生态环境学报 2009, 18(5): 1609-1614 Ecology and Environmental Sciences E-mail: editor@ 低碳经济与农业发展思考 12*赵其国,钱海燕 1. 中国科学院南京土壤研究所,江苏 南京210008;2. 江西省遥感信息系统中心,江西 南昌330046 摘要:大气中碳浓度的升高是导致全球气候变化的主要原因。以低能耗、低排放、低污染为特征的低碳经济是目前人类应对全球气候变化,减缓温室气体排放的根本出路。农业生产与全球气候变化息息相关,农业是温室气体的第二大重要来源,如何减少农业温室气体排放量并探寻减排方法已经成为当务之急。从低碳经济这一热点问题谈起,论述了农业生产与全球气候变化的关系,以及当前农业面临的问题和挑战,提出了发展低碳农业的对策以及具体措施,旨在为呼应低碳经济,应对全球气候变化提供科学决策,促进现代农业由高碳经济向低碳经济转型,实现农业的可持续发展。 关键词:低碳经济;温室气体;生态高值农业;低碳农业 中图分类号: 文献标识码:A 文章编号:1674-5906(2009)05-1609-06[3]目前生态环境的恶化已经为人类社会的发展内容有:(1)能源消费与碳排放:包括与碳减排敲响了警钟。气候变暖已经成为世界生态恶化的首有关的能源消费结构的转换和低碳排放能源系统要原因。气候变暖的罪魁祸首源于化石燃料的作用的建立;(2)经济发展与碳排放:主要探讨不同经导致的人为温室气体排放,建立在依靠化石能源基济发展模式、阶段、速度与碳排放的关系;(3)农础上的高碳经济是CO等温室气体过量排放的根本业生产与碳排放:包括土地利用变化、农业土地整2原因,又是造成不可再生能源日益枯竭的根本原治、农业生产水平与结构的变化等;(4)碳减排的因。到2007年底,化石能源仍是世界的主要能源,经济风险分析与减排对策研究。 在世界一次能源消费总量和结构中石油占%、人类的农业生产活动与全球气候变化相互联煤炭占%、天然气占%,非化石能源和可系与相互影响,政府间气候变化专业委员会第4次再生能源只占%;其中中国在地区能源消费总评估报告表明,农业是温室气体的第二大重要来量中占第二位,仅次于美国,能源结构中煤炭占源,排放量介于电热生产和尾气之间。农业作为国%,石油占%,天然气占%,除水电外,民经济的基础产业,是一个重要的温室气体来源, [1]111-112中国可再生能源仅为%。这意味着在现有同时又受到气候变化的严重影响。正如胡锦涛总书的高碳经济能源结构基础上的节能减排不可能成记所说,气候变化问题归根结底是一个发展问题。为遏制生态恶化资源短缺的治本之策,中国必须积农业除了解决全球日益膨胀人口的粮食问题之外,极采取相应措施,找出一条应对气候变化的根本出也能够为气候变化问题提供解决方案。 路,从而摆脱对化石燃料的过分依赖,实现经济转2 农业生产与全球气候变化 型,实现中国经济社会的可持续发展。 农业用碳的根本途径 1 应对气候变化的根本出路——低碳经济 目前农业生产用碳的根本途径主要有以下几低碳经济是党中央坚持可持续发展四大战略个方面。 措施之一。所谓低碳经济是指依靠太阳能、风能、(1)农业投入品,既有农业自身活动产出的投水能等可再生能源为主要能源,以低能耗、低排放、入品,如种子、有机肥等,也有工业生产产出的投[2]低污染为特征的新型经济发展方式。关于“低碳经入品,如化肥、农药、农用薄膜等。 济”概念最早源于2003年英国能源白皮书《我们能(2)农业机械的制造与使用,都离不开电力、源的未来:创建低碳经济》。其总体目标是到2020石油等能源的使用。 年CO的排放量比1990年减少20%,2050年减少(3)农产品的加工、流通,能源的使用是必不2[1]2660%左右,建立低碳经济的发展模式。目前,在可少的。产品销售,不论是否包装,都要使用一定全球气候变化的背景下,低碳经济日益受到世界各的耗用物,如农贸市场、超市的包装袋。 国的关注。当前,国际上有关低碳经济研究的主要(4)农业的废弃物的处理和利用,同时获得整基金项目:国家“十一五”科技支撑项目(2007BAB23C00);江西省科技支撑项目(2009BNA09300) 作者简介:赵其国(1930年生),男,中国科学院院士,研究员,博士生导师,著名土壤学家、农学家、生态学家。 *通讯作者:E-mail: haiyq2005@ 收稿日期:2009-08-18
