能的排放情景下的社会成本•CGE模型以微观经济主体的优化行为为基础,以宏观与微观变量之间的连接关系为纽带,以经济系统整体为分析对象描述多个市场及其行为主体间的相互作用估计政策变化所带来的各种直接和间接影响最优化模型•最优化模型按其目标函数可以分为福利最大化模型和成本最小化模型。
福利最大化模型的原理比较简单,即生产带来消费,同时带来排放;排放引起气候变化,而产生损失, 降低消费。
福利最大化模型是通过选择每个时期的减排量, 最大化整个时间内贴现的社会福利。
这些模型中,消费的边际效用都是正的,但随着社会变得富有而递减,DICE,RICE,FUND等模型都是福利最大化模型。
成本最小化模型是寻找成本一效率最高的气候政策的模型.有些成本最小化模型明确地包含气候模块,而有些模型只是选择排放代表气候模块——GET-LFL模型便是成本最小化模型。
模拟模型•模拟模型是基于对未来碳排放和气候条件的预测的模型模拟模型通过外生的排放参数决定了未来每个时期可用于生产的碳排放量,可以评估在未来各种可能的排放情景下的社会成本CGE模型(略)•CGE模型被用于分析气候政策的影响, 关注的焦点包括减排的经济成本和为实现某一减排目标所必需的碳税水平——碳税收入不同的使用方式对社会经济系统的影响;减排政策对不同阶层收入分配的影响、对就业的影响、对国际贸易的影响等;减排政策对公众健康和常规污染物控制的共生效益与减排政策灵活性对温室气体减排的效果及相应的社会经济成本等。
气候变化对农业生产的影响评估

气候变化对农业生产的影响评估随着全球气候变化的不断加剧,其对农业生产的影响也越来越明显。
此篇文章将从气候变化对农业生产的影响、评估方法以及应对气候变化等方面进行分析和探讨。
一、气候变化对农业生产的影响全球气候变化对农业生产造成的影响主要包括以下几个方面:1.温度影响温度是影响农作物生长的重要因素之一。
温度升高可能会导致农作物的生长周期缩短,这可能会影响其收成量和质量。
此外,温度升高还可能加剧农作物的水分蒸散,导致土壤干旱,进一步影响农作物生长。
在相反的情况下,温度下降也会影响农作物生长发育。
2.降雨量影响气候变化也影响着农作物的水分状况。
降雨量的增加或减少会影响农作物的生育和收成,从而影响经济效益和农民的收入。
长期干旱和连续降雨将影响农作物的生长周期和产量。
3.自然灾害影响自然灾害对农产品生产造成的危害不可忽略。
在气候变化的背景下,自然灾害的发生可能更加频繁。
如飓风、暴雪、洪水等灾害极易造成农作物的损失,也会影响农业的经济效益。
4.生物灾害影响气候变化也将导致农作物受生物灾害的威胁。
气候变化会导致农作物受害虫和病原体的影响,影响其生长发育和产量。
此外,气候变化可能会导致病原体、害虫及其天敌的分布范围扩大,从而对生态系统造成负面影响。
二、评估方法一旦了解了气候变化对农作物生产的影响,就有必要对其进行评估。
1.数学模型评估法数学模型评估法是一种常用的评估方法。
其依据不同气候变化的情况,将农业生产的影响和模拟结果进行比对,从而评估气候变化对农业生产的影响程度。
2.访谈法访谈法是另一个常用的评估方法。
通过访谈当地的农民和农业官员,以及收集过去的气象数据,综合评估气候变化对当地农作物生产的影响。
3.实地观察法实地观察法是指在农业生产场地进行实地观察,以收集气候变化对农业生产的影响。
该方法适合于需要确定当地气候影响的情况。
4.比较法比较法是通过比较不同地区的农业生产情况,来评估气候变化对不同地区的影响。
比较法可以考虑气候变化对同一品种在不同地区的生长影响。
适应气候变化评价指标体系构建与应用

项。 2013 年 11 月印发的《国家适应气候变化战略》(下文简称《战略》)发布了农业、水资源、
森林和其他生态系统等领域的 15 项适应指标。 有关部门的专项指标体系也涉及部分适应
指标。 例如,《海绵城市建设绩效评价与考核指标体系》中包含水生态、水环境、水资源、水安
灾减灾、适应气候变化理念等领域的评价指标,也缺少评价工作进展情况的指标,无法全
面评估国家适应气候变化的现状和工作进展。 在已有研究中,定量指标数量偏少,多数指
标无法用量化数据来表征,部分指标无法从公开途径获得数据,且数据的质量与连贯性无
法保证,导致指标体系的评价结果不完整,不同年份的评价结果无法比较,区域间的评价
变化国家战略,高度重视适应气候变化工作。 构建评价指标体系,及时跟踪与评估适应工作
的进展,是推动适应气候变化工作的有效途径。 我国已经出台了一些与适应气候变化有关
的指标体系,为适应工作的开展提供了初步依据。 2013 年 5 月,国家发展改革委、国家统计
局发布《关于加强应对气候变化统计工作的意见的通知》,适应气候变化相关的统计,包含气
等;软性措施则着眼于未来,预先改变生产和生活的具体方式,包括社会保障、医疗卫生、
减贫等。④ Chen 等、Tapia 等、Pandey 等关注适应气候变化的不同主体和领域,利用自然资
本、工程资本、金融资本、人力资本、社会资本、管理体制、社会经济条件、建筑环境、自然资
本和生态系统服务等因素构建评价指标体系。⑤ 景秀俊等、⑥ 太平洋岛屿应用地球科学委
国务院办公厅:《国务院办公厅关于印发国家综合防灾减灾规划( 2016—2020 年) 的通知》,2016 年 12 月 29 日,
全球气候变化对于中国农业发展的影响研究

全球气候变化对于中国农业发展的影响研究全球气候变化是当今世界面临的重要挑战之一,它对中国农业发展产生了深远的影响。
气候变化以及其引发的极端天气事件,如干旱、洪涝、暴雨等,对农作物种植、农业生产和农民生计产生了巨大的冲击。
因此,研究全球气候变化对中国农业发展的影响显得尤为重要。
首先,全球气候变化对中国农作物产量与质量造成了明显影响。
变暖的气候导致了农作物的生长季缩短和生育期提前,增加了农作物受病虫害侵袭的概率。
同时,极端高温和干旱对农作物的生长产生不利影响,使得农作物减产甚至歉收。
其次,全球气候变化对中国农业水资源的使用与管理提出了新的挑战。
气候变化导致降水模式发生变化,降水量和分布出现不均衡,同时水蒸气的增加也加剧了蒸发过程。
这使得中国许多地区面临水资源短缺的问题,尤其是南方,特别是华南地区。
缺水问题加重了农作物的灌溉难度,严重影响了农民的农业生产。
第三,全球气候变化引发的极端天气事件对中国农业的灾害风险带来了巨大的提高。
台风、暴雨等极端天气事件频发,导致洪涝、山体滑坡等灾害频繁发生。
这些自然灾害不仅对作物产量造成直接损失,还会破坏农田、水库、灌溉设施等农业基础设施,进而影响农业生产的正常进行。
第四,全球气候变化对中国农业可持续发展的挑战需要引起重视。
农业温室气体排放和能源消耗对全球气候变化起到了重要作用。
农业消耗大量资源和能源,不仅导致温室气体排放增加,也对可持续发展造成了负面影响。
因此,实施低碳农业、推广节能减排技术、改进农业生产方式和耕作制度等措施,是应对全球气候变化的重要途径。
面对全球气候变化对中国农业发展所带来的挑战,政府、科研机构、农民等各界需要采取相应的措施应对。
首先,加强农业气象监测与预警系统,及早掌握天气变化动态,为农民提供准确的决策依据。
其次,加大农业科技研发力度,培育新品种、推广抗旱、抗逆性强的农作物,提高农业生产的适应能力。
此外,加强水资源的管理与调配,改善农业用水效率,提高农业水资源的利用率。
气候变化对中国农业生产的影响

气候变化对中国农业生产的影响随着全球气候变暖,气候变化已经对中国的农业生产产生了显著的影响。
本文将探讨气候变化如何影响中国农业生产,并提出相应的应对措施。
气候变化对农作物生长的影响表现在许多方面。
气温升高导致作物生长季延长,有助于提高作物的产量和生长速度。
然而,极端气候事件,如洪水和干旱,会对农作物生长造成严重的破坏,导致减产甚至绝收。
气候变化还会改变作物的分布和种类,导致一些作物无法适应新的生长环境而减产。
据研究报告显示,过去三十年来,中国农作物生长季平均延长了近半个月,同时极端气候事件频率和强度也在增加。
这使得中国的农业生产面临着极大的不确定性。
气候变化不仅对农作物生长产生影响,还会对农业生产资源产生压力。
气候变化可能会导致水资源短缺。
中国是一个人口众多的国家,水资源原本就不足,再加上气候变化引起的干旱,使得水资源的压力更加显著。
这将对农业生产造成极大的制约。
气候变化还会对土壤产生影响。
气温升高、降雨量减少和极端气候事件都会导致土壤质量下降,影响农作物的生长和产量。
