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ES回家gydF4y2Ba>gydF4y2Ba第三卷,第二卷gydF4y2Ba5 >的艺术。gydF4y2Ba

版权所有©弹性联盟1999gydF4y2Ba*gydF4y2Ba

以下是引用本文的既定格式:gydF4y2Ba
Rockstr m, J., L. Gordon, C. Folke, m . Falkenmark和m . Engwall。水汽流动、粮食生产和陆地生态系统服务之间的联系。保护生态gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba(2): 5。(在线)的URL: http://www.consecol.org/vol3/iss2/art5/gydF4y2Ba

在本文的一个版本中,文本、图形、表格和附录是分开的文件,可以通过下面的这个文件找到gydF4y2Ba链接gydF4y2Ba.gydF4y2Ba

研究gydF4y2Ba

水汽流动、粮食生产和陆地生态系统服务之间的联系gydF4y2Ba

约翰Rockstr�mgydF4y2Ba1,2gydF4y2Ba,gydF4y2Ba行戈登gydF4y2Ba2gydF4y2Ba,gydF4y2Ba卡尔FolkegydF4y2Ba2、3gydF4y2Ba,gydF4y2BaMalin FalkenmarkgydF4y2Ba4、5gydF4y2Ba,gydF4y2Ba玛丽亚EngwallgydF4y2Ba2gydF4y2Ba

1gydF4y2BaRELMAgydF4y2Ba;gydF4y2Ba2gydF4y2Ba斯德哥尔摩大学gydF4y2Ba;gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba北耶国际生态经济研究所gydF4y2Ba;gydF4y2Ba4gydF4y2Ba瑞典自然科学研究委员会gydF4y2Ba;gydF4y2Ba5gydF4y2Ba斯德哥尔摩国际水资源研究所(SIWI)gydF4y2Ba




摘要gydF4y2Ba

全球淡水评估尚未涉及水汽流动、农业粮食生产和陆地生态系统服务之间的联系。我们对大陆水汽流进行了第一次自下而上的估计,并细分为主要的陆地生物群落,最终得到了7万公里的大陆水汽流gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba/年(范围从56,000至84,000公里gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba/年)。这些流量的90%来自森林,包括林地(40000公里)gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba/年),湿地(1400公里gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba/年)、草原(15100公里gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba耕地面积6800公里/年gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba/年)。这些陆地生物群落以基本的福利支持生态系统服务(包括粮食生产)维持社会。通过分析2025年日益增长的粮食需求对淡水的需求,我们发现了用于粮食生产的水汽流量和用于其他福利支持生态系统服务的水汽流量之间的一个关键权衡。为了减少意外福利损失的风险,这种权衡必须嵌入到有意的生态水文景观管理中。gydF4y2Ba

关键词:gydF4y2Ba集水区管理、生态水文景观、蒸散发、粮食生产、淡水管理、全球淡水评估、恢复力、陆地生态系统服务、权衡、水利用效率、水蒸气流动。gydF4y2Ba

发表于1999年8月6日。gydF4y2Ba


介绍gydF4y2Ba

地球是一个人类主导的星球。人类的福祉与生态生命维持系统密切相关,这些系统目前正在迅速变化(Vitousek et al. 1986, Lubchenco 1998)。生态系统持续为人类提供自然服务的能力在很大程度上被认为是理所当然的(de Groot 1992, Daily 1997),尽管这种能力正日益成为社会经济发展的限制因素(Odum 1989, Folke 1991, Jansson et al. 1994)。gydF4y2Ba

在当地和区域的许多地区,可用的淡水已经成为工业发展、家庭需求和作物灌溉的限制因素(Gleick 1993, Falkenmark 1997)。据估计,目前全球25%的粮食市场是由水资源短缺驱动的,也就是说,由于当地粮食生产的灌溉用水不足,粮食需要进口(Postel 1998)。最近的一项分析表明,2025年世界人口的55%将生活在由于缺乏灌溉农业用水而无法自给自足的国家(Falkenmark 1997)。此外,人类活动导致的水质恶化正在减少社会可用的淡水数量(Lundqvist, 1998年)。最近的估计表明,人类将全球54%的可获得径流用于工业、家庭和灌溉农业(Postel et al. 1996)。gydF4y2Ba

然而,淡水——生物圈的血液——也需要推动森林、林地、湿地、草原、农田和其他陆地系统的关键过程和功能,并保持它们对变化的适应能力。这些系统产生了许多重要的生态系统服务,包括农业和林业的生物量生产(Costanza等,1997年)。令人惊讶的是,过去关于人类是否正走向区域性甚至全球性的淡水危机的国际全球淡水评估,忽略了支持生态系统服务生成的水汽流(Gleick 1993, UN-SEI 1997)。一般来说,只有在河流中以地下水流的形式流过大陆的液体径流,才被认为是社会经济发展的淡水资源。即使有理由担心未来的液态水使用,但迄今为止,陆地粮食生产、生物量和其他生态系统服务的产生的最大比例来自雨养土地的使用。例如,世界上约有三分之二的粮食来自于雨养生产(格莱克1993年),这些粮食产自全球83%的农田。gydF4y2Ba

在本文中,我们对大陆水汽流进行了第一次自下而上的计算。这一估计是通过对不同生物群落的水汽流动的实地研究总结出来的,重点是农田、草地、森林、林地和湿地,这些生物群落对陆地生态系统服务的产生具有重要意义。该估计数包括根据水管理和年度气候变化计算陆地生物群落的一系列需水量。gydF4y2Ba

我们开始讨论陆地生物群落中水汽流动、农业粮食生产和生态系统服务产生之间的相互作用这一复杂但在很大程度上被忽视的问题。我们的研究结果强调了这样一个事实,即如何通过农业粮食生产养活不断增长的人口这一关键问题不能与周围景观中依赖淡水产生的生态系统服务分离来解决。gydF4y2Ba


看不见的绿色水蒸气和看得见的蓝色液态水gydF4y2Ba

在gydF4y2Ba介绍,gydF4y2Ba我们区分了水蒸气流动和液态水流动。在关于水和食品生产的文献中,水蒸气和液态水有时分别被称为绿水和蓝水(Falkenmark 1995)。这两个概念都为分析水循环中的局部、区域和全球流量提供了有用的工具。液态(蓝色)水流是由地表降水的分割(形成地表径流)和土壤水的分割(形成地下水补给)产生的总径流(图1)。水蒸气(绿色)是水以蒸散发(ET)的形式回流到大气,其中包括植被的蒸腾和土壤、湖泊的蒸发,以及冠层表面截留的水(Rockström 1997)。我们认为生态环境资源是整个生态系统工作的结果,包括从长远来看确保生态系统服务产生所需的恢复力。gydF4y2Ba


图1所示。gydF4y2Ba水循环,显示降雨重新划分为水蒸气和液体淡水流(修改自Jansson等人1999年)。gydF4y2Ba

GIF图像文件(51 K)gydF4y2Ba


以前的估计,如L'vovich和White(1990),间接计算了ET作为降水、gydF4y2BaPgydF4y2Ba,超过大陆(110,305公里gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba/年)和总径流,gydF4y2BaRgydF4y2Ba(38230公里gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba/年),到达72075公里gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba/年。然而,应该指出的是,在没有降雨和河流流量数据的地区,估计是使用L'vovich(1979)开发的六分量模型进行的,其中径流是根据与降雨有关的回归曲线估计的,而排水和蒸散发之间的划分是通过不同生物群落特定的比例曲线进行的。gydF4y2Ba


主要陆地生物群落的水汽流估算gydF4y2Ba

在全球范围内,生态系统的分布在很大程度上受气候因素(包括水的可利用性)的支配,但它也可能受到自然或人为干扰机制的影响。当水是免费供应时,可以直接从气候因素预测标准作物的整个绿色冠层的蒸散发(Thornwaite and Mather 1955, Penman 1963)。这就是所谓的gydF4y2Ba潜在的外星人。gydF4y2Ba的gydF4y2Ba实际等gydF4y2Ba然而,一个生态系统的水依赖于(1)水的供应,受限于降水量、水的流动和系统储存水的能力;(2)生态系统中改变系统进出水量的过程。这些过程是生态系统服务功能产生的必要过程,包括深或浅根结构的发展、地形的变化和叶面积的大小的变化,它们在很大程度上取决于土壤的质量。因此,生态系统的蒸散发不仅是气候因素,而且是生物区系调整可用水流能力的结果。gydF4y2Ba