1610 生态环境学报 第18卷第5期(2009年9月) 个社会最大收益的经济。 气候变化对粮食生产的影响主要来自CO浓度 农业生态系统与温室气体排放 的升高、UV-B辐射增强、温度升高、病虫害增加[1]16[15]在人类活动所放出的温室气体中,农业生态系等直接或间接的作用,以负面影响为主。但统的贡献约占1/15~1/5,主要有CO,CH、NO由于各地变暖程度不同,且各地农民和生产的管理242[4]和NO等。土壤中的有机物质经微生物分解,以者均会针对气候变化采取一些适应的措施,因而全XCO的形式释放入大气,CH可在长期淹水的农田球气候变化对各地区造成的后果也有所不同。 24中经发酵作用产生,全球一半以上的NO和NO目前关于气候变化对粮食生产的影响研究报2X[5][16-20]来自土壤的硝化和反硝化过程。耕地释放出大量道较多,总体来说,气候变化使得农业生产的的温室气体,主要包括以下几个方面:因农业和畜不稳定性增加,产量波动幅度增大。从区域分布上牧业导致的森林减少;饲养反刍动物,如牛、羊、看,我国北方地区气候对粮食生产的影响程度强于骆驼等,饲料在其肠内发酵引起CH排放,种植水南方。全球的气候变暖导致了我国北部一些地区水4稻,因土壤长时间用水淹没,形成厌氧条件,产生稻及大豆增产,而我国中部等大部分地区25月平-并排放CH;农田过量施用氮肥,造成土壤中的均气温的上升和3月日照时数的增加,导致冬小麦4NO的排放;家畜粪肥处理过程也会引起CH和全生育期缩短,夏季总降水量减少造成夏玉米生育24NO的排放以及生物质燃烧等。 期延迟而使全生育期天数呈现出显著增加的趋势。 CH4和CO2的排放 我国华南、华北和西南等一些地区由于当地气候已对于农业生态系统,最大的碳库是土壤,土壤经接近农作物生长适宜温度上限,气候变暖使作物圈是碳素的重要贮存库和转换器,它含有的有机碳生长发育加快,生育期相应缩短,致使产量逐步减[6-7]量占整个生物圈总碳量的3/4,是生物圈中最大少。如果不采取任何措施,到2030年,中国种植业的碳库。土壤有机碳的储量是进入土壤的植物残体生产能力在总体上可能会下降5%至10%。受全球变量及其在土壤微生物作用下分解损失量二者之间化的影响,在保持人民消费水平持续增长的条件下平衡的结果,其因素受到农业用地面积、农业施肥、我国未来粮食生产有可能不能满足增长的需求,存[21]耕作方式等因素的影响。 在7%~8%的粮食缺口。气候变化将严重影响我国土地利用变化是目前大气中碳含量增加的第长期的粮食安全。 [8]二大来源,其作用仅次于化石燃料的燃烧。目前全球的气候变化导致很多极端气候灾害的出-1由于土地利用变化每年向大气中排放116 PgC·a,现,也使农业结构、农业病虫害发生规律和农业气[9]约占人类活动总排放量的20% 。随着农业集约化象灾害发生规律产生了变化,加剧了气候灾害对农程度的提高,化肥的大量使用将会促进农田CO的业生产的影响。 2排放,如施尿素地CO排放通量值大于不施尿素地气候变化导致全球降水趋向极端化,高纬度地2CO排放通量值,在整个观察期,两种田CO平均区气候变得干热,沙漠化程度扩大,冰川雪线进一22-2-1-2-1[10]排放量分别是262 mg·m·h和177 mg·m·h 。步缩小,暴雨洪水发生频繁,气候异常变化加剧全而农业活动甲烷排放量为×104 t,占中国甲球水资源的不均匀性。由于气候变暖,降水减少,烷排放总量的%,其中动物饲养过程中的甲会使农业需水量加大,而供水的地方差异也会加大,烷排放为×104 t,稻田甲烷排放量为水资源短缺将成为农业生产的重要影响因素。降水[11]×104 t。 减少1%,农田灌溉面积必将减少1%。为适应生产 N2O和NOX的排放 条件的变化,农业成本和投资需求将大幅度增加。 