Effekten av klimaendringer på avlingsvekstmiljøet. Klimaendringer har fått overflatetemperaturen til å stige, noe som har ført til forbedring av jords mikrobiell aktivitet, akselerert tap av jordorganisk materiale og nitrogen, noe som forårsaker jordforringelse, erosjon og salt. Samtidig påvirker endringer i regionale varmeforhold den globale vannsirkulasjonsprosessen, endrer mønsteret for regional nedbør og nedbørfordeling, og øker forekomsten av ekstreme hendelser som flom og tørke. De siste årene har ekstremnedbørshendelsene forårsaket av klimaendringer blitt betydelig intensivert. Generelt øker de sørlige flommene og tørken i nord, og katastrofeområdet, noe som resulterer i alvorlig hindring av avlinger i regionen, og til og med fenomenet høsting. I tillegg har det også skjedd klimakatastrofer som lavtemperatur- og kuldeskader og varmeskader forårsaket av ekstreme endringer i det globale klimaet. Generelt øker trenden med frostskader og frostskader i Nordøst- og Nord-Kina. Trenden, selv de som ble berørt av katastrofen i noen områder, førte til en reduksjon på 10 % til 18 % i risproduksjonen, noe som alvorlig påvirket sikkerheten til matproduksjon i det viktigste matproduksjonsområdet i mitt land. Effekten av klimaendringer på plantesystemet for avlinger. Globale klimaendringer har fremskyndet fødselsprosessen til de opprinnelige avlingene i noen berørte områder, forkortet fødselsperioden og svekket evnen til å motstå klimasvingninger. Spesielt i Øst-Kina-regionen av mitt lands bygg-, hvete- og rapsavlinger. De fleste avlingene som dyrkes i regionen er tidlige varianter. Med oppvarmingen av vinterklimaet blir avlingene også forkortet under overvintringen. Med oppvarmingen av klimaet ble den lansert på forhånd, noe som svekket plantens kuldemotstandsevne, noe som resulterte i avlingen som var mer sannsynlig å bli invadert av fryseskader, noe som resulterte i alvorlig skade på produksjonen av avlinger. Dette ga nye utfordringer for justeringen av mitt lands plantesystem. Fordi nitrogengjødsel i stor grad kan øke produksjonen av mat, har den globale nitrogengjødselen vokst raskt, og nitrogeninnholdet i jorda har også økt. Phil og Robertson ved Mi Ogin State University mener at klimagassutslippene forårsaket av landbruksproduksjon anslås å utgjøre 8 % -14 % av den globale totalen. Studier har vist at bønder effektivt kan redusere bruken av kunstgjødsel gjennom presis gjødsling, og dermed kutte utslippene. CO2 høy konsentrasjon hemmende hemmende Avling nitritt til en prosess for omdanning til protein. Nitrogenassimilering, også kjent som prosessen med nitrogenassimilering, spiller en nøkkelrolle i veksten av planter og produksjon. I kornvekster er nitrogen spesielt viktig, fordi bruken av nitrogen for å produsere proteiner som er avgjørende for menneskelig ernæring fordi planter bruker nitrogen. I følge britiske «Guardian» utførte forskere feltforsøk på hvete, ris, mais og soyabønner. Testen viste at nivået av CO2 i CO2 betydelig reduserte de grunnleggende næringsstoffene til disse avlingene som jern og sink. Samtidig reduseres proteininnholdet i disse avlingene. Ifølge forskning reduseres hvete som vokser ved høye CO2-nivåer med 9 % sammenlignet med normalt horisontalt sinkinnhold, redusert jern med 5 %, og proteininnholdet reduseres med 6 %; Tilsvarende har sinkinnholdet i ris som vokser ved høye CO2-nivåer gått ned. 3 %, jern redusert med 5 %, proteininnhold redusert med 8 %; sink- og jerninnholdet i mais og soyabønner gikk tilsvarende ned, men proteininnholdet endret seg ikke mye. Tilfeldigvis ble magasinet "Natural Climate Change" publisert "The Tomlet of Nitrates of Growth Growth in the Fields" undertrykt av CO2 forhøyet ". Studien av denne artikkelen beviser for første gang at den forhøyede CO2-konsentrasjonen der konsentrasjonen av atmosfæren har undertrykt prosessen med å omdanne nitratnitrat til protein til protein. Dette betyr også at klimaendringene forsterkes, noe som vil føre til dårlig ernæringsmessig kvalitet på matvekster. De organiske nitrogenholdige forbindelsene i jorda stammer hovedsakelig fra nedbrytning av dyr, planter og mikrobielle kropper, men de fleste av disse nitrogenholdige forbindelsene er uløselige i vann og brukes vanligvis ikke av planter. Planter kan bare absorbere aminosyrer blant dem. , Ikke-løselig organisk nitrid som amid og urea. Derfor er uorganiske nitrogenalkoholer hovedsakelig basert på ammonium og nitrat, og står for 1 % -2 % av nitrogeninnholdet i jorden. Etter at planten absorberer ammoniumsalt fra jorda, kan den direkte bruke det til å syntetisere organiske nitrider som aminosyrer; hvis nitrat absorberes, må det tas i bruk igjen. Kort fortalt tar planten opp ammonium fra jorda, eller assimileres umiddelbart til aminosyre etter at ammoniumet er redusert ved nitratreduksjon. Assimileringen av ammoniakk utføres i rot, rottumor og blad. I løpet av de neste tiårene kan det totale proteinet reduseres med ca. 3 %. For tiden bruker ikke den tredimensjonale planteteknologien for den aktive utviklingen av europeiske og amerikanske land og noen Sørøst-Asia landressurser. Det lukkede jordutnyttelsesmiljøet reduserer skadegraden på jorda. Den store bruken av plantetilskuddslys løser også mangelen på lys i den tredimensjonale innendørs beplantning. Samtidig kan spekteret til plantetilskuddslyset tilpasses i henhold til forskjellige planter. Moderne tiltak for å gjøre raffinert produksjonsvisualisering. Zhuhai spesialiserer seg på produksjon av ulike LED-patch-lampeperler. Nylig har også etterspørselen etter plante LED-lampeperler økt. Hvis du trenger å bestille plante LED-lampeperler, kan du kontakte kundeservice for bestilling.
![Klimaendringer, muligheten som plantes LED-lys gir til innendørs planting 1]()
Forfatter: Tianhui-
Luft desinfisering
Forfatter: Tianhui-
Produsenter av UV-ledd
Forfatter: Tianhui-
UV-vann desinfisering
Forfatter: Tianhui-
UV- LED- løsning
Forfatter: Tianhui-
UV-ledningdiode
Forfatter: Tianhui-
Produsenter av UV-leddioder
Forfatter: Tianhui-
UV ledmodul
Forfatter: Tianhui-
UV- LED-utskriftsystem
Forfatter: Tianhui-
UV- LED-møggfeller