我们的计算基于空间覆盖度,乘以每个系统的年ET(以毫米每年为单位),并根据影响ET的生态系统属性(主要是植被覆盖和气候)尽可能细分它们(表1)。gydF4y2Ba


表1。gydF4y2Ba总水汽估计与生物群落和植被亚群的分类。gydF4y2Ba

生物群落gydF4y2Ba 植被子组gydF4y2Ba 气候带gydF4y2Ba 陆地表面gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba ngydF4y2BakgydF4y2Ba 实际蒸散(毫米/年)gydF4y2Ba 水汽估算值(kmgydF4y2Ba3.gydF4y2Ba/年)gydF4y2Ba
1000公里gydF4y2Ba2gydF4y2Ba 的意思是gydF4y2Ba 低gydF4y2Ba 高gydF4y2Ba 的意思是gydF4y2Ba 低gydF4y2Ba 高gydF4y2Ba
森林,林地gydF4y2Ba 泰加林gydF4y2Ba 北方gydF4y2Ba 11560年gydF4y2Ba 3.gydF4y2Ba 401gydF4y2Ba 380gydF4y2Ba 420gydF4y2Ba 4636gydF4y2Ba 4393gydF4y2Ba 4855gydF4y2Ba
主要是原始gydF4y2Ba 温带gydF4y2Ba 3500gydF4y2Ba 4gydF4y2Ba 487gydF4y2Ba 395gydF4y2Ba 580gydF4y2Ba 1705gydF4y2Ba 1383gydF4y2Ba 2030gydF4y2Ba
主要是落叶gydF4y2Ba 温带gydF4y2Ba 8500gydF4y2Ba 4gydF4y2Ba 729gydF4y2Ba 588gydF4y2Ba 964gydF4y2Ba 6199gydF4y2Ba 4998gydF4y2Ba 8194gydF4y2Ba
林地/伍迪萨凡纳gydF4y2Ba 温带gydF4y2Ba 5200gydF4y2Ba 3.gydF4y2Ba 416gydF4y2Ba 300gydF4y2Ba 530gydF4y2Ba 2165gydF4y2Ba 1560gydF4y2Ba 2756gydF4y2Ba
森林,干燥/落叶/季节性gydF4y2Ba 热带和亚热带gydF4y2Ba 7400gydF4y2Ba 2gydF4y2Ba 792gydF4y2Ba 783gydF4y2Ba 800gydF4y2Ba 5857gydF4y2Ba 5794gydF4y2Ba 5920gydF4y2Ba
森林,潮湿的gydF4y2Ba 热带和亚热带gydF4y2Ba 5300gydF4y2Ba 3.gydF4y2Ba 1245gydF4y2Ba 880gydF4y2Ba 1493gydF4y2Ba 6600gydF4y2Ba 4664gydF4y2Ba 7913gydF4y2Ba
草原林地、干燥gydF4y2Ba 热带和亚热带gydF4y2Ba 12700年gydF4y2Ba 2gydF4y2Ba 882gydF4y2Ba 870gydF4y2Ba 894gydF4y2Ba 11201年gydF4y2Ba 11049年gydF4y2Ba 11354年gydF4y2Ba
草原林地、湿gydF4y2Ba 热带和亚热带gydF4y2Ba 1300gydF4y2Ba 3.gydF4y2Ba 1267gydF4y2Ba 1100gydF4y2Ba 1500gydF4y2Ba 1647gydF4y2Ba 1430gydF4y2Ba 1950gydF4y2Ba
小计gydF4y2Ba 40009年gydF4y2Ba 35271年gydF4y2Ba 44972年gydF4y2Ba
湿地gydF4y2Ba 沼泽gydF4y2Ba 北方gydF4y2Ba 651gydF4y2Ba 3.gydF4y2Ba 221gydF4y2Ba 200gydF4y2Ba 260gydF4y2Ba 144gydF4y2Ba 130gydF4y2Ba 169gydF4y2Ba
沼泽gydF4y2Ba 温带gydF4y2Ba 488gydF4y2Ba 4gydF4y2Ba 674gydF4y2Ba 456gydF4y2Ba 1020gydF4y2Ba 329gydF4y2Ba 223gydF4y2Ba 498gydF4y2Ba
沼泽gydF4y2Ba 温带gydF4y2Ba 41gydF4y2Ba 3.gydF4y2Ba 843gydF4y2Ba 670gydF4y2Ba 720gydF4y2Ba 35gydF4y2Ba 27gydF4y2Ba 30.gydF4y2Ba
沼泽gydF4y2Ba 亚热带gydF4y2Ba 16gydF4y2Ba 5gydF4y2Ba 1127gydF4y2Ba 930gydF4y2Ba 1277gydF4y2Ba 18gydF4y2Ba 15gydF4y2Ba 20.gydF4y2Ba
沼泽gydF4y2BabgydF4y2Ba 热带gydF4y2Ba 508gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba 1656gydF4y2Ba 1408gydF4y2Ba 1904gydF4y2Ba 841gydF4y2Ba 715gydF4y2Ba 967gydF4y2Ba
小计gydF4y2Ba 1366gydF4y2Ba 1110gydF4y2Ba 1684gydF4y2Ba
草原gydF4y2Ba 很酷的草原gydF4y2Ba 主要是温带gydF4y2Ba 6940gydF4y2Ba 16gydF4y2Ba 410gydF4y2Ba 130gydF4y2Ba 633gydF4y2Ba 2843gydF4y2Ba 900gydF4y2Ba 4393gydF4y2Ba
山地草原gydF4y2Ba 温带gydF4y2Ba 650gydF4y2Ba 4gydF4y2Ba 655gydF4y2Ba 430gydF4y2Ba 951gydF4y2Ba 426gydF4y2Ba 280gydF4y2Ba 618gydF4y2Ba
温暖炎热的草原gydF4y2Ba 主要是热带gydF4y2Ba 17300年gydF4y2Ba 7gydF4y2Ba 599gydF4y2Ba 403gydF4y2Ba 862gydF4y2Ba 10356年gydF4y2Ba 6967gydF4y2Ba 14913年gydF4y2Ba
山地草原gydF4y2BacgydF4y2Ba 热带gydF4y2Ba 650gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba 600gydF4y2Ba 402gydF4y2Ba 798gydF4y2Ba 390gydF4y2Ba 261gydF4y2Ba 519gydF4y2Ba
干燥灌丛带gydF4y2Ba 热带gydF4y2Ba 4000gydF4y2Ba 2gydF4y2Ba 270gydF4y2Ba 225gydF4y2Ba 315gydF4y2Ba 1080gydF4y2Ba 900gydF4y2Ba 1260gydF4y2Ba
小计gydF4y2Ba 15095年gydF4y2Ba 9308gydF4y2Ba 21702年gydF4y2Ba
生产(10gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba毫克/年)gydF4y2BadgydF4y2Ba ngydF4y2Ba 水利用效率(mgydF4y2Ba3.gydF4y2Ba/毫克)gydF4y2BaegydF4y2Ba
农田gydF4y2Ba 谷物、谷物gydF4y2Ba 温带gydF4y2Ba 790476年gydF4y2Ba 15gydF4y2Ba 1309gydF4y2Ba 539gydF4y2Ba 2643gydF4y2Ba 1095gydF4y2Ba 564gydF4y2Ba 1919gydF4y2Ba
谷物、谷物gydF4y2Ba 热带gydF4y2Ba 625409年gydF4y2Ba 10gydF4y2Ba 1438gydF4y2Ba 591gydF4y2Ba 4369gydF4y2Ba 764gydF4y2Ba 555gydF4y2Ba 1178gydF4y2Ba
谷物、DM总gydF4y2BafgydF4y2Ba 温带gydF4y2Ba 4011gydF4y2Ba 19gydF4y2Ba 438gydF4y2Ba 240gydF4y2Ba 646gydF4y2Ba 56gydF4y2Ba 31gydF4y2Ba 83gydF4y2Ba
谷物、DM总gydF4y2BafgydF4y2Ba 热带gydF4y2Ba 664404年gydF4y2Ba 3.gydF4y2Ba 331gydF4y2Ba 271gydF4y2Ba 372gydF4y2Ba 235gydF4y2Ba 217gydF4y2Ba 247gydF4y2Ba
皮棉gydF4y2Ba 18509年gydF4y2Ba 3.gydF4y2Ba 5454gydF4y2Ba 4227gydF4y2Ba 6313gydF4y2Ba 101gydF4y2Ba 78gydF4y2Ba 117gydF4y2Ba
棉花种子gydF4y2Ba 86925年gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba 2083gydF4y2Ba 1667gydF4y2Ba 2500gydF4y2Ba 181gydF4y2Ba 144gydF4y2Ba 217gydF4y2Ba
纤维gydF4y2Ba 5541gydF4y2Ba 4gydF4y2Ba 574gydF4y2Ba 278gydF4y2Ba 870gydF4y2Ba 3.gydF4y2Ba 2gydF4y2Ba 5gydF4y2Ba
饲料gydF4y2Ba 725032年gydF4y2Ba 19gydF4y2Ba 934gydF4y2Ba 172gydF4y2Ba 2810gydF4y2Ba 641gydF4y2Ba 249gydF4y2Ba 1403gydF4y2Ba
水果gydF4y2Ba 温带gydF4y2Ba 208348年gydF4y2Ba 2gydF4y2Ba 269gydF4y2Ba 163gydF4y2Ba 375gydF4y2Ba 58gydF4y2Ba 34gydF4y2Ba 78gydF4y2Ba
水果gydF4y2Ba 热带gydF4y2Ba 232748年gydF4y2Ba 3.gydF4y2Ba 259gydF4y2Ba 150gydF4y2Ba 350gydF4y2Ba 60gydF4y2Ba 35gydF4y2Ba 81gydF4y2Ba
天然橡胶/牙龈gydF4y2Ba 6088gydF4y2Ba 2gydF4y2Ba 30137年gydF4y2Ba 29167年gydF4y2Ba 31108年gydF4y2Ba 183gydF4y2Ba 178gydF4y2Ba 189gydF4y2Ba
坚果gydF4y2BaggydF4y2Ba 6929gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba 415gydF4y2Ba 200gydF4y2Ba 1080gydF4y2Ba 2gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba 6gydF4y2Ba
油料作物gydF4y2Ba 温带gydF4y2Ba 35454年gydF4y2Ba 3.gydF4y2Ba 1892gydF4y2Ba 1530gydF4y2Ba 2117gydF4y2Ba 64gydF4y2Ba 54gydF4y2Ba 72gydF4y2Ba
油料作物gydF4y2Ba 热带gydF4y2Ba 55225年gydF4y2Ba 2gydF4y2Ba 3083gydF4y2Ba 2667gydF4y2Ba 3500gydF4y2Ba 71gydF4y2Ba 70gydF4y2Ba 92gydF4y2Ba
棕榈油gydF4y2BahgydF4y2Ba 6604000公里gydF4y2Ba2gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba 1500毫米gydF4y2Ba 1250毫米gydF4y2Ba 1750毫米gydF4y2Ba 242gydF4y2Ba 212gydF4y2Ba 278gydF4y2Ba
脉冲、干燥的种子gydF4y2Ba 温带gydF4y2Ba 43493年gydF4y2Ba 3.gydF4y2Ba 3355gydF4y2Ba 1731gydF4y2Ba 5833gydF4y2Ba 157gydF4y2Ba 75gydF4y2Ba 197gydF4y2Ba
脉冲、干燥的种子gydF4y2Ba 热带gydF4y2Ba 166338年gydF4y2Ba 5gydF4y2Ba 1866gydF4y2Ba 1250gydF4y2Ba 3003gydF4y2Ba 283gydF4y2Ba 214gydF4y2Ba 370gydF4y2Ba
脉冲,绿色的种子gydF4y2Ba 温带gydF4y2Ba 9326gydF4y2Ba 2gydF4y2Ba 1149gydF4y2Ba 583gydF4y2Ba 1714gydF4y2Ba 12gydF4y2Ba 5gydF4y2Ba 16gydF4y2Ba
大米gydF4y2Ba 540838年gydF4y2Ba 4gydF4y2Ba 1099gydF4y2Ba 839gydF4y2Ba 1404gydF4y2Ba 594gydF4y2Ba 454gydF4y2Ba 759gydF4y2Ba
根和块茎gydF4y2Ba 温带gydF4y2Ba 558137年gydF4y2Ba 7gydF4y2Ba 286gydF4y2Ba 139gydF4y2Ba 402gydF4y2Ba 144gydF4y2Ba 94gydF4y2Ba 217gydF4y2Ba
根和块茎gydF4y2BaggydF4y2Ba 热带gydF4y2Ba 330786年gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba 616gydF4y2Ba 369gydF4y2Ba 1299gydF4y2Ba 204gydF4y2Ba 122gydF4y2Ba 430gydF4y2Ba
根、块茎作饲料gydF4y2BafgydF4y2Ba 温带gydF4y2Ba 11105年gydF4y2Ba 8gydF4y2Ba 326gydF4y2Ba 157gydF4y2Ba 616gydF4y2Ba 4gydF4y2Ba 2gydF4y2Ba 7gydF4y2Ba
香料gydF4y2Ba我gydF4y2Ba 4091gydF4y2Ba 0gydF4y2Ba 1000gydF4y2Ba 800gydF4y2Ba 1500gydF4y2Ba 4gydF4y2Ba 3.gydF4y2Ba 6gydF4y2Ba
兴奋剂作物gydF4y2Ba 791gydF4y2Ba 3.gydF4y2Ba 4515gydF4y2Ba 2083gydF4y2Ba 6983gydF4y2Ba 33gydF4y2Ba 28gydF4y2Ba 74gydF4y2Ba
甘蔗gydF4y2Ba 1120898年gydF4y2Ba 3.gydF4y2Ba 123gydF4y2Ba One hundred.gydF4y2Ba 163gydF4y2Ba 138gydF4y2Ba 112gydF4y2Ba 182gydF4y2Ba
蔬菜gydF4y2BajgydF4y2Ba 549683年gydF4y2Ba 6gydF4y2Ba 147gydF4y2Ba 35gydF4y2Ba 500gydF4y2Ba 75gydF4y2Ba 22gydF4y2Ba 242gydF4y2Ba
小计gydF4y2Ba 5404gydF4y2Ba 3552gydF4y2Ba 8427gydF4y2Ba
总计gydF4y2Ba 61879年gydF4y2Ba 49280年gydF4y2Ba 76800年gydF4y2Ba