面对气候变化对农业生产的影响,中国政府和农业生产者需要采取一系列措施来应对。
政府需要加强气候监测和预警系统,及时掌握气候变化信息,为农业生产提供指导。
政府还需要加大对农业科技的投入,推广适应气候变化的农作物品种和种植技术。
农业生产者也需要采取积极措施。
他们可以调整农作物种植结构,选择适应新气候条件的作物品种。
他们可以采取滴灌、喷灌等节水灌溉技术,提高水资源的利用效率。
他们还可以通过土地流转、合作社等方式,提高农业规模化和集约化水平,降低气候变化对农业生产的影响。
气候变化已经对中国的农业生产产生了显著的影响。
为了应对这些影响,政府和农业生产者需要共同努力,采取一系列措施来降低气候变化对农业生产的不利影响。
通过加强气候监测和预警、推广适应气候变化的农作物品种和种植技术等措施,我们相信中国的农业生产将能够应对气候变化带来的挑战,保持稳定发展。
气候变化对农业影响评价方法研究进展
第3 2卷第 6期 2 年 6 0 月
环境科学与管理
ENⅦ t 0NM哐N AL SCⅡ CE AND ¨ AGEM匝NT
Vo 2 L 3 Nn 6
J n 0 7 u c2 0
文章编号 :6 3— 2 2 2 0 O 1 7 1 1 ( 07)6—0 6 0 1 5- 4
o Fe g i S hi un Ba a ,Me n h n 。 Ya n me。 n Ya z o g
,
பைடு நூலகம்
( .H i n j n ce t cR sac stt o n i n n,He i 5 0 6, hn ; 1 el g agSini eerhI tue f vr met o i i f ni E o r n 10 5 C ia b 2 el g agSin eadT cnlg o ee Hebn10 2 , hn ; .H i n j n e c n eh ooyC l g , ri 50 7 C ia o i c l
摘
要: 近年来 , 在全球 气候变化背景下 , 气候 变化 的影响评价研究越来越受到各 国科 学家和政 府的重视 , 特别
是对农 业的影响评估研究更为重要。文章主要对观测和模拟在气候变化对农业的影响评 价研究 中的应 用进展 进行 了介 绍, 并对该领 域未来的研 究方向进行 了展 望, 为加强研 究极 端天 气气候 事件 的影响 ; 认 发展 农业影 响
评 价集成模 式; 一步利 用区域 气候模 式嵌套农业影响评价模式对 区域气候变化 的影响进行评 价 , 进 并对其影响
的 不 确 定性 进 行 评 估 。
关键 词 : 气候 变化 ; 业 影 响 ; 价 方 法 农 评 中 图分 类 号 : 2 X1 文献 标 识 码 : A
气候变化对我国农作物产量的影响分析
气候变化对我国农作物产量的影响分析一、引言随着全球气候的持续变化,我国农业生产面临着越来越严峻的挑战。
农作物是我国农业生产的重要组成部分,对于农作物的产量变化,我们需要科学分析和有效应对。
本文将为大家分析气候变化对我国农作物产量的影响,并提出相应的对策建议。
二、气候变化对我国农作物的影响1.气温和降水变化对农作物生长的影响气温和降水是影响农作物生长及产量的重要因素。
我国自二十世纪八十年代以来气候变化的趋势明显,呈现出温度升高和气候异常的格局。
这对不同作物的生长和发育产生了不同的影响:比如稻谷、小麦等一些冬小麦作物产量有所下降;而草莓等会要求大量降水的农作物则受降雨时间和降雨强度变化的影响较大。
2.气候变化对农作物病虫害的影响随着气候变化的加剧,我国部分地区的病虫害也越来越多。
尤其是高温干旱的作物,很容易造成生理病害,大幅度降低农作物的产量。
比如北方小麦的大面积受灾就与气候异常有关。
三、气候变化对我国农作物产量的现状1.稻谷产量稻谷是我国的重要粮食作物之一,也是全球主要的粮食作物之一。
气候变化对我国稻谷产量的影响较为显著。
尤其是近十年来,因为气象灾害频发,稻谷产量有所下降,且产量的波动幅度也越来越大。
2.小麦产量小麦是我国很重要的粮食作物之一,它的种植在中国几乎遍布全国。
近年来,因为气象灾害、产业变化以及市场变化等因素的影响,小麦的产量也有着较为明显的下降趋势。