化肥施入土壤,有相当一部分以有机或无机氮 农业发展本身面临的问题与挑战 形态的硝酸盐进入土壤,在土壤反硝化微生物作用面向未来,我国的农业将存在着巨大的发展机下,会使难溶态、吸附态和水溶态的氮化合物还原遇。经济与社会的快速发展以及人口的不断增加,成亚硝酸盐,同时转化生成NO和NO进入大气,不仅拉升了对食物和纤维的需求总量,而且也促进2X[12]使空气质量恶化。根据Veldkamp和Keller估计,了食物消费结构的改变、农业经营范围和农产品市[13]大约有施N肥的%是以NOx的形式损失。场的扩张、农业产业结构的变革和农业生产效益的1994年因施肥造成的NO排放量为×104 t,动提高。然而,这种难得的发展机遇将面临着诸多方2物粪便和放牧管理过程排放的NO ×104 t,农面的严峻挑战。 2业源NO排放量估算为×104 t,占中国NO排首先,确保食物安全的任务日趋艰巨。根据预22[14]放总量的%。 测,未来40年,除了大米和小麦需求在今后10年 气候变化威胁农业生产 出现缓慢增长后将出现下降的趋势外,奶制品需求
赵其国等:低碳经济与农业发展思考 1611 将增长6倍以上,水产品需求将增长近3倍,畜产财力的投入;第三,它是安全型的技术,采取多种品、饲料粮、水果、食油和纤维总量需求将增长措施,将农业产前、产中、产后全过程中可能对社~倍,蔬菜和食糖需求将分别增长75%和1倍。 会带来的不良影响降到最低限度。 其次,提高农业比较效益的难度不断加大。随 发展低碳农业的措施 着工业化与城镇化的不断推进,以及受资源短缺、 垄作免耕技术 成本上涨、市场竞争、劳动力外流等多重因素的约过度耕作使土壤中的C素释放,是农业排放C束,农业的比较效益不断下降。如果不能实现农业的主要途径。垄作免耕可以从很多方面减少温室气的高值化生产,“三农”问题将不能得到根本解决。 体的排放。首先,摒弃传统的犁铧翻耕的耕作方式第三,日益严重的生态环境压力。由于农业集而采用免耕,可以保存土壤中的碳含量,有利于土约化程度的不断提高,我国农业正面临着耕地质量壤对碳的固定。其次,采取免耕可以减少农业机械下降、污染加剧、灾害频繁等严峻的资源环境问题。的使用,这也就减少了化石燃料的燃烧,相应减少要进一步加大农业发展力度,生态环境的压力将日CO的排放。再次,随着土壤肥力的增加,在耕作2益增加。 中化肥的使用也相应减少。NO是氮肥中的主要成2第四,全球不确定性因素对农业发展的影响日分,也是温室效力相当于CO约300倍的一种温室2益明显。经济全球化将进一步加剧农业的国际贸易气体。减少化肥的使用,也就减少了NO的排放。2竞争,全球能源紧缺与食物安全的矛盾日益突出,因此,土壤碳汇,减少化石燃料燃烧和减少化肥的加大了我国农产品贸易难度。全球气候变化引发的使用都是有利于控制全球变暖的因素。除了可以减极端灾害,以及近期爆发的全球金融危机等,对我少温室气体的排放,免耕对环境的有益之处还包国农业及食物发展均带来诸多不确定性影响,风险括,免耕可以保持水土,改善地表水水质,减少沙明显增加。 尘的发生,提高生物多样性。同时,通过温室气体第五,为了应对气候变化,农业本身也面临减减排并进行交易又可以进一步增加农民的收入,最排温室气体的压力。农业投入品、生物质等合理处终起到帮助当地农民脱贫致富的目的。 理及利用,农业生产中直接能源消耗问题;应对全 灌溉节水技术 球气候变化既需要政策,也需要技术要求,这些都目前,农田灌溉节水技术方法较多,而地面灌是现代农业发展急需解决的问题。 溉是最古老的,也是最普遍的农田灌溉技术。根据可见,如何实现现代农业的可持续发展,减少经济发展,灌区基础设施状况及管理水平,地面灌农业生产的温室气体排放,找到应对气候变化的根溉在今后相当长的时期仍然是主要的灌溉方式。传本出路,是我们当务之急。 统的地面灌水方法能充分满足作物的需水要求,对3 农业由高碳经济向低碳经济的转变 灌水技术要求不高,很容易掌握运用,不需特殊的 低碳农业 设备,投资最低,费用最低,耗水量大,所以,改农业的可持续发展必须实现由高碳经济向低进地面灌溉技术也是节水的最好方式,可采用以下碳经济的转变。