一个gydF4y2Ba 森林和草原的地表来自Olson等人(1983);湿地的地表来自Matthews(1983)。gydF4y2Ba

bgydF4y2Ba 低/高值基于平均值+/- 15%。gydF4y2Ba

cgydF4y2Ba 低/高值基于平均值+/- 33%,基于草地上其他亚群的平均标准差。gydF4y2Ba

dgydF4y2Ba 生产数据来自粮农组织(Faostat 1997)。gydF4y2Ba

egydF4y2Ba 请注意,表1只列出了类似作物的总平均用水效率值。例如,表1中谷物/温带的水分利用效率值和水汽估计值是根据每种主要谷物(小麦、大麦、燕麦、黑麦和荞麦)的单独值得出的。gydF4y2Ba

fgydF4y2Ba 利用干物质总产量计算水分利用效率。gydF4y2Ba

ggydF4y2Ba 平均WUE仅来自一篇文章;低和高是那篇文章的变体。gydF4y2Ba

hgydF4y2Ba 对于在同一区域收获油、果仁和果实的油棕榈,总淡水使用量由gydF4y2Ba

采收面积=产油量(毫克)/产油量(毫克/公顷)gydF4y2Ba

总水汽使用量=收获面积(kmgydF4y2Ba2gydF4y2Ba) x ET由棕榈亭(米)gydF4y2Ba

棕榈油产量(6,603,778毫克)来自粮农组织(Faostat 1997)。产量假设为1.75 Mg/ha (Mémento de l´Agronome 1984)。棕榈看台的ET是1500毫米(杰克逊1989年)。ET的变化假定为125 mm。因此,油棕的最小和最大计算是基于1375 mm和1725 mm的ET速率。相同的值用于低/高计算。gydF4y2Ba

