Logo ms.artbmxmagazine.com

Iklim dan perubahan iklim. analisis wilayah ladang florido, Cuba

Anonim

Pengenalan

Masalah perlindungan dan transformasi ekosistem mempunyai beberapa aspek yang berkaitan: perlindungannya, penggunaan rasional dalam proses kegiatan ekonomi dan penciptaan lanskap budaya. Pengiraan terperinci mengenai ciri-ciri kompleks wilayah semula jadi untuk kegunaan ekonominya adalah salah satu aspek penentu penggunaan rasional alam. Oleh itu, pentingnya pengetahuan dan penentuan potensi semula jadi mereka diperoleh.

Dalam keadaan perencanaan ruang fizikal semasa, penciptaan bank data serantau yang besar dan pembentukan jaringan observatorium yang dilengkapi dengan teknologi komunikasi terkini dianggap mendesak.

Hanya dari inventori maklumat dan pemberian data yang dikemas kini akan memungkinkan untuk melaksanakan tugas yang sukar dan penting untuk melakukan homogenisasi dan menganalisis pemboleh ubah yang berbeza dengan tujuan untuk integrasi dan penerapan terhadap perancangan ruang (Corellano, 1993).

The akibat perubahan iklim dalam set aktiviti ekonomi, penduduk dan ekosistem pasti penting, mereka akan meningkatkan sepanjang abad dan dalam banyak kes mereka tidak boleh balik (IPCC, 2007). Dalam konteks ini, besarnya anggaran anggaran kesan yang disebabkan, baik yang berkaitan dengan proses penyesuaian dan proses mitigasi, nampaknya menunjukkan bahawa perubahan iklim akan menjadi faktor penyesuaian penting bagi ciri dan pilihan pembangunan ekonomi di abad ini.

Menurut Claveria (2007), iklim harus dipahami sebagai keadaan cuaca rata-rata suatu wilayah, yang merupakan fungsi dari waktu tahun; ia adalah set keadaan jangkaan pemboleh ubah meteorologi seperti suhu, curah hujan, keruh, angin, kelembapan, dan lain-lain; diperoleh melalui purata selama beberapa tahun.

Para saintis di seluruh dunia sekarang bersetuju bahawa perubahan iklim yang kita semua alami secara global adalah nyata.dan mereka adalah hasil aktiviti manusia. Untuk Adger et al; (2005) perubahan wilayah, baik suhu dan siklus hidrologi, sebagai akibat dari perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia, akan memberi kesan negatif terhadap pertanian dan penyebaran penyakit berjangkit. Kajian yang dilakukan oleh Gay et al; (2006), Conde dan Palma (2007) sepakat bahawa tanaman jagung, tebu dan kopi secara umum akan terjejas secara negatif, baik oleh peningkatan suhu dan penurunan curah hujan di wilayah tersebut. Ia juga mempunyai kriteria bahawa perubahan suhu dan hujan dapat mempengaruhi kejadian wabah penyakit berjangkit, yang berkaitan dengan keadaan atmosfera untuk wilayah yang dikaji.

Untuk semua yang disebutkan di atas, perlu menerapkan sistem pengawasan dan peringatan dini mengenai kekeringan, kajian bahaya, penilaian risiko dan bencana alam seperti taufan, banjir dan tanah runtuh yang menyebabkan begitu banyak kehilangan nyawa manusia dan material di dunia; ramalan bermusim dan pengurusan maklumat menggunakan gambar satelit dan penggunaan kapur.

Kesan rumah hijau

Adger et al; (2005) menunjukkan bahawa gas adalah keadaan semula jadi atmosfera Bumi. Sebilangan gas, seperti uap air, karbon dioksida (CO2), dan metana disebut gas rumah hijau, kerana mereka menangkap haba dari matahari di lapisan bawah atmosfera. Terdapat konsensus saintifik bahawa pemanasan global adalah akibat dari tindakan manusia, kerana pelepasan gas rumah hijau yang berterusan ke atmosfera (Salomon et al; 2007).