同时,人口的持续增加也会对小麦的产量造成一定的压力。
四、应对气候变化对我国农作物产量的策略1.加强农业科技的研发人们可以通过研究农业气象技术,针对不同的作物,创造更适合的生产条件。
也可以通过研究种植技术,增强作物的免疫力,尽量减少病虫害损失,从而减少气候变化对农作物的影响。
2.加快建设设施农业气候变化对农作物的生长和发育的影响是无法避免的,所以建设设施农业,尤其是智能设施农业已经成为了一种趋势。
通过使用科技手段来提升农业生产效率,可以为农民带来更好的农业产值。
气候变化对中国农业用水和粮食生产的影响
气候变化对中国农业用水和粮食生产的影响一、本文概述本文旨在探讨气候变化对中国农业用水和粮食生产的影响。
气候变化作为全球性的环境问题,已经引起了全球范围内的广泛关注。
中国作为一个农业大国,气候变化对其农业生产和农业用水的影响尤为显著。
本文将首先介绍气候变化的背景和趋势,然后分析气候变化对中国农业用水和粮食生产的具体影响,包括降水、温度、极端气候事件等方面的变化对农业水资源和粮食产量的影响。
本文还将探讨应对气候变化的策略和措施,包括改善农业水资源管理、优化种植结构、推广耐候作物品种等,以期为中国的农业可持续发展提供参考和借鉴。
二、气候变化对中国农业用水的影响气候变化对中国农业用水的影响是多方面的,且日益显著。
全球气温的上升导致蒸发速度加快,这使得农田灌溉需求增加。
这不仅加大了农业用水的压力,同时也提高了农业生产的成本。
特别是在中国北方地区,干旱和半干旱地区的农业用水问题尤为突出。
气候变化引发的极端天气事件,如暴雨、洪涝等,也对农业用水产生了负面影响。
这些极端天气事件可能导致农田积水,影响农作物的正常生长,同时也可能导致水源污染,进一步影响农业用水的质量。
气候变化还可能影响农业用水资源的分布。
随着气温的上升,一些原本水源丰富的地区可能会出现水源短缺的问题,而一些原本水源稀缺的地区可能会因为冰川融化等原因出现水源增加的情况。
这种水资源分布的变化,无疑会对农业用水产生深远影响。
为了应对气候变化对农业用水的影响,中国需要采取一系列措施。
应加强对农业用水的管理,提高用水效率,减少浪费。
应加大对农业节水技术的研发和推广力度,提高农业用水的利用效率。
应加强对水源地的保护,防止水源污染,确保农业用水的质量。
气候变化对中国农业用水的影响是复杂而深远的。
为了保障农业生产的稳定和可持续发展,中国需要积极应对气候变化带来的挑战,采取有效的措施来保障农业用水的安全和充足。
三、气候变化对中国粮食生产的影响气候变化对中国粮食生产的影响深远且复杂。
气候变化对中国农业生产影响研究
气候变化对中国农业生产影响研究【摘要】气候变化对中国农业生产产生了深远影响,本文对此进行了研究。
首先介绍了中国农业生产的现状,然后探讨了气候变化对中国农业生产的影响,包括对农作物产量、农业产业结构和农民生活的影响。
随后指出了气候变化给中国农业生产带来的挑战,并提出了应对气候变化的建议,如推广耐旱、耐病品种和加强农业气象信息服务。
最后展望未来的研究方向,呼吁加强气候变化对农业生产的监测和预警。
本文的研究结果对于提高中国农业生产的适应能力和发展有重要意义,有助于保障粮食安全和农民生计,促进农业可持续发展。
【关键词】气候变化、中国农业生产、影响、农作物产量、产业结构、农民生活、挑战、建议、未来研究方向1. 引言1.1 研究背景气候变化是当今全球面临的重大环境问题之一,也是一个备受关注的话题。
中国作为世界上最大的农业生产国之一,也深受气候变化的影响。
气候变化导致了气温的升高、降水的不规则分布、极端天气事件的增多等问题,这些都对中国农业生产造成了一定的影响。
受气候变化影响,农作物的生长季节、产量和质量都会发生变化,农业产业结构也会有所调整,农民的生活也会受到一定的影响。
研究气候变化对中国农业生产的影响对于我们更好地了解并应对气候变化带来的挑战具有重要意义。
本文旨在探讨气候变化对中国农业生产的影响,并提出一些可以应对气候变化的建议,以期为未来的农业生产提供参考和借鉴。
通过深入研究气候变化对中国农业的影响,可以更好地保障农业生产的可持续发展,为促进农村经济发展和改善农民生活水平提供有效的保障。