必须通过农业科学技术的创新和突方式:一是进行土地平整和条田建设,平整度较好破,发展“生态高值农业”,增加科技对农业发展的的土地比较差的土地平均节水10%~20%,这是改贡献率和比较效益,来应对未来我国农业发展所面进地面灌溉技术的基本条件;二是高度重视农艺节临的巨大挑战。 水技术,根据作物生长周期,需求饱和度进行适时、发展生态高值农业是应对未来农业巨大挑战、适量供水,实现节水、增产和增效,打破部分农民实现农业持续发展的一项最重要的创新举措,其宗只要有水就浇,浇的越多越好的片面认识。 旨是在保护生态环境的前提下通过农业的高值化,此外,大力推广喷灌、滴灌等高效节水农业技大幅度提高农业生产能力、产业化水平、竞争力和术,较大限度的提高水资源的利用率,可大大减少比较效益。发展“生态高值农业”,必须实现由目前农业生产成本。 高碳经济向低碳经济的根本转变,过渡就是低碳农 施肥技术 业经济。这是低碳经济的一个重要领域,指在农业农业施肥不但会通过影响地上植被的生物量生产、经营中排放最少的温室气体,同时获得整个来影响土壤碳源的供应量,而且还会影响土壤微生[22]社会最大效益的技术。具体来说,低碳农业技术物活性,决定土壤呼吸强度,因此,农业施肥必然具有以下的特征:首先,它是低能耗、低污染、低会引起土壤碳库的变化。通过对土壤增施有机肥,排放的“三低”技术;其次,它是节约型的技术,尽减缓土壤有机质腐烂,缩短有机粪肥的田间暴露时可能节约各种资源的消耗,尽可能减少人力、物力、间,减少土地耕作活动,改善土壤水分管理。可以
1612 生态环境学报 第18卷第5期(2009年9月) 减少CO向大气的排放量。 场(如万头猪以上)采用好氧发酵技术处理固体2改善有机肥料库的通风透气条件,降低空气温畜禽粪便,进行无害化处理并制成有机肥,反哺度;将液体有机肥料变为固体施用并施入土壤深生态农业,生产有机食品、绿色食品。养殖业畜层;收集和利用CH作为燃料;避免将有机肥料像禽粪便生产有机肥料可采用不同的技术路线,其4垃圾一样进行堆放和处理,可以减排CH。 中工艺为:收集—安全性处理(腐熟)—商品肥4此外,通过测土配方施肥,根据作物需求施肥,原料或功能性肥料。 减少化肥的使用数量,避免农田土壤中氮肥过剩;建设液体粪污大中型沼气工程。根据生态学增加有机肥使用数量,改善农田土壤的通气条件和“整体、协调、循环、再生”的原则,对未采用干清酸碱度;尽量减少农田土壤耕作,大力栽培地面覆粪方式的畜禽养殖场采取厌氧生物处理技术和物盖植物;使用氮肥硝化还原抑制剂等,可以减少理处理技术相结合的治理办法,建设液体粪污大中NO排放量。 型沼气工程。 病虫害防治技术 沼气工程节能减排技术 实施农作物病虫害的综合防治措施。充分发挥农村沼气工程的实施可以节约能源,减少温室自然因素的控害作用,全面普及生物防治和物理防气体排放,减少污染保护环境,并且可以通过交易治病虫害技术,积极推广农药增效剂和农药替代减排的温室气体而增加农民的收入。沼气是可再生品,加强农业清洁生产技术的研究,以恢复和保持新能源,它是利用农业固体废弃物(作物秸秆和畜农田生态平衡,达到控害、保产、保益、保环境、禽粪便)进行发酵,产生沼气,用于生活燃料和发保安全、增效益的目的。 电,是一种节约能耗、防治污染、变废为宝的有效 新型农作物育种技术 形式。农村沼气工程不但能解决农村燃料能源问未来新品种的发展,如培育抗高温、耐干旱、题,节约大量薪柴、煤炭资源,也减少温室气体的作物生长发育期长的品种,推广高产作物品种,增排放量。沼渣还可作为有机肥在农田中施用,减少加多年生牧草种植,大力栽培木本植物,改进牲畜农村面源污染。 放牧管理等,以提高耕作土地中的碳素储备水平。 沼气项目的温室气体减排来自两个方面。首培育新型氮素高效利用农作物的农业新品种,先,使用沼气可以减少对薪柴及化石燃料和电能是农业生产适应气候变化的一个重要措施。开发培的消耗,减少温室气体的排放。另外,发酵产生育氮素高效利用水稻品种,减少NO排放对环境的的沼渣可以代替常规化肥,减少化肥中温室效力2破坏,有助于全球温室气体排放的控制。 相当于CO约300倍的NO的排放。