Gas yang berbeza yang terdapat di udara di sekitar kita menangkap haba dari matahari. Mereka bertindak sebagai lembaran di seluruh bumi. Mereka memastikan suhu bumi cukup panas untuk membolehkan kehidupan manusia. Gas-gas di atmosfera kita dikenali sebagai 'gas rumah hijau'. Namun, selama 150 tahun terakhir, manusia telah membakar bahan bakar untuk kilang, kenderaan, dan kediaman dengan kecepatan yang meningkat pesat. Ini semakin banyak mengeluarkan gas rumah hijau, terutama karbon dioksida, yang mengakibatkan kenaikan suhu udara atmosfera secara berterusan, yang seterusnya menyebabkan 'pemanasan global' dan perubahan iklim.. (Perubahan Iklim IPCC 2007).

Semasa planet memanaskan badan, helmet kutub mencair. Selain itu, panas matahari ketika sampai di kutub dipantulkan kembali ke angkasa. Apabila penutup ais mencair, semakin sedikit jumlah haba yang dipantulkan, yang akan menjadikan bumi lebih panas. Pemanasan global juga akan menyebabkan lebih banyak air menguap dari lautan. Wap air bertindak sebagai gas rumah hijau (Barcala dan Morgiardino, 2005).

Pengaruh pertanian terhadap perubahan iklim

Sampah ternakan dan ternakan juga menghasilkan gas yang menggemari perubahan iklim global. Sebilangannya bersifat tempatan, seperti amonia, tetapi yang lain seperti karbon dioksida (CO2), metana (CH4), dan nitrat oksida (N2O) menyumbang secara signifikan kepada pemanasan global atau "kesan rumah hijau." Sumbangan ternakan untuk ini boleh dianggarkan sebanyak 18% (FAO, 2007).

Sekiranya pelepasan penggunaan tanah disertakan, sektor ternakan bertanggungjawab untuk 9% karbon dioksida yang dikeluarkan, tetapi menghasilkan peratusan gas rumah kaca yang paling merosakkan yang jauh lebih tinggi. Ia menghasilkan 65% nitrat oksida yang berasal dari manusia, yang mempunyai 296 kali ganda Potensi Pemanasan Global (GWP) CO2 dan 64% ammonia, yang memberi sumbangan besar kepada hujan asid. Sebilangan besar gas ini berasal dari kotoran (Cantero y Fuentes 2007).

Pengaruh perubahan iklim terhadap pertanian

Perubahan corak iklim pasti mempengaruhi produktiviti pertanian dengan cara yang berbeza, bergantung pada jenis amalan pertanian, sistem dan tempoh pengeluaran, tanaman, varieti dan zon impak (IPCC, Perubahan Iklim 2007).

Dianggarkan bahawa kesan langsung utama yang berasal dari variasi suhu dan curah hujan, terutama, adalah durasi kitaran penanaman, perubahan fisiologi, pendedahan kepada suhu di luar ambang yang dibenarkan, kekurangan air dan tindak balas terhadap kepekatan CO2 baru. Beberapa kesan tidak langsung perubahan yang diharapkan akan berlaku pada populasi parasit, perosak dan penyakit (penghijrahan, kepekatan, aliran penduduk, kejadian, dan lain-lain) ketersediaan nutrien dalam perancangan tanah dan pertanian (tarikh penanaman, penanaman, pemasaran, dll. (Watson, et al; 1997 dan Cesar et al; 2008).

Pertanian sangat sensitif terhadap perubahan iklim, karena tindakannya dilakukan di udara terbuka, menjadikannya salah satu sektor yang paling rentan terhadap risiko yang disebabkan oleh perubahan iklim (Reilly, 1995, Smith dan Skinner, 2002). Adaptasi terhadap perubahan iklim sangat penting, kerana jika penyesuaian ini tidak dicapai, kesan terhadap hasil dan kualiti penuaian akan terjejas dengan serius (Tingem et al; 2008), yang akan mempengaruhi ekonomi masyarakat, hampir selalu lebih merugikan.

