ຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພືດ. ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ອຸນຫະພູມຫນ້າດິນເພີ່ມຂຶ້ນ, ເຊິ່ງໄດ້ນໍາໄປສູ່ການປັບປຸງກິດຈະກໍາຂອງຈຸລິນຊີຂອງດິນ, ເລັ່ງການສູນເສຍທາດອິນຊີຂອງດິນແລະໄນໂຕຣເຈນ, ເຮັດໃຫ້ເກີດການເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນ, ການເຊາະເຈື່ອນ, ແລະເກືອ. ຂະນະດຽວກັນ, ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບຄວາມຮ້ອນຂອງພາກພື້ນໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຂະບວນການໄຫຼວຽນຂອງນ້ໍາທົ່ວໂລກ, ການປ່ຽນແປງຮູບແບບການແຜ່ກະຈາຍຂອງຝົນຕົກ, ຝົນຂອງພາກພື້ນ, ແລະເພີ່ມການປະກົດຕົວຂອງເຫດການຮ້າຍແຮງເຊັ່ນ: ໄພນໍ້າຖ້ວມແລະໄພແຫ້ງແລ້ງ. ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ເຫດການຝົນຕົກໜັກທີ່ເກີດຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ພາກໃຕ້ຂອງໄພນໍ້າຖ້ວມແລະໄພແຫ້ງແລ້ງທາງເຫນືອ, ແລະພື້ນທີ່ຂອງໄພພິບັດແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ, ເຮັດໃຫ້ເກີດການຂັດຂວາງຢ່າງຮ້າຍແຮງຂອງພືດໃນພາກພື້ນ, ແລະແມ້ກະທັ້ງປະກົດການຂອງການເກັບກ່ຽວ. ນອກນີ້, ໄພພິບັດດ້ານດິນຟ້າອາກາດເຊັ່ນອຸນຫະພູມຕ່ຳແລະຄວາມໜາວເຢັນແລະຄວາມເສຍຫາຍຈາກຄວາມຮ້ອນທີ່ເກີດຈາກການປ່ຽນແປງທີ່ຮ້າຍແຮງຂອງດິນຟ້າອາກາດໂລກກໍ່ເກີດຂຶ້ນ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ທ່າອ່ຽງຂອງຄວາມເສຍຫາຍຂອງອາກາດຫນາວແລະຄວາມເສຍຫາຍຂອງອາກາດຫນາວໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງເຫນືອແລະພາກເຫນືອຂອງຈີນແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ. ທ່າອ່ຽງ, ເຖິງແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນ, ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການຜະລິດເຂົ້າຖືກຫຼຸດລົງ 10% ຫາ 18% ເຊິ່ງສົ່ງຜົນສະທ້ອນຢ່າງຮ້າຍແຮງຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງການຜະລິດສະບຽງອາຫານຢູ່ເຂດຜະລິດສະບຽງອາຫານຕົ້ນຕໍຂອງປະເທດຂ້າພະເຈົ້າ. ຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຕໍ່ລະບົບການປູກພືດ. ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດໂລກໄດ້ເລັ່ງຂະບວນການເກີດຂອງພືດຕົ້ນໃນບາງເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ໄລຍະເກີດສັ້ນລົງ, ແລະຄວາມສາມາດຕ້ານການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດອ່ອນແອ. ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນພາກພື້ນຈີນຕາເວັນອອກຂອງເຂົ້າບາເລ, wheat ແລະພືດຊະນິດຂອງປະເທດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. ພືດສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ປູກຢູ່ໃນພາກພື້ນແມ່ນແນວພັນທີ່ລ້າໆ. ດ້ວຍຄວາມຮ້ອນອົບເອົ້າຂອງສະພາບອາກາດລະດູຫນາວ, ການປູກພືດຍັງສັ້ນລົງໃນລະດູຫນາວ. ດ້ວຍຄວາມຮ້ອນຂອງສະພາບອາກາດ, ມັນໄດ້ຖືກເປີດຕົວລ່ວງຫນ້າ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນການທົນທານຕໍ່ຄວາມເຢັນຂອງພືດອ່ອນເພຍ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ພືດທີ່ມັກຈະຖືກຮຸກຮານໂດຍການແຊ່ແຂງ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ຜົນຜະລິດຂອງພືດເສຍຫາຍຢ່າງຫນັກແຫນ້ນ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ສິ່ງທ້າທາຍໃຫມ່ສໍາລັບການປັບຕົວຂອງລະບົບການປູກພືດຂອງປະເທດຂອງຂ້ອຍ. ເນື່ອງຈາກວ່າຝຸ່ນໄນໂຕຣເຈນສາມາດເພີ່ມການຜະລິດອາຫານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ຝຸ່ນໄນໂຕຣເຈນໃນທົ່ວໂລກໄດ້ເຕີບໂຕຢ່າງໄວວາ, ແລະປະລິມານໄນໂຕຣເຈນຂອງດິນກໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. Phil ແລະ Robertson ຂອງ Mi Ogin State University ເຊື່ອວ່າການປ່ອຍອາຍແກັສເຮືອນແກ້ວທີ່ເກີດຈາກການຜະລິດກະສິກໍາຄາດວ່າຈະກວມເອົາ 8 % -14 % ຂອງທັງຫມົດໃນທົ່ວໂລກ. ການສຶກສາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຊາວກະສິກອນສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ຝຸ່ນເຄມີໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນໂດຍຜ່ານການໃສ່ປຸ໋ຍທີ່ຊັດເຈນ, ດັ່ງນັ້ນການຕັດການປ່ອຍອາຍພິດ. CO2 ຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນສູງ inhibitory inhibitory nitrite ການປູກພືດເຂົ້າໄປໃນຂະບວນການຂອງການປ່ຽນເປັນທາດໂປຼຕີນ. ການດູດຊຶມໄນໂຕຣເຈນ, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າຂະບວນການຂອງການປະສົມໄນໂຕຣເຈນ, ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການເຕີບໂຕຂອງພືດແລະການຜະລິດ. ໃນພືດເມັດພືດ, ໄນໂຕຣເຈນແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນໂດຍສະເພາະ, ເພາະວ່າການນໍາໃຊ້ໄນໂຕຣເຈນເພື່ອຜະລິດໂປຣຕີນທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ໂພຊະນາການຂອງມະນຸດເພາະວ່າພືດໃຊ້ໄນໂຕຣເຈນ. ອີງຕາມ "ຜູ້ປົກຄອງຂອງອັງກິດ", ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ດໍາເນີນການທົດລອງພາກສະຫນາມກ່ຽວກັບເຂົ້າສາລີ, ເຂົ້າ, ສາລີແລະຖົ່ວເຫຼືອງ. ການທົດສອບໄດ້ພິສູດວ່າລະດັບຂອງ CO2 ຂອງ CO2 ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍສານອາຫານພື້ນຖານຂອງພືດເຫຼົ່ານີ້ເຊັ່ນທາດເຫຼັກແລະສັງກະສີ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ເນື້ອໃນທາດໂປຼຕີນຂອງພືດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຫຼຸດລົງ. ອີງຕາມການຄົ້ນຄ້ວາ, wheat ການຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ CO2 ສູງຫຼຸດລົງ 9 % ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບເນື້ອໃນສັງກະສີຕາມລວງນອນປົກກະຕິ, ທາດເຫຼັກຫຼຸດລົງ 5 %, ແລະເນື້ອໃນທາດໂປຼຕີນຫຼຸດລົງ 6 %; ເຊັ່ນດຽວກັນ, ປະລິມານສັງກະສີຂອງເຂົ້າທີ່ເຕີບໂຕໃນລະດັບ CO2 ສູງໄດ້ຫຼຸດລົງ. 3 %, ທາດເຫຼັກຫຼຸດລົງ 5 %, ເນື້ອໃນທາດໂປຼຕີນຫຼຸດລົງ 8 %; ເນື້ອໃນສັງກະສີແລະທາດເຫຼັກຂອງສາລີແລະຖົ່ວເຫຼືອງຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນ, ແຕ່ເນື້ອໃນຂອງທາດໂປຼຕີນບໍ່ໄດ້ປ່ຽນແປງຫຼາຍ. ບັງເອີນ, ວາລະສານ "ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດທໍາມະຊາດ" ຈັດພີມມາ "Tomlet of Nitrates ຂອງການຂະຫຍາຍຕົວການຂະຫຍາຍຕົວໃນທົ່ງນາ" ຖືກສະກັດກັ້ນໂດຍ CO2 ສູງ ". ການສຶກສາຂອງເອກະສານນີ້ພິສູດຄັ້ງທໍາອິດວ່າຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງ CO2 ສູງທີ່ຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງບັນຍາກາດໄດ້ສະກັດກັ້ນຂະບວນການປ່ຽນ nitrate nitrate ເຂົ້າໄປໃນທາດໂປຼຕີນ. ນີ້ຍັງໝາຍຄວາມວ່າການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດນັບມື້ນັບຮ້າຍແຮງ, ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ພືດສະບຽງອາຫານມີຄຸນນະພາບຂາດສານອາຫານ. ທາດໄນໂຕຣເຈນທີ່ມີທາດໄນໂຕຣເຈນຢູ່ໃນດິນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມາຈາກການຍ່ອຍສະຫຼາຍຂອງສັດ, ພືດແລະຈຸລິນຊີ, ແຕ່ທາດປະສົມທີ່ມີໄນໂຕຣເຈນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນບໍ່ລະລາຍໃນນ້ໍາແລະປົກກະຕິແລ້ວບໍ່ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍພືດ. ພືດພຽງແຕ່ສາມາດດູດຊຶມອາຊິດ amino ໃນບັນດາພວກມັນ. , nitride ອິນຊີທີ່ບໍ່ລະລາຍເຊັ່ນ amide ແລະ urea. ດັ່ງນັ້ນ, ເຫຼົ້າໄນໂຕຣເຈນໄວ້ອະນົງຄະທາດສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນອີງໃສ່ ammonium ແລະ nitrate, ກວມເອົາ 1 % -2 % ຂອງເນື້ອໄນໂຕຣເຈນໃນດິນ. ຫຼັງຈາກພືດດູດເອົາເກືອ ammonium ຈາກດິນ, ມັນສາມາດນໍາໃຊ້ມັນໂດຍກົງເພື່ອສັງເຄາະ nitrides ອິນຊີເຊັ່ນອາຊິດ amino; ຖ້າ nitrate ຖືກດູດຊຶມ, ມັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູເພື່ອນໍາໃຊ້. ໃນສັ້ນ, ພືດດູດເອົາແອມໂມນຽມອອກຈາກດິນ, ຫຼືຖືກປະສົມປະສານກັບອາຊິດ amino ທັນທີຫຼັງຈາກ ammonium ຖືກຫຼຸດລົງໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນ nitrate. ການດູດຊຶມຂອງອາໂມເນຍແມ່ນປະຕິບັດຢູ່ໃນຮາກ, tumor ຮາກແລະໃບ. ໃນສອງສາມທົດສະວັດຂ້າງຫນ້າ, ທາດໂປຼຕີນຈາກທັງຫມົດອາດຈະຫຼຸດລົງປະມານ 3%. ໃນປັດຈຸບັນ, ເຕັກໂນໂລຊີການປູກສາມມິຕິຂອງການພັດທະນາຢ່າງຫ້າວຫັນຂອງບັນດາປະເທດເອີຣົບແລະອາເມລິກາແລະບາງອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ບໍ່ໄດ້ບໍລິໂພກຊັບພະຍາກອນທີ່ດິນ. ສະພາບແວດລ້ອມການນໍາໃຊ້ດິນທີ່ປິດແມ່ນຫຼຸດຜ່ອນລະດັບຄວາມເສຍຫາຍຂອງດິນ. ການນໍາໃຊ້ຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງແສງສະຫວ່າງເສີມພືດຍັງແກ້ໄຂການຂາດແສງໃນການປູກສາມມິຕິລະດັບ indoor. ໃນເວລາດຽວກັນ, spectrum ຂອງແສງສະຫວ່າງເສີມພືດສາມາດໄດ້ຮັບການປັບແຕ່ງຕາມພືດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ມາດຕະການທີ່ທັນສະໄຫມເພື່ອເຮັດໃຫ້ຮູບພາບການຜະລິດທີ່ຫລອມໂລຫະ. Zhuhai ຊ່ຽວຊານໃນການຜະລິດຂອງຕ່າງໆ LED patch lamp beads. ບໍ່ດົນມານີ້, ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບພືດຫລອດໄຟ LED beads ຍັງໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການສັ່ງໂຄມໄຟ LED ພືດ, ທ່ານສາມາດປຶກສາບໍລິການລູກຄ້າສໍາລັບການສັ່ງຊື້.
![ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ໂອກາດທີ່ນໍາມາໂດຍໄຟ LED ພືດເພື່ອປູກໃນລົ່ມ 1]()
ໂປໂລ: Tianhui-
ສູດ
ໂປໂລ: Tianhui-
ຜູ້ ສ້າງ UV Led
ໂປໂລ: Tianhui-
ນໍ້າ ຫນ້າ UV
ໂປໂລ: Tianhui-
UV
ໂປໂລ: Tianhui-
UV Led diode
ໂປໂລ: Tianhui-
ໂປຣເເກຣມດ
ໂປໂລ: Tianhui-
ໂປຣເເກຣມ UV
ໂປໂລ: Tianhui-
ໂປຣເເກຣມແກຣມ
ໂປໂລ: Tianhui-
UV LED ເຮືອນ