我gydF4y2Ba 香料是一个小群体,每年仅占全球总收获面积的0.045% (Faostat 1997)。在物种组成上也有很大的变化,以及在用于生产测量的部分植物。因此,用水效率是基于一个合格的假设。假设WUE为1000 mgydF4y2Ba3.gydF4y2Ba/毫克。最小值假定为800米gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba/Mg,最大可达1500 mgydF4y2Ba3.gydF4y2Ba/Mg,标准差为200 mgydF4y2Ba3.gydF4y2Ba/毫克。香料通常只是植物的一小部分,所以如果考虑整个植物,水分利用效率会更高。gydF4y2Ba

jgydF4y2Ba 对于作为饲料生产的蔬菜,用水效率是根据特定作物或作物组的“粮食”产量计算的。gydF4y2Ba

kgydF4y2Ba 引用的数量。gydF4y2Ba


对于农田,使用了一种略有不同的方法,因为它们位于气候范围很广的地区(从热带到北方和从干旱到潮湿),生产强度相差很大,而且有关于生产(产量×表面积)和生产所需水的详细数据。在作物产量方面,我们指的是实际收获,而不是潜在产量。在恒定的水文气候条件下,当水不限制生长时,农作物的生物量产量与ET大致成线性比例(Sinclair ET al. 1984)。生物量增长与ET关系的斜率定义为水分利用效率(WUE)。然而,文献中对水分利用效率有不同的定义,通常是每单位产量的蒸腾水量,或每单位产量(通过灌溉)的用水量。gydF4y2Ba

我们用这个关系来计算农田的水蒸气流量,乘以每年的作物产量(以每年收获的经济生物量的千克为单位;1毫克= 1吨)的用水效率估计(立方米每千克)。表1中每个子组的用水效率数据来源于大量的来源(gydF4y2BangydF4y2Ba表1中;详见附录1)。gydF4y2Ba

由于气候波动、不同的生物和非生物条件以及不同的土地管理做法,每个子系统的实际水汽流将在空间和时间上有所不同。我们已经考虑了这种变化对水汽流动的影响,方法是根据最低和最高的ET或WUE数据计算每个子组的高和低估值。gydF4y2Ba

草原、湿地、林地和森林gydF4y2Ba

表1所示的生物群系的表面扩展来自于gydF4y2Ba世界主要生态系统活植被中的碳gydF4y2Ba(Olson et al. 1983),除了湿地,我们使用Matthews(1983)的gydF4y2Ba全球天然湿地分布、特征和甲烷排放数据库。gydF4y2Ba

草地包括所有非耕作的形态,树冠覆盖率小于10%,因此包括自然放牧地、牧场和灌木地。林地的描述范围很广,树木密度和树冠覆盖率在10%到99%之间。森林的定义是树冠覆盖率为100% (Olson et al. 1983)。湿地包括沼泽和沼泽,在这里被定义为永久或季节性淹没的地区,有森林或没有森林。gydF4y2Ba

根据Olson等人(1983)的子类,对其进行了一些重新分类(表1)。在湿地和森林/林地中,植被类型和气候在et生成过程中相互作用(Mitch and Gosselink 1983, Nulsen et al. 1986);根据这些变量,这些生物群系被划分为亚组。对于草原,我们假设总ET主要取决于气候因素,而不是植被覆盖,尽管蒸发和蒸腾之间的关系可以变化(Penning de Vries和Djitèye 1982, Liang ET al. 1989)。为温带和炎热的草原,具有年降水量gydF4y2BaPgydF4y2Ba< 600毫米/年,我们假定ET =gydF4y2BaPgydF4y2Ba(也就是说,没有液态水流动)。这一假设对大空间尺度的干草地是有效的(le Hourerou 1984)。对于P > 600 mm/年的草地系统,假定径流量为20%。每个子组的蒸散发数据来自大量的同行评议来源(见下文gydF4y2BangydF4y2Ba附表1及附录2详细列明)。gydF4y2Ba

农田gydF4y2Ba

农业蒸散发是利用粮农组织(Faostat 1997)的单株作物数据,根据五年(1992 -1996)的平均作物产量数据估算的。时间跨度是为了减少年际产量波动的影响。gydF4y2Ba

收集了每种主要粮食作物的用水效率数据。根据影响水分利用效率的关键参数,即水文气候、植物群落和作物收获部位(谷粒、纤维、果实等),将所有作物分为16个亚组。特别注意的是确保用水效率值与Faostat记录的经济产量相对应。来自几个研究站点的水分利用效率数据包括了每个主要作物和亚组的数据,以反映不同农业环境下蒸散发的变异性(见附录1)。gydF4y2Ba

这些对农田的计算涵盖了生产收获经济产量所需的ET。除此之外,还有来自农田其他非经济植被的ET水。在这里,非经济植被包括杂草和露天排水沟的植被、绿色围栏和防风林。然而,这些植被可以支持生态服务,例如,它可以帮助保持景观中的养分,并为昆虫提供栖息地,这些昆虫可能对授粉和捕食害虫很重要(Matson et al. 1997)。早期估算水循环中这一份额的努力是非常初级的。例如,Postel等人(1996年)和Postel(1998年)以及基于Vitousek等人(1986年)和Ajtay等人(1979年)得出的农田净初级产量(NPP)只包括收获作物的NPP。根据这个NPP乘以全球平均用水效率,假设每年的总蒸散发能反映世界各地农田的实际蒸散发,这似乎是一个非常粗略的估计。我们没有发现任何来自杂草、排水沟、沟渠等的农田NPP的全球估计,也没有包括这些生产产生的ET的估计。因此,我们假设10%的地表年平均降雨量(834毫米/年),即大约80毫米/年,支持农业土地的非经济生物量增长。尽管我们的估计是粗略的,基于农田10%的降水支持这种生产的假设,但这似乎比以前的估计更合理。gydF4y2Ba

主要陆地生物群落的水汽估算结果gydF4y2Ba

据估计,从森林、林地、湿地、草原和农田流出的水汽总量达63,200公里gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba/yr(表2)。我们估算草原水汽总流量为15100 kmgydF4y2Ba3.gydF4y2Ba/年(范围9300到21,700公里gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba/年);从森林和林地到4万公里gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba/年(射程35300 - 45000公里gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba/年);从湿地到1400公里gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba/年(射程1100 - 1700公里gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba(表1)。世界上用于农作物生产的农田的总水汽流量估计为5400公里gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba/年,低/高值范围从3600到8400公里gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba/年。在1300 km的农业用地上,对非经济植物生长增加蒸散发gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba/年的平均水汽流量为6700公里gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba/年,范围从4900到9800公里gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba/年。gydF4y2Ba


表2。gydF4y2Ba自下而上的全球水汽从大陆流动的估计。gydF4y2Ba

水汽来源gydF4y2Ba 我们的估计(公里gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba/年)gydF4y2Ba 早些时候的估计(公里gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba/年)gydF4y2Ba 参考文献gydF4y2Ba
主要的陆地生物群落gydF4y2Ba
农田gydF4y2Ba 6800gydF4y2Ba 2285 - 5500gydF4y2Ba Postel et al. (1996), Shiklomanov (1996), Postel (1998)gydF4y2Ba
温带和热带草原gydF4y2Ba 15100年gydF4y2Ba 5800gydF4y2Ba Postel等人(1996)gydF4y2Ba
温带和热带森林,林地和针叶林gydF4y2Ba 40000年gydF4y2Ba 6800gydF4y2Ba Postel等人(1996)gydF4y2Ba
沼泽,沼泽,沼泽和沼泽gydF4y2Ba 1400gydF4y2Ba
小计gydF4y2Ba 63200年gydF4y2Ba 14885 - 18100gydF4y2Ba
其他系统gydF4y2Ba
城市居民点的绿色区域gydF4y2Ba One hundred.gydF4y2Ba One hundred.gydF4y2Ba Postel等人(1996)gydF4y2Ba
上游农村用水gydF4y2Ba 210gydF4y2Ba
湖泊蒸发gydF4y2Ba 600gydF4y2Ba 600gydF4y2Ba L´vovich (1979)gydF4y2Ba
从大型水库蒸发(>100 x 10gydF4y2Ba6gydF4y2Ba米gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba)gydF4y2Ba 130gydF4y2Ba 130gydF4y2Ba L´vovich and White (1990)gydF4y2Ba
小型水库的蒸发(<100 x 10gydF4y2Ba6gydF4y2Ba米gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba)gydF4y2Ba 30.gydF4y2Ba
苔原和沙漠gydF4y2Ba 5700gydF4y2Ba
小计gydF4y2Ba 6800gydF4y2Ba 830gydF4y2Ba
总计gydF4y2Ba 70000年gydF4y2Ba 15715 - 18930gydF4y2Ba