实践经验显 畜禽健康养殖技术 示,作为一种高效有机肥,沼渣不但能提高农作畜禽养殖不仅排放大量废水,还是导致全球变物产量,而且能有效杀灭害虫和病菌,效果比专暖的六种温室气体中的CO、NO和CH的主要来用叶面肥还要好。同时,农村利用沼气除了省柴、224源。根据国家的政策、法规、标准,畜禽养殖业通省煤、省电、省时之外,还能减少烟雾和粪便污过改变养殖方式,由传统的养殖方式向清洁养殖转染,有利于环境保护。另外,使用沼气还可以节变,严格按照《畜禽养殖场污染物排放标准》,建省农民对能源和肥料等的支出,实践显示,一户设畜禽养殖场,对集约化养殖场畜禽粪便和污水进农民全年使用沼气可直接节省各种费用约1100行无害化处理与肥料化利用等措施,使得规模化畜元。除此之外,通过交易温室气体减排量,还可禽养殖场粪便综合利用率超过90%,为本地区适应以为农民带来更多的经济效益。 气候变化及降低气候变化影响作出贡献。 秸秆资源化利用 畜禽养殖场改造。主要是改水冲粪为干清粪、农作物秸秆是一种廉价、清洁的可再生能源,雨污分流管道改造等。在进行畜禽养殖场改造时,平均含硫量只有%,约为煤的33%,而热值则提倡推广干法清粪工艺,并将产生的粪渣及时运至达标准煤的50%。我国农作物秸秆年产量约7亿t。贮存或处理场所,实现日产日清,降低粪便流失率。在农村,多数秸秆仍是被“付之一炬”,既污染环境,粪尿分离,及时清粪,既利于粪污处理,又可减轻又浪费资源。 对猪体本身的污染和臭气散发。建设内容包括采取就作物残留物的管理方式而言,焚烧秸秆不仅有效的防渗措施,建设处理场所,防止畜禽粪便污直接释放碳,还加快土壤有机碳的分解损失;而秸染地下水,同时进行雨污分流管道改造,建设沉淀秆还田则可以缓解土壤有机碳的下降。减少农田池、调节池、原料分配以及土石方工程池。 CO排放的最直接有效措施是提高地面秸秆还田的2建设固体粪便有机肥厂。对规模化畜禽养殖 比例。美国秸秆还田率近90%,中国秸秆还田率仅
赵其国等:低碳经济与农业发展思考 1613 and sustainable development of agriculture[J]. Ecological Economy, 约15%,其结果是,美国农业土壤中有机碳量逐年2009, (6): 116-118. 增加,而中国土壤有机碳量逐年减少。如果地面秸[7] 盛婧, 赵德华, 陈留根. 农业生产措施对土壤碳库的影响[J]. 生态秆还田比率由当前的15%增加到80%,中国农田的环境, 2006, 15(2): 386-390. [23]C平衡将会由亏转盈。 SHENG Jing, ZHAO Dehua, CHEN Liugen. Effects of agricultural 此外,在治理污染、作物秸秆综合利用过程中,managements on soil carbon sequestration[J]. Ecology and environ-秸秆饲用、秸秆发电、秸秆碳化等是继秸秆还田处ment, 2006, 15(2): 386-390. 理后,适合我国国情的高效资源化利用方式。 [8] 李晓兵. 国际土地利用-土地覆盖变化的环境影响研究[J]. 地球科学进展, 1999, 14(4): 395-40. 4 结语 LI Xiaobing. International land utilization: environmental impact of 随着我国农业向现代化、规模化、产业化迈进,land cover changes[J]. Earth Science Advances, 1999, 14(4): 395-40. 建立生态高值农业和生物产业体系不仅能推动农[9] PAUSTIAN K, COLE C V, SAUERBECK D, et al. CO2 mitigation by 业向生态环保、高效多元化发展,而且能促进农业agriculture: an overview[J]. Climatic Change, 1998, 40(1): 135-162. 产业链的不断延伸,同时能带动农业产业科学技术[10] 陈宗良, 禹仲举. 