1.2 研究目的研究目的旨在深入探讨气候变化对中国农业生产的影响机制,分析其对农作物产量、农业产业结构以及农民生活的影响,为有效应对气候变化提供科学依据和政策建议。
通过研究,可以揭示气候变化对中国农业生产的挑战和对策,促进农业可持续发展,增强农业生产适应气候变化的能力,保障粮食安全和农民生计,同时促进乡村振兴和生态环境保护。
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Temperature
ENSO Natural disasters:
CO2
Precipitation
(flooding, drought)
Sea level increase Water resources
Soil degradation Soil SOM Soil water availability
The Yield (tonne/ha)
7 6 5 4 3 2 1 0 1940
Rice Corn
1950
Wheat Soybeans
1960
1970
1980
1990
2000
Fertilizer Use (1000 tonne)
25000 20000 15000 10000
5000 0 1975
800 600 400 200
0 1950
Total Industry Transportation
1960
1970
Agriculture Construction Commerce
1980
1990
2000
rice 1950
wheat
Corn
Soybeans
1960 1970 1980 1990
2000
Grain production (million tonne)
250
200
rice
wheat
Corn
Soybean
150
100
50
0 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000
Adaptation: land use change, water conservancy, forestation
Adaptation cost/benefit effectiveness analysis
Recommendations
综合评价模型方法学 ---情景
气候变化情景: Providing Regional Climates Changes for Impacts Studies (PRECIS) (Hadley Centre).
Nitrogen Potash
1980 1985
Phosphate Compound
1990 1995
2000
Total irrigated area (million ha)
60 50 40 30 20 10
0 1940
1960
1980
2000
改革或政策对农业生产的影响
1978-1990:家庭承包责任制对水稻产量增加的贡献 为35-89%;
Pest & Disease
Biodiversity
Policy(water transfer, agricultural policy, ecological programme, WTO)
Socio-economic: population, GDP, urbanization
Automatically adaptation(sowing date; land use change/crop choice), technical development and innovation, crop management
综合影响评估模型的优点
RegIS and AIM: 不仅考虑了对产量的影响, RegIS还考虑 了农民调整作物的相应措施;AIM还将作物产量和粮食贸 易模型和宏观经济模型相连接; AIM: 将气候变化条件下的水资源对农业的影响; RegIS: 考虑了海岸带、洪水、社会经济状况和灌溉效率 的改变; RegIS研究纳入了利益相关者的观点和建议; IMAGE: 考虑了肥料和技术改进 ICAM, MINK,考虑了适应气候变化的能力 模 型 的 空 间 分 辨 率 高 (IMAGE05/05, RegIS,5km, CLIMPACTS,1km, 5km).