我们认为我们的估计是保守的,尤其是在农业方面。我们对作物生产的ET估算仅与减少脱粒和收获后损失后的收获产量有关(损失可达农民田间ET需求作物的20%)。本文使用的水分利用效率数据来源于研究站,这些研究站的耕作条件通常比农民更有利,这导致水分利用效率值比农场条件下更高。我们的数据显示,平均大约有1400万gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba在热带地区生产1mg的谷物需要ET的流量。然而,许多研究结果表明,农民的农田用水效率要低得多,通常达到3000 - 6000 m左右gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba/Mg (Dancette 1983, Rockström et al. 1998)。这是因为相对较低的土壤肥力、较高的径流损失和较不先进的农场土地管理做法,将导致较低的产量(在撒哈拉以南非洲< 1000公斤/公顷)和较高的土壤蒸发损失。表1中8427公里的高估计值反映了农业用水效率的低gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba/年作物。gydF4y2Ba

表1的总估计范围为4.9万至7.7万公里gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba/年,大约偏离14000千米gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba/年。亚群内水汽流量的较大波动主要反映了四种不同的变化来源:位置、气候波动、土地管理和随机误差。值得一提的是,陆地表面年降雨量的波动与我们估计的水汽波动的量级相同,变化范围在9万至12万公里之间gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba/年。水汽使用的巨大变化表明,平均水汽估计,特别是农业水汽估计,对评估区域和全球淡水需求的意义有限。该范围包括我们无法影响的参数(例如,土壤属性和水文气候波动),但也包括我们可以通过综合土地和淡水管理影响的因素。gydF4y2Ba

这个较大的幅度也表明,农业用水效率有很大的提高潜力。作物管理,如品种选择、种植密度、作物保护、水土管理等,都会影响ET与产量的比值,进而影响WUE。在土壤和水管理方面,必须注意营养物质和土壤结构,以便尽量减少侵蚀和径流的影响。某一特定作物品种水分利用效率的变化也说明了某一作物在一系列水文气候条件下的生长能力(例如,玉米从潮湿的热带到半干旱的热带)。gydF4y2Ba

Postel等人(1996)估计,每年人类占用草地净初级生产所需的淡水为5800公里gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba/年,采伐林产品6800公里gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba/年。Postel(1998)还估计,每年人类对总粮食生产(包括耕地、放牧地、灌溉水损失和水产养殖)的占用为13,800公里gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba/年。gydF4y2Ba

总而言之,早期的估计表明,人类依赖14900 - 15800公里gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba/年(表2)的水汽,以支持人类占用的初级生产。这相当于L'vovich和White(1990)自上而下估计的大陆水汽流(72075公里)的21-22%gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba/年)。我们的结果表明,主要陆地生物群落可容纳高达88%的水汽流量。gydF4y2Ba


估计来自大陆的总水汽流gydF4y2Ba

如表2所示,我们估计来自农田、森林、林地、草地和湿地的平均水汽流量达63,200公里gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba/年。据我们所知,通过将其余大陆系统的水汽流加在一起,我们进行了第一次自下而上的大陆水汽流总量计算。这一估计是从对不同生物群落的水汽流动的实地研究中总结出来的。gydF4y2Ba

城市住区绿地的蒸散发估计为100公里gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba/年(Postel等人1996年),来自湖泊的蒸汽流估计有600公里gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba1979 /年(L 'vovich)。此外,农村社会的生活用水也处于复杂的灰色地带。这个的大小gydF4y2Ba上游农村水gydF4y2Ba使用后的蒸发是很难估计的。如果假设发展中国家82%的人口(根据1994年世界资源研究所和1995年粮农组织估计)每天的国内需求为150升/天,则估计有180公里gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba/年拨款。Shuval估计的家庭日用水量约为2500万桶,而建议的家庭日用水量为150升/天gydF4y2Ba3.gydF4y2BapgydF4y2Ba-1gydF4y2Ba年gydF4y2Ba-1gydF4y2Ba(= 68 l pgydF4y2Ba-1gydF4y2BadgydF4y2Ba-1gydF4y2Ba(Lundqvist and Gleick 1997),以及Gleick建议的家庭基本需水量为50升/天(Gleick 1996)。增加20升/天,以反映畜牧社区和大规模牲畜饲养对水的需求。gydF4y2Ba

L'vovich和White(1990)估计,小型水库的水量约为大型水库(约5500公里)的5%gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba当满)。在此基础上,我们估算了小型水库的蒸汽流量为30 kmgydF4y2Ba3.gydF4y2Ba假设小型储层的平均深度为3米,蒸汽流量为400毫米/年。在表2中,我们包括了上游农村用水中来自小型水库的蒸汽流。大型水库(储水量> 100 × 10gydF4y2Ba6gydF4y2Ba米gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba)返回约130公里gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba/年流向大气的蒸汽(L'vovich and White, 1990)。gydF4y2Ba

苔原和沙漠,覆盖约31 x 10gydF4y2Ba6gydF4y2Ba公里gydF4y2Ba2gydF4y2Ba(Olson et al. 1983),平均年蒸散发为180毫米(Frank and Inouye 1994),返回约5730公里gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba每年都有水进入大气层。这些生物群落在全球气候中发挥作用,并支持当地人口和生物区系。gydF4y2Ba

再加上湖泊、大小水库的蒸发量和居民区、冻土带、沙漠绿地的蒸散量,以及上游农村用水,总水汽流量约7万公里gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba(表2)。这意味着,我们根据来自不同系统的水汽流实地数据得出的估算结果,已经获得了以前来自各大洲的全球自上而下和间接ET估算的97%。但是,应当指出,这一射程可能在56 000至84 000公里之间变化gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba/年(占年平均降雨量的51-76%),只考虑主要生物群落的变化(表1)。gydF4y2Ba

人类在陆地生态系统服务中依赖多少淡水流量?由于生态系统是跨空间和时间尺度动态联系的复杂系统,因此很难在全球水平上判断人类水汽依赖程度。有些人认为,这种依赖只应归因于一种特定服务或服务与其他人类使用淡水之间的淡水需求的微小变化。还有一些人认为,整个生态系统的水汽需求对于生态系统服务的产生是必要的,至少从长期和可持续性的角度来看是这样。在下一节中,我们将讨论淡水和陆地生态系统服务之间的相互关系,并阐明许多支持福利的生态系统服务,它们依赖于复杂的生态系统动态,而复杂的生态系统动态又依赖于生物圈的血流。gydF4y2Ba


水汽流动与陆地生态系统服务的相互关系gydF4y2Ba

淡水提供的物理和化学过程是基本的。水是所有陆地生产的基本组成部分,有助于产生生态系统服务的过程,并在生态系统内部和之间提供关键的相互联系。它是溶质的载体,在全球、区域和地方气候调节中发挥着关键作用,并为任何栖息地的生物多样性设置生态水文条件。gydF4y2Ba

淡水的可获得性是水资源的先决条件gydF4y2Ba生产gydF4y2Ba(例如,农作物、木材、牛)、gydF4y2Ba信息gydF4y2Ba(例如,自然体验,美学信息),以及gydF4y2Ba监管gydF4y2Ba(例如,表土的形成,二氧化碳的封存gydF4y2Ba2gydF4y2Ba环境的功能(de Groot 1992)。这些功能被定义为生态系统服务,包括直接或间接生产人类受益的商品和服务的生态过程(Daily 1997)。gydF4y2Ba

农作物、树木、牛和其他生物质生产都依赖可再生淡水。大自然需要水来维持野生动物的食物网和维持它们的栖息地。森林和农田表土形成和湿地养分保持的过程都涉及到水。草地系统发展出零碎的动态,通过重新分配景观中的水和养分来响应水的可用性,以提高性能(Walker 1993)。热带雨林的生态系统服务既依赖于植被蒸腾的水分,也依赖于支持适应潮湿环境的物种的蒸发。gydF4y2Ba