Kekeringan, bersama dengan kemasinan tanah, merupakan masalah serius yang mempengaruhi hasil tanaman dan kelestarian pertanian. Hampir 10% permukaan planet dipengaruhi oleh jenis tekanan ini dan disebabkan oleh itu, sekitar 10 juta hektar terbengkalai.

Kemanusiaan mungkin tidak pernah menghadapi cabaran yang begitu besar. Masa depan planet kita yang indah benar-benar ada di tangan kita. Kita semua dapat memainkan peranan, menganalisis gaya hidup kita sendiri dan melakukan segala yang mungkin untuk melindungi persekitaran kita. Kami tidak dapat membalikkan kerosakan yang ditimbulkan, tetapi kami dapat mengurangkan kesannya. Aspek ini memberi tumpuan kepada pengalaman petani di seluruh dunia dan berkongsi maklumat praktikal mengenai apa yang mereka lakukan untuk menyesuaikan diri dan melindungi persekitaran mereka. (, Adger et al; 2005, Challinor et al; 2007).

Kajian iklim di Ladang dan wilayah.

Subsistem fizikal.

Kawasan kajian di Campo Florido meliputi kawasan seluas 30 km2. Ia terletak terutamanya di batu pasir berkapur, batu kapur lembut dan batuan ultra-asas, diikuti oleh bahan berkarbonat atau tidak berkarbonat dan batu pasir siliceous.

Ini menunjukkan ketinggian yang berayun antara 13,4 dan 40. m dpl, menjadi lekukan lega (4.1 - 8.0%). Iklim, seperti di seluruh negara, hujan tropika dengan musim sejuk yang kering. Purata hujan tahunan 1347.3 mm, suhu rata-rata 23.6ºC, purata insolasi tahunan ialah 7.4 jam cahaya / hari. Angin komponen NE dan NNE mendominasi dengan kelajuan 4.5 km / jam ke darat dan 10 km / j menuju ke pantai. Ciri-ciri iklimnya yang unik harus dikaji lebih khusus.

Keadaan geografi La Rosita:

Finca "La Rosita" terletak di Perbandaran "Habana del Este" di Majlis Popular Campo Florido. Ia membatasi ke Utara dengan Bandar Guanabo, di Selatan dengan kota Arango, di sebelah timur dengan Campo Florido dan ke Barat dengan Perbandaran Guanabacoa. Ladang ini dikelilingi oleh kawasan milik Syarikat Ternakan Bacuranao.

Dari 45.7 hektar yang dimiliki ladang, 29.3% dikuasai oleh orang hutan, 21.2% oleh tanaman sementara dan infrastruktur sebanyak 20.13%; sebab mengapa aktiviti ini merangkumi 70.63% dari keseluruhan permukaan. Rumput dan pakan ternak menempati 22,2%, iaitu hampir seperempat dari keseluruhan permukaan. Maklumat ringkasan terdapat dalam Jadual 1.

Jadual 1. Pembahagian penggunaan tanah Granja la Rosita.

Ciri-ciri umum tanah ladang

Tanah pertanian yang dikenal pasti utama adalah Pardos, Secara umum tanah di rantau ini dicirikan dengan ketebalan yang lebih cetek di bahagian yang lebih tinggi, dengan pembentukan eluvial dan pengagihan semula bahan (deluvia) dan kelembapan, Tanah di bahagian bawah lebih dalam dan lebih plastik (López, 2006).

Tanah coklat adalah tanah yang paling luas di Ladang, sangat liat, kaya dengan tanah liat jenis 2: 1, dengan warna gelap di cakrawala A dan coklat hingga gelap di B. Mereka cetek, pH di atas 7, kandungan bahan organik yang rendah (2.80%). Varian lain dari tanah ini, seperti coklat, vertikal, dan kalsium coklat yang dicuci, mempunyai pH yang sedikit lebih rendah di cakrawala A (6.40), tetapi kandungan OM yang sedikit lebih tinggi (3.24%), menurun dengan kedalaman; atau tanah kalsium berbulu Vertisol Pélico, dengan pH yang serupa melebihi 7 dan MO lebih tinggi daripada 3%.

Kedalaman yang efektif adalah antara faktor penghalang agro-produktif dalam pembangunan tanaman di kawasan kajian ini, menurut Hernández et al; (2006). Kedalaman efektif yang utama di tanah adalah antara cetek (30.5% kawasan) dan kedalaman sederhana (29.5% kawasan). Terdapat beberapa kawasan tanah dalam (7.1%) dan sangat dalam tidak ada.

Dalam kes ini, kedalaman tanah yang efektif diberikan oleh watak vertik di sebilangan besar wilayah, baik di Vertisol itu sendiri dan di tanah subtipe vertik. Blok prisma dari sifat vertik tanah, pada musim kemarau, mengeras menjadikannya terhad kepada penembusan akar tanaman dan tugas penyediaan tanah dan teknologi umum.

Bagi tahap hakisan di wilayah kajian, tanah dengan hakisan sedikit (47.1%) dan tidak terhakis (20.0%) mendominasi.

Proses pengikisan tidak begitu ketara disebabkan oleh fakta bahawa sebahagian besar wilayah tersebut ditempati oleh padang rumput dan juga dengan hujan lebat pertama, tumbuh-tumbuhan sekunder ditanam yang melindungi tanah daripada hakisan, seperti biasa untuk iklim tropika.

Mengenai kandungan bahan organik, ini adalah salah satu masalah serius yang dihadapi oleh tanah di kawasan tropika, memandangkan tahap mineralisasi bahan organik yang tinggi, terutama ketika dimasukkan ke dalam eksploitasi pertanian. Bergantung pada tanaman yang ditanam, pengurusan iklim dan pertanian akan menjadi kandungan bahan organik tanah.

Oleh kerana hasil ini, tanah yang dilembabkan secara sederhana mendominasi (2.1-4.0% bahan organik), dengan 43.3% kawasan dan juga yang rendah kelembapannya (25.4% kawasan). Tanah yang dilembabkan (4.1-6% humus) hanya 7.5% wilayah.

Tahap lereng pelepasan adalah faktor asas dalam produktiviti dan pengurusan tanah. Tingkah laku tahap cerun di tanah menunjukkan bahawa cerun rata (18.5%), sedikit bergelombang (23.6%) dan bergelombang 19.75) mendominasi. Tingkah laku lega ini juga berkaitan dengan fakta bahawa tanah tidak menunjukkan tahap hakisan yang ketara.

Dari kajian tanah yang dilakukan oleh López (2006) cadangan pengurusan mereka dibuat, yang paling penting adalah:

- Keperluan untuk meningkatkan kandungan bahan organik di dalam tanah melalui pengembangan vermikultur dan amalan pengurusan organik lain.

- Menggalakkan penanaman kontur di bahagian yang mempunyai risiko hakisan tertinggi.

- Penggunaan baja bio.

Pencirian elemen iklim di sekitar Ladang diperoleh melalui maklumat dari Stesen Meteorologi Casa Blanca dan Stesen Pluviometrik Campo Florido. Maklumat yang diperoleh adalah mengenai suhu dan hujan.

Sepuluh tahun terakhir dari 30 tahun yang dinilai dipertimbangkan untuk kajian ini dan merupakan elemen berikut: Suhu per dekad dan purata bulanan; selang tahunan, perbezaan antara purata bulan terhangat dan bulan paling sejuk, serta jumlah pemendakan bulanan dan nilai ekstrim modul pluviometrik.