Annex I
Output
GIS Land-use
Crop modeling
Impact:Agricultural area, yield Change, production, soil quality
irrigation demand
GIS
Vulnerability: Distribution of vulnerable area Vulnerability by crops, Overall vulnerability
其它水稻品种改良对水稻粮食产量的贡献为11% 1978-1984:技术进步对水稻产量的贡献为39%;其中
杂交稻的推广对产量提高的贡献为27%; 如果不考虑技术进步,由于环境的恶化使水稻产量下降7
-10%
重大工程或适应性措施对农业 生产的影响
南水北调:
东线工程:为苏、皖、鲁、冀四省净增供水量143.3亿 m3,其中农业76.76亿m3。 中线工程:可缓解京、津、河南、河北水资源危机, 农业增加供水30亿m3;灌溉及其他供水效益多年平均 26.55亿;
1978-1985:家庭承包责任制对农业产出提高的贡献 占47-60%(不同的研究结果),对水稻产量提高的作 用为36%;
退耕还林、退耕还草、城市化政策将大量减少农田面 积;
WTO和国内的粮食价格政策对农业生产的影响;
技术进步对农业生产的影响
1978-1990年期间技术改进对对水稻产量提高的贡献为 60%,其中杂交稻的推广对产量提高的贡献为49%;
– 社会经济情景:人口、土地资源与利用等 – 其它重要的影响因素
技术进步:品种改良、施肥技术和灌溉等 政策措施:重要的农业政策和适应气候变化的政策、
重大工程等(南水北调)、生态环境建设
Driving forces
Drivers Climate related drivers Non-climate related drivers
DATABASE
Soil C, N, pH etc
Management Irrigation Tillage fertilisation
Land Agri. area
Climate T R Sea-level Extreme ENSO
MODELS
DNDC Biodiversity Pest & Disease Crop choice Water resources
Crop models
Production ARC/GIS Display
面临的挑战
时空分辨率: 各种影响评估模型的时空分辨率不 同;
利益相关者的参与: 影响评估模型结果的验证; GIS表述
结论
在方法学上有几点改进: 与其它部门高度综合,例如政策和技术进步; 考虑了气候变率和极端气候事件; 考虑了土地利用变化和作物分布的变化; 考虑了采取不同程度的适应措施对减缓气候变化不理影响
气候变化对中国 农业影响综合评估框架
综合影响评估和综合评估模型
定义:气候变化影响的综合评估是在影响评估过程 中综合多学科的知识 的评估方法, 包括揭示复杂系 统内部和系统之间的因果关系的自然科学和社会科 学 综合评估模型:综合评估模型(IAM) 是进行气候变 化影响综合评估的主要研究工具;
综合评估模型框架
综合影响评估模型的缺点
没有考虑由于气候变化造成的极端气候事件和土 壤退化情况; 农业同时受到气候因素和非气候因素的影响;气 候变化条件下灌溉水分供应、土壤退化和生物多 样性对农业的影响; 以上提到各种综合评估模型都没有将这些因素的 影响。
气候变化对中国农业影响评估的研究
只注重分部门的影响评估,没有考虑气候变化后部门间的 相互作用,也没有考虑适应性措施的作用;
million
1600 1400 1200 1000
800 600 400 200
0 1940
Total
Rural
1960
1980
2000
Urban
2020
2040
Source: FAO Database
The national income by sector
1600 1400 1200 1000
研究内容
研究气候变化对农业的间接影响(如病虫害、土壤、 供水等)
研究技术进步对农业(包括品种改良、水利工程等) 研究适应性措施对减缓气候变化不利影响的作用 综合研究气候变化对区域农业影响; 分析应对措施的成本-效益,制定本区域应对气候变
化的适应性措施
The population of China
极端气候事件和海平面上升 (PRECIS)
社会经济情景: 人口、城市化和土地利用情景 适应情景: 三个不同程度的适应措施情景: (1) 不采取措
施; (2) 自动适应措施; (3) 有计划(政策)适应
综合评价模型方法学 ---模型
作物模型 水资源模型 土壤碳模型 作物选择模型 病虫害模型 生物多样性
壤特征数据、灌溉用水量、病虫害爆发的现状和未来情景; 生物多样性变化。
综合评估模型的数据管理
RAW
Soil Management Crop parameters population Urbanisation Adaptation Policy etc
Preprocessing
-ARC/GIS
Cylinders=disk storage Boxes=software
综合评价模型方法学 ---GIS
所有的影响评估模型的分辨率为50km 50km,输入和输出数 据均用GIS表述:
气候变化情景, 包括温度和降水、极端气候时间、海平面上 升和CO2浓度;
目前气候资料、土壤特征数据; 目前和未来土地利用、人口和城市化情景; 轻响评估模型的输出结果:作物产量、农业土地面积、土