生态系统通过液态水和水蒸气流动相互联系。森林与草原和湿地等其他系统直接或间接地联系在一起,淡水在其中发挥着关键作用。淡水直接在系统之间运输矿物质、营养物质和有机物。淡水间接地支持整个生态系统的服务,例如通过水直接或间接地传播种子,因为水是传播种子的流动生物维持栖息地以及蜜蜂和其他对授粉至关重要的昆虫维持栖息地所必需的。生物区系通过将液态水重定向为水蒸气流,从而将其循环用于局部降雨,在大气水的调节中发挥重要作用。这可能具有重大意义,例如,在萨赫勒地区,90%的降雨似乎归因于植被覆盖的地表的ET流(Savenije 1995)。此外,陆地生态系统通过生物化学过程(如反硝化作用和其他形式的微生物活动)以及促进渗透,从而减缓河流流量的季节性、侵蚀和洪水,从而提高淡水质量。gydF4y2Ba

淡水也是生态系统恢复力所必需的。恢复力是指在复杂的时空相互作用网络中相互联系的功能物种群对干扰的缓冲能力(Peterson et al. 1998)。生态系统的动态(Holling 1986)和水流模式的变化可以在不同的时空尺度上通过反馈机制相互作用和响应(Mitch and Gosselink 1983, Swank et al. 1988)。森林火灾会导致大量径流增加,这可能会影响下游系统,就像澳大利亚(e.o 'Laughlin,堪培拉,澳大利亚,gydF4y2Ba个人沟通gydF4y2Ba).恢复力使森林能够吸收火灾,并保持重组和恢复的潜力,从而继续提供对社会至关重要的生态系统服务,并减少对下游水生态系统服务的负面影响,以供其他人类使用。同样,草原已经适应了诸如食草动物或昆虫入侵、火灾、洪水或干旱等干扰,需要生物多样性的动态相互作用以一种弹性的方式对这些干扰做出反应(Walker 1993)。淡水是这些动态的关键驱动因素。gydF4y2Ba

把淡水放在这样一种生态背景下,并参照表1和表2中的数据表明,为不断扩大的世界人口生产维持生命所需的自由程度是有限的。就可用淡水而言,粮食生产和其他支持福利的生态系统服务之间将有根本的权衡。gydF4y2Ba


为不断增长的人口提供淡水、食物和生态系统服务gydF4y2Ba

农田粮食生产的人均水汽依存度约为11.8亿gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba/年,以1995年57亿人口为基础(联合国1997年)。认识到在今后几个月内人口可能会达到60亿,我们使用了1995年的数据,因为可以将这些数据与我们使用的1992-1996年的作物生产数据进行比较。未来对粮食的需求将涉及增加用于作物生产的额外水汽流量的拨款。(草原还提供动物蛋白质方面的食物。然而,由于放牧只是草原系统多种功能中的一种,也是系统内的一个过程,因此试图估计这2650米中有多少是会产生误导的gydF4y2Ba3.gydF4y2BapgydF4y2Ba-1gydF4y2Ba年gydF4y2Ba-1gydF4y2Ba据估计,草原上的水汽中有一部分来自养牛)。gydF4y2Ba

L’vovich和White(1990)估计了过去300年(1680-1980)由于灌溉使液态水重新流向水蒸气而导致的径流变化。他们的结果表明,水汽流量从86公里增加了gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba/年至2570公里gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba/在此期间。他们估计,在未来100年里,为了应对粮食生产需求,人口数量将进一步增加一倍。水蒸气和液态水流动模式的相当大的变化似乎是不可避免的。gydF4y2Ba

根据联合国报告的人口增长(1997年),即2025年人口增长26 - 83亿,并假设目前作物生产的人均水汽使用量,我们计算出额外的需水量为3100公里gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba2025年/年。这意味着2025年作物总需水量约为9800公里gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba作物生产的淡水需求每年增加31%。我们能否以一种平衡的方式将这些淡水资源分配给其他陆地生物群系?我们确定了三种可能的选择。gydF4y2Ba

国际组织(例如粮农组织、开发计划署、农业综合研究所)宣传的第一种选择是增加灌溉农业。Shiklomanov(1997)认为,到2025年,灌溉农业的蒸散量将增加425公里gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba,约占新增淡水需求的14%。因为增加灌溉意味着gydF4y2Baliquid-to-vapor重定向gydF4y2Ba仅通过灌溉而不对其他地方造成严重影响来解决未来粮食短缺问题的可能性似乎有限(Leah 1995)。gydF4y2Ba

第二个选择是改善雨养农业(Falkenmark et al. 1998)。似乎有两个主要的途径。一是提高作物生产中的水分利用效率gydF4y2Ba将田间蒸发重定向为蒸腾作用gydF4y2Ba在农田内,即在相同的水蒸气流量下提高产量。由于作物品种改良、耕作方式改良、土壤肥力管理和水土保持措施等因素,我们可以合理地假设WUE的总体增长10%。这将使未来的用水需求减少约300公里gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba/年。第二种方法是gydF4y2Ba将地表蒸发径流重定向用于农田。gydF4y2Ba这一选择涉及到目前从农田流失和在生物量生产力低下和土地退化地区蒸发的水,主要是在半干旱和干旱地区,即从未流入河流的水,无助于产生生态系统服务。这些水可以通过地表水收集收集起来,在干旱时期用于补充灌溉(Rockström和Valentin 1997)。这一措施不仅能节约用水,还能减少地表水径流造成的侵蚀,从而节约土壤。该方案的初步估计是在假设全球农田分布均匀的情况下,通过比较当地尺度的农田地表径流与大陆尺度的地表径流得出的。可用于重定向的水量gydF4y2Ba蒸发地表径流gydF4y2Ba在半干旱和干旱地区用于农田是很难估计的。我们假设非洲、亚洲和南美洲农田的地表径流系数在田间尺度和大陆尺度之间的差异归因于gydF4y2Ba蒸发地表径流。gydF4y2Ba假定不同大陆上的耕地平均分布。耕地面积占全球陆地面积的10.5%。在非洲、亚洲和南美洲,可用于收集地表水的农田的径流水大约有300公里gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba/年。数据及参考文献见附录3。gydF4y2Ba

因此,灌溉和雨养农业的发展很可能无法完全满足粮食生产用水增加的需要,实际上只有三分之一或1000公里gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba3100公里/年gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba/年,根据我们的初步估计。海水淡化用于粮食生产不是一个可行的解决方案,因为其成本将比作物价格高几个因素。gydF4y2Ba

直到2025年,要养活另外26亿世界居民,最后的选择似乎是gydF4y2Ba将大量的水蒸气从其他生物群系转移到农田。gydF4y2Ba加强森林、林地以及在一定程度上草地和湿地转变为热带和亚热带的农田是一种可能的发展方案。假设剩余淡水需求的主要部分将来自热带/亚热带系统,它们的水汽流量将在短短25年内减少5.5%。因为大部分人口增长将发生在热带地区,这也是粮食产量增加的主要地方。因此,我们划分了2100公里gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba根据我们的估算,热带草原、森林、林地和湿地的水汽总量每年需要额外的水汽,总水汽量达38,000公里gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba/年,从而导致5.5%的增长。gydF4y2Ba

存在一种严重的风险,即进一步改变土地用途以获取用于作物生产的淡水,将导致越来越脆弱、多样性越来越低、恢复力更低的系统,并将导致后续问题gydF4y2Ba生态系统服务的侵蚀。gydF4y2Ba这样的水汽重定向会增加或减少人类的总体福祉吗?根据人口的增长和全球化的升级,我们的估计结果表明,我们在淡水土地使用管理方面正面临重大挑战。管理人员必须明确地处理我们所说的增长gydF4y2Ba水vapor-related稀缺。gydF4y2Ba这种“新稀缺”关系到陆地生物群落产生的用于生态系统服务的水汽和用于粮食生产的水汽之间的关键权衡,在淡水评估中尚未得到充分解决。gydF4y2Ba


有意识的生态水文景观管理gydF4y2Ba

必须以一种有意识的方式处理在粮食生产中使用水汽与日益增长的世界人口或支持福利的生态系统服务之间的关键权衡。必须适当注意土地利用变化产生的副作用。生态系统的改变将改变水流,而水流的重新定向将改变生态系统服务。许多基于地方和行业的土地使用决策无意中造成了生态和水驱动的副作用。这种影响通常在“环境影响”一词下讨论,而不了解其背后的原因。gydF4y2Ba