Hasil kajian iklim

Kawasan yang dikaji diklasifikasikan sebagai hujan tropika, dengan musim sejuk tropis sub-lembab yang agak kering. Mengenai taburan hujan sepanjang tahun, jika kita mempertimbangkan nilai rata-rata jumlah bulanan, taburan hujan tropika khas diperhatikan. Hujan maksimum pada musim panas sepadan dengan periode dari Mei hingga Oktober, sementara minimum pada musim sejuk sesuai dengan periode dari November hingga April. Curah hujan tahunan rata-rata adalah 11331.9 mm dalam tempoh ini 2001-2010 (Data diambil dari Stesen Pluviometrik Campo Florido). (Rajah 1).

Tempoh kering dari bulan November hingga April adalah tahap tinggi untuk menyemai dan mengembangkan padang rumput dan tanaman sementara; namun, pada tahap ini sangat penting untuk menggunakan air secara rasional, kerana ia dapat mengurangkan simpanan aliran sungai yang ada dan menurunkan permukaan air sumur.

Gambar 1 grafik curah hujan untuk periode 2001 - 2010 (Sumber. Stesen Plubiometri Campo Florido).

Untuk Adger et al; (2005) Gay et al; (2006), Conde dan Palma (2007) sepakat bahawa perubahan wilayah, baik dalam suhu dan dalam kitaran hidrologi, sebagai akibat dari perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia, memberi kesan negatif terhadap pertanian.

En esta zona donde está ubicada la Granja, hay un período de intensa sequía que parece aumentar con los años. Esta advertencia del cambio climático debe alertar para proponerse estrategias de producción en cada período, es decir, de mayo a octubre, establecer las reservas de alimentos para el período seco cosechándolo en el período húmedo, sobre todo para la ganadería, y así disminuir la dependencia de insumos alimenticios externos en este período de mayor sequía.

Sebaliknya, suhu purata antara 23 hingga 25 darjah Celsius, mencapai nilai yang lebih tinggi pada bulan Julai dan Ogos, dan nilai terendah pada bulan Januari dan Februari. Suhu telah sangat bervariasi dalam beberapa tahun terakhir di daerah ini (gambar 4.2), dan, menurut (Salomón et al; 2007), kesan negatif dari tindakan manusia telah berdampak pada hal ini dan mempunyai pengaruh yang tinggi terhadap perubahan iklim.. Di kawasan kajian, ada bukti perubahan ini: kriteria petani berpengalaman di Ladang menyatakan bahawa “bertahun-tahun yang lalu, kacang ditanam dari bulan September, namun, dalam beberapa tahun terakhir, hasil panen terbesar diperoleh ketika kacang ditanam mulai bulan Disember ”.

Gambar.2 - Purata suhu tahunan Cuba antara tahun 1951 dan 2009 (Sumber. Institut Meteorologi Nasional Casa Blanca, 2010).

Gambar 2 menunjukkan kecenderungan suhu meningkat, menyebabkan banyak perubahan, terutama dalam rejim pemendakan dan kesan lain yang disahkan oleh IPCC (2007) dan Perubahan Iklim (2007). Suhu tinggi juga mempengaruhi percambahan biji benih banyak tanaman; kehabisan lembu di padang rumput tanpa bayang-bayang walaupun terdapat baka yang lebih disesuaikan seperti zebu, tetapi tidak demikian baka tenusu; jadi ini boleh menjadi hujah yang baik untuk menanam pagar hidup dan pokok yang memberikan naungan untuk merumput haiwan pada waktu paling panas. Suhu yang tinggi juga mempengaruhi jangka waktu kerja untuk haiwan peliharaan dan petani. Ini penting untuk diingat semasa menetapkan waktu bekerja pekerja ladang di Ladang,Oleh kerana ada 20% yang menuntut perubahan waktu yang lebih sejuk, yang akan dibenarkan, mengingat kenaikan suhu yang dirasakan di Cuba dalam beberapa tahun terakhir.