不同农业管理方式对北京地区稻田甲烷排放的影和生产能力的升级,以不断满足我国日益增长的农响研究[J]. 环境科学研究, 1992, 5(4): 1-7. 产品总量需求和质量需求,全面实现农产品优质CHEN Zongliang, YU Zhongju. Effects of methane emission in Bei-jing paddy under different agricultural management mode[J]. Envi-化、营养化、功能化,以及农业生态系统的持续良ronmental Science Research. 1992, 5(4): 1-7. 性循环。低碳农业是在应对全球气候变化中应运而[11] 董红敏, 李玉娥, 陶秀萍, 等. 中国农业源温室气体排放与减排技生的新生事物,是一种生态高值农业模式。而这种术对策[J]. 农业工程学报, 2008, 10(24): 269-273. 全新的模式所带动的则是“低碳农业经济”的发展,DONG Hongmin, LI Yu’e, TAO Xiuping, et al. China greenhouse gas 是一种全新的以低能耗和低污染为基础的绿色农emissions from agricultural activities and its mitigation strategy[J]. 业经济。迄今世界上还没有一个国家的农业现代化Transactions of the CSAE, 2008, 10(24): 269-273. 是建立在低碳经济的发展模式上的,中国正在走出[12] 黄国勤, 王兴祥, 钱海燕, 等. 施用化肥对农业生态环境的负面影一条低碳农业的发展之路,将是国家农业发展方式响及对策[J]. 生态环境, 2004, 13(4): 656-660. HUANG Guoqin, WANG Xingxiang, QIAN Haiyan, et al. Negative 的重大创新。 impact of inorganic fertilizes application on agricultural environment and its countermeasures[J]. Ecology and Environment, 2004, 13(4): 参考文献: 656-660. [1] 中国可持续发展战略研究组. 中国可持续发展战略报告-探索中国[13] VELDKAMP E, KELLER M. Fertilizer induced nitric oxides emission 特色的低碳道路[M]. 北京: 科学出版社, 2009. from Agriculture soils[J]. Nutrient Cycling in Agro-ecosystems, 1997, China Sustainable Development Strategy Report. China′s Approach 46: 69-77. towards a Low Carbon Future[M]. Beijing: China Science Press, 2009. [14] 国家发展和改革委员会. 中华人民共和国气候变化初始国家信息[2] 方涵. 低碳经济概述及其在中国的发展[J]. 经济视角, 2009, (3): 通报[M]. 北京: 中国计划出版社, 2004: 15-20. 45-46. China National Development and Reform Commission. Law of the FANG Han. Overview of low-carbon economy and its development in People's Republic of Initial State Information Report on Climate China[J]. Economic Perspective, 2009, (3): 45-46. Change[M]. Beijing: China Plan Press, 2004: 15-20. [3] 刘慧, 成升魁, 张雷. 