生态驱动的副作用gydF4y2Ba土地利用的转变,如关键功能类群的转移或恢复力的丧失,会改变产生生态系统服务的生态和水文先决条件。例如,生物在景观中的运动可能会改变,从而影响生态系统服务,如害虫控制、授粉和鸟类、蝙蝠、哺乳动物和昆虫的种子传播(Baskin 1997, Bisonette 1997)。生态驱动的副作用可能会影响对周边地区具有重要意义的过程(如湿地反硝化作用),或在局部范围内执行但在全球范围内受到重视的过程(如CO的封存)gydF4y2Ba2gydF4y2Ba通过森林)。这些副作用可能累积和转移到景观,进一步,到区域,甚至全球范围(霍林,1994年)。gydF4y2Ba

Freshwater-driven副作用gydF4y2Ba土地利用转换所引起的人类活动也会改变生态水文条件,从而产生生态系统服务。这些副作用与干预水分配过程有关,并通过水循环传播到下游或顺风处。它们可能涉及河流枯竭、暴雨流量和低流量之间关系的改变,以及对依赖水的下游活动(如直接用水或河岸湿地和水生生态系统产生的生态系统服务)的后果。例如,澳大利亚西南部的土地清理造成了地下水位上升,并威胁到含盐地下水渗流到供应饮用水水库的短暂水道。在默里达令盆地和匈牙利大平原,森林砍伐造成了大面积的内涝。土地转换也可能对下风降雨产生大气转移后果(Savenije, 1995)。gydF4y2Ba

我们设想的世界人口增加,粮食生产对淡水的需求表明,大量的淡水将不得不从其他陆地生物群系转向农田。增加灌溉和土地转换将对水生生态系统(Postel和Carpenter, 1997)和陆地生态系统产生生态系统服务的能力产生代价高昂的副作用。有了部门管理和一如既往的做法,地区冲突可能会迅速增长。而不是像过去那样被动地让无意的影响发展成一种管理整个流域的能力gydF4y2Ba特性,gydF4y2Ba必须以有意的方式开发。gydF4y2Ba

澳大利亚和南非报告了一些有意向的生态水文景观管理案例,认识到液体/蒸汽淡水流量、生态系统服务和人类福祉之间的相互依赖关系。在澳大利亚,一家森林公司与墨尔本市签署了一项协议,增加山地森林的轮作时间,以改善该市的水源(Jayasuria, 1994年)。在南非,许可证制度已经实行了几十年,通过许可证制度估计造林的“成本”,即河流枯竭(van der Zel 1997)。此外,南非的fynbos恢复项目包括系统地减少高耗水外来植被的入侵。fynbos流域被视为一个完整的整体,治理依赖于生态和水文知识的结合和理解(van Wilgen et al. 1996)。gydF4y2Ba


结论gydF4y2Ba

我们估计大陆生态系统的水汽流总量为7万公里gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba/年,基于广义的实地数据。我们的结果捕获了97%的蒸散发分支(72075 kmgydF4y2Ba3.gydF4y2Ba全球淡水预算(L'vovich and White, 1990年)。我们的大部分水汽流(63,200公里gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba/年,或90%)归因于森林、林地、湿地、草原和农田。这些陆地生物群落以基本的福利支持生态系统服务(包括粮食生产)维持社会。gydF4y2Ba

我们不知道目前全球人口用于产生关键陆地生态系统服务的实际淡水需求。在现有的生态系统中,淡水能在多大程度上得到更有效的利用也是一个悬而未决的问题。未来对生态系统和淡水流动内部和之间的复杂行为和相互作用的理解可能会改善这方面的知识。然而,我们可以得出这样的结论:早期的全球淡水评估将重点放在淡水的径流分支上(例如,Gleick 1993, UN 1997),严重低估了人类对可再生淡水流量的依赖。在这个人类主宰的星球上,水被认为是未被利用的,甚至是看不见的,在很大程度上,水已经被用于支持生态系统和服务社会和经济发展。gydF4y2Ba

我们的研究结果对淡水、食物生产和陆地生态系统服务的管理有什么启示?在这个人口不断增长、全球事务日益密集、生态系统正在经历快速变化的世界里?显然,必须改变对水管理的看法和方法。水不仅仅是一种经济商品,可以作为粮食生产或工业活动的投入。水是社会和经济发展所依赖的生态生命维持系统的基本力量。淡水流动、作物生产和其他陆地生态系统服务是相互联系和相互依存的。因此,不应将用于作物生产的水分配给不断增长的人口,而不应将其与淡水改道的潜在影响分开看待。它可能导致陆地和水生系统中关键和支持福利的生态系统服务的侵蚀,以及上游和下游用户之间的潜在冲突。gydF4y2Ba

土地利用的选择也是对水的选择,并将始终导致其他地方淡水流动和生态系统服务的改变。这种权衡在我们的作物生产用淡水来支持不断增长的人口的情景中得到了明确的体现。它必须嵌入到动态淡水生态系统联系的管理中,也就是我们所说的生态水文景观。这一挑战是巨大的,需要在流域层面进行共同管理,往往跨越行政甚至国家边界。gydF4y2Ba


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应答:gydF4y2Ba

这篇文章是跨学科团队工作的产物,作者的贡献从他们的初始贡献(Falkenmark和Folke的概念桥梁的建立,Rockström的方法论开发和Gordon和Engvall的深入数据分析)不断成长。戈登的研究得到了瑞典林业和农业研究委员会(SJFR)的支持,福克的研究部分得到了皮尤慈善信托基金的皮尤学者项目的支持。gydF4y2Ba