Kesimpulannya

1. Dalam keadaan pengurusan ruang fizikal saat ini di Campo Florido, dianggap ada syarat dan objektif untuk menggunakan pangkalan data iklim wilayah dan pembentukan jaringan observatorium yang dilengkapi dengan teknologi terbaru, yang harus dimasukkan ke dalam jaringan. komunikasi wilayah berdasarkan hasil yang lebih konkrit dalam sektor agraria dan luar bandar Campo Florido.

2. Di Kawasan Kajian ada bukti perubahan iklim yang menunjukkan kecenderungan dalam beberapa tahun terakhir untuk memperoleh hasil panen kacang terbaik dari bulan November atau Desember, berpindah dari periode tradisional Oktober.

Bibliografi

1. Adger WN, Arnell NW, Tompkins E. Penyesuaian yang berjaya terhadap perubahan iklim di seluruh skala. Glob. Perubahan Environ 15: 77–86 (2005)

2. Barcala J. Claudia Mongiardino. Menyesuaikan diri dengan kesan perubahan iklim, Sekretariat Perubahan Iklim, Komunikasi Nasional dari Pihak Termasuk dalam Lampiran I Konvensyen: FCCC / SBI / 2005.

3. Cantero M, Fuentes, A- 38.p Perubahan Iklim dalam Pertanian. Pelepasan C02. Keadaan semasa. Bahagian Pengeluaran Tumbuhan dan Sains Hutan Universitat de Lleida. Sepanyol 2007.

4. Cesar Enrique Murgueitio R A. Cuartas, C Juan F. Ternakan masa depan: penyelidikan untuk pembangunan IBN 9789589386-55-2 Fundación CIPAV.Cali, Colombia www.cipav.org.co. 2008.

5. Challinor AJ, Wheeler TR, Craufurd PQ, Ferro CAT, Stephenson DB (2007a)

6. Claverias, HR Dipetik dari: «Penilaian Kesan Agroekologi dan Pembangunan Lestari Terdapat di:. (Dirujuk pada 16 Julai 2010). 2007.

7. Conde Álvarez, C., B. Palma G., "Senario risiko untuk wilayah Veracruz dalam menghadapi kemungkinan perubahan iklim", Veracruz, Xalapa, dokumen yang tersedia dalam talian:. 2007.

8. FAO, LIVESTOCK MEREBANGKAN ALAM SEKITAR.Di http / www.rlc.org / en / ternakan / persekitaran.htm. (Diakses 25 Ogos) 2007.

9. IPCC, Perubahan Iklim: asas sains fizikal. Sumbangan Kumpulan Kerja I ke Laporan Penilaian Keempat Panel Antara Kerajaan mengenai Iklim, 2007

10. Reilly J Perubahan iklim dan pertanian global: penemuan dan isu terkini. Am J Agric Econ 77: 727–733 (1995)

11. Salomon, S., D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. Marquis, KB Averyt, M. Tignor dan HL lestari. Pertanian Teknikal 54, No. 4: 371-86 Smith B, 2007

12. Skinner M Pilihan penyesuaian dalam pertanian terhadap perubahan iklim: topologi. Perubahan Glob Mitig Adapt Strategi 7: 85–114, 2002

13. Tingem M, Rivington M, Azam Ali SN, Colls JJ Perubahan iklim dan pengeluaran jagung di Kamerun: mensimulasikan kesan tahun kering dan basah yang melampau. Singapore J Trop Geog (dalam akhbar), 2008

14. Watson, R.; Zinyowera, M.; Lumut, R.; Dokken, D. Kesan perubahan iklim dari wilayah: penilaian terhadap kerentanan. 16pp Ringkasanf atau pembuat dasar.R laporan kumpulan kerja IPCC II. 2008.

Iklim dan perubahan iklim. analisis wilayah ladang florido, Cuba