人类经济活动影响碳排放的国际研究动态[J]. [15] 王义祥, 翁伯琦, 黄毅斌. 全球气候变化对农业生态系统的影响及地理科学进展, 2002, 21(5): 420-429. 研究对策[J]. 亚热带农业研究, 2005, 2(3): 203-208 LIU Hui, CHENG Shengkui, ZHANG Lei. The International research WANG Yixiang, WENG Boqi, HUANG Yibin. Impacts of global trend of carbon discharging influenced by human economic activity[J]. climate change on agricultural ecosystem and its countermeasures[J]. Geographical Science Advances, 2002, 21(5): 420-429. Subtropical Agricultural Research, 2005, 2(3): 203-208 [4] Intergovernmental Panel on Climate Change. Climate Change 2007: [16] 余卫东, 赵国强, 陈怀亮. 气候变化对河南省主要农作物生育期的Mitigation of climate change. Contribution of working group III to the 影响[J]. 中国农业气象, 2007, 28(1): 9-12 fourth assessment report of the intergovernmental panel on climate YU Weidong, ZHAO Guoqiang, CHEN Huailiang. Impacts of climate changeCambridge[R]. London: Cambridge University Press, 2007: change on growing stages of main crops in Henan Province[J]. 63-67. Chinese Journal of Agrometeorology, 2007, 28(1): 9-12 [5] 张厚瑄. 农业减排温室气体的技术措施[J]. 农业环境与发展, 1998, [17] 白莉萍, 林而达. CO浓度升高与气候变化对农业的影响研究进展(1)2: 17-21. [J]. 中国生态农业学报, 2003, 11(2): 132-134. ZHANG Houxuan. Technical measures for reducing greenhouse gas BAI liping, Lin Erda. The effects of CO concentration enrichment and emission in agriculture[J]. Agro-environment and Development, 1998, 2climate change Oil the agriculture[J]. Chinese Journal of (1): 17-21. Eco-Agricultur, 2003, 11(2): 132-134. [6] 马友华, 王桂苓, 石润圭, 等. 低碳经济与农业可持续发展[J]. 生态经济, 2009, (6): 116-118[18] 肖国举, 张强, 王静. 全球气候变化对农业生态系统的影响研究进. 展[J]. 应用生态学报, 2007, 18(8): 1877-1885 MA Youhua, WANG Guiling, SHI Runkui, et al. Low carbon economy
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