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附录1gydF4y2Ba

从农田流出的总水汽,并提供数据和参考,用于计算和分类。gydF4y2Ba

子群gydF4y2Ba 气候gydF4y2Ba
区gydF4y2Ba
作物gydF4y2Ba 收益率gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba
(10gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba毫克/年)gydF4y2Ba
ngydF4y2Ba WUEgydF4y2Ba
(mgydF4y2Ba3.gydF4y2Ba/毫克)gydF4y2Ba
水蒸气流量gydF4y2Ba
(公里gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba/年)gydF4y2Ba
参考文献gydF4y2Ba
的意思是gydF4y2Ba 低gydF4y2Ba 高gydF4y2Ba 的意思是gydF4y2Ba 低gydF4y2Ba 高gydF4y2Ba
谷类粮食gydF4y2Ba 温带gydF4y2Ba 15gydF4y2Ba 1309gydF4y2Ba 539gydF4y2Ba 2643gydF4y2Ba
大麦gydF4y2Ba 159021年gydF4y2Ba 6gydF4y2Ba 1070gydF4y2Ba 539gydF4y2Ba 1575gydF4y2Ba 170年,7gydF4y2Ba 85年,71年gydF4y2Ba 250年,39岁gydF4y2Ba 1,16,29,30,23,35gydF4y2Ba
燕麦gydF4y2Ba 32710年gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba 1368gydF4y2Ba 44岁,75年gydF4y2Ba 17日,63年gydF4y2Ba 86年,45gydF4y2Ba 35gydF4y2Ba
小麦gydF4y2Ba 557420年gydF4y2Ba 8gydF4y2Ba 1482gydF4y2Ba 787gydF4y2Ba 2643gydF4y2Ba 826年,19gydF4y2Ba 438年,70年gydF4y2Ba 1473年,14gydF4y2Ba 6 13 14 16 23 35 44gydF4y2Ba
黑麦gydF4y2Ba 25054年gydF4y2Ba 32, 81gydF4y2Ba 13日,50gydF4y2Ba 66年,21gydF4y2Ba
荞麦gydF4y2Ba 2892gydF4y2Ba 3, 79gydF4y2Ba 1, 56gydF4y2Ba 64gydF4y2Ba
黑小麦gydF4y2Ba 6341gydF4y2Ba 8日,30gydF4y2Ba 3, 42gydF4y2Ba 16日,76gydF4y2Ba
谷物nesgydF4y2Ba*gydF4y2Ba 2098gydF4y2Ba 2, 75gydF4y2Ba 1、13gydF4y2Ba 5, 54gydF4y2Ba
混合谷物gydF4y2Ba 4940gydF4y2Ba 6, 47gydF4y2Ba 2, 66gydF4y2Ba 13日,6gydF4y2Ba
谷类粮食gydF4y2Ba 热带gydF4y2Ba 10gydF4y2Ba 1438gydF4y2Ba 591gydF4y2Ba 4369gydF4y2Ba
玉米gydF4y2Ba 533732年gydF4y2Ba 4gydF4y2Ba 1151gydF4y2Ba 938gydF4y2Ba 1456gydF4y2Ba 614年,56gydF4y2Ba 500年,37gydF4y2Ba 777年,7gydF4y2Ba 13 22 34 41gydF4y2Ba
小米和高粱gydF4y2Ba 91188年gydF4y2Ba 6gydF4y2Ba 1629gydF4y2Ba 591gydF4y2Ba 4369gydF4y2Ba 148年,56gydF4y2Ba 53, 85gydF4y2Ba 398年,39岁gydF4y2Ba 13,16,34,41,44gydF4y2Ba
藜麦gydF4y2Ba 33gydF4y2Ba 0、5gydF4y2Ba 0, 2gydF4y2Ba 0, 14gydF4y2Ba
foniogydF4y2Ba 203gydF4y2Ba 0, 29gydF4y2Ba 0, 12gydF4y2Ba 0, 89gydF4y2Ba
金丝雀的种子gydF4y2Ba 253gydF4y2Ba 0, 36gydF4y2Ba 0, 15gydF4y2Ba 1、11gydF4y2Ba
谷物,总gydF4y2Ba
DMgydF4y2BabgydF4y2Ba
温带gydF4y2Ba 19gydF4y2Ba 438gydF4y2Ba 240gydF4y2Ba 646gydF4y2Ba 1、2、6、12、14、20、23、26、29、30、45gydF4y2Ba
饲草用黑麦草gydF4y2Ba 4011gydF4y2Ba 76gydF4y2Ba 0, 96gydF4y2Ba 2, 59岁gydF4y2Ba
稻草壳gydF4y2Ba 124221年gydF4y2Ba 54岁的44gydF4y2Ba 29日,85年gydF4y2Ba 80年,20gydF4y2Ba
谷物,总gydF4y2Ba
DMgydF4y2BabgydF4y2Ba
热带gydF4y2Ba 3.gydF4y2Ba 331gydF4y2Ba 271gydF4y2Ba 372gydF4y2Ba
玉米的饲料gydF4y2Ba 470124年gydF4y2Ba 2gydF4y2Ba 361gydF4y2Ba 349gydF4y2Ba 372gydF4y2Ba 169年,48gydF4y2Ba 164年,7gydF4y2Ba 174年,89年gydF4y2Ba 12日,45gydF4y2Ba
高粱的饲料gydF4y2Ba 50545年gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba 271gydF4y2Ba 13日,70年gydF4y2Ba 13日,70年gydF4y2Ba 18日,80年gydF4y2Ba 45gydF4y2Ba
绿色玉米(玉米)gydF4y2Ba 7270gydF4y2Ba 2、40gydF4y2Ba 97gydF4y2Ba 2, 70gydF4y2Ba
饲料产品nesgydF4y2Ba 136465年gydF4y2Ba 49岁,20gydF4y2Ba 36岁,98年gydF4y2Ba 77gydF4y2Ba
坚果gydF4y2BacgydF4y2Ba 1gydF4y2Ba 415gydF4y2Ba 200gydF4y2Ba 1080gydF4y2Ba
karite坚果(sheanuts)gydF4y2Ba 620gydF4y2Ba 0, 26gydF4y2Ba 0, 12gydF4y2Ba 0, 67gydF4y2Ba
巴西坚果gydF4y2Ba 57gydF4y2Ba 0,0gydF4y2Ba 0,0gydF4y2Ba 0,0gydF4y2Ba
kolanutsgydF4y2Ba 303gydF4y2Ba 0, 26gydF4y2Ba 0, 12gydF4y2Ba 0, 67gydF4y2Ba
腰果gydF4y2Ba 670gydF4y2Ba 0, 2gydF4y2Ba 0 1gydF4y2Ba 0, 6gydF4y2Ba
栗子gydF4y2Ba 497gydF4y2Ba 0, 13gydF4y2Ba 0, 6gydF4y2Ba 0, 33gydF4y2Ba
东坚果gydF4y2Ba 631gydF4y2Ba 0, 28gydF4y2Ba 0, 13gydF4y2Ba 0, 72gydF4y2Ba
杏仁gydF4y2Ba 1212gydF4y2Ba 0, 21gydF4y2Ba 0, 10gydF4y2Ba 0, 54gydF4y2Ba
核桃gydF4y2Ba 1002gydF4y2Ba 0, 26gydF4y2Ba 0, 13gydF4y2Ba 0, 68gydF4y2Ba
开心果gydF4y2Ba 386gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba 415gydF4y2Ba 200gydF4y2Ba 1080gydF4y2Ba 0, 16gydF4y2Ba 0,8gydF4y2Ba 0, 42gydF4y2Ba 25gydF4y2Ba
榛子(榛子)gydF4y2Ba 629gydF4y2Ba 0, 42gydF4y2Ba 0, 20gydF4y2Ba 1, 8gydF4y2Ba
槟榔坚果(槟榔)gydF4y2Ba 487gydF4y2Ba 0, 16gydF4y2Ba 0,8gydF4y2Ba 0, 42gydF4y2Ba
坚果nesgydF4y2Ba 434gydF4y2Ba 0, 26gydF4y2Ba 0, 13gydF4y2Ba 0, 68gydF4y2Ba
脉冲干gydF4y2Ba
种子gydF4y2Ba
温带gydF4y2Ba 3.gydF4y2Ba 3355gydF4y2Ba 1731gydF4y2Ba 5833gydF4y2Ba
豆类、干gydF4y2Ba 17142年gydF4y2Ba 2gydF4y2Ba 2116gydF4y2Ba 1731gydF4y2Ba 2500gydF4y2Ba 36岁,27岁gydF4y2Ba 29日,68年gydF4y2Ba 42岁,85年gydF4y2Ba 5、13gydF4y2Ba
蚕豆、干燥gydF4y2Ba 3227gydF4y2Ba 83gydF4y2Ba 5, 59岁gydF4y2Ba 18日,82年gydF4y2Ba
豌豆、干gydF4y2Ba 12960年gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba 5833gydF4y2Ba 75年,60gydF4y2Ba 22日,44gydF4y2Ba 75年,60gydF4y2Ba 13gydF4y2Ba
小扁豆gydF4y2Ba 2773gydF4y2Ba 9日,30gydF4y2Ba 4, 80gydF4y2Ba 16、18gydF4y2Ba
野豌豆gydF4y2Ba 1010gydF4y2Ba 3, 39gydF4y2Ba 75gydF4y2Ba 89gydF4y2Ba
卢平gydF4y2Ba 1407gydF4y2Ba 4, 72gydF4y2Ba 2, 44gydF4y2Ba 8、20gydF4y2Ba
豆角gydF4y2Ba 1352gydF4y2Ba 4, 54gydF4y2Ba 2, 34gydF4y2Ba 89gydF4y2Ba
脉冲,红白机gydF4y2Ba 3623gydF4y2Ba 12、15gydF4y2Ba 6日27日gydF4y2Ba 21日13gydF4y2Ba
脉冲干gydF4y2Ba
种子gydF4y2Ba
热带gydF4y2Ba 5gydF4y2Ba 1866gydF4y2Ba 1250gydF4y2Ba 3003gydF4y2Ba
大豆gydF4y2Ba 124318年gydF4y2Ba 2gydF4y2Ba 1607gydF4y2Ba 1250gydF4y2Ba 1964gydF4y2Ba 199年,80年gydF4y2Ba 155年,40gydF4y2Ba 244年,20gydF4y2Ba 3、13gydF4y2Ba
鸽子豌豆gydF4y2Ba 3192gydF4y2Ba 96gydF4y2Ba 3, 99gydF4y2Ba 9日,59岁gydF4y2Ba
班巴拉族beangydF4y2Ba 54gydF4y2Ba 0, 10gydF4y2Ba 0、7gydF4y2Ba 0, 16gydF4y2Ba
鹰嘴豆gydF4y2Ba 7673gydF4y2Ba 14日,32gydF4y2Ba 9日,59岁gydF4y2Ba 23日04gydF4y2Ba
牛豌豆、干gydF4y2Ba 2331gydF4y2Ba 4、35gydF4y2Ba 2, 91gydF4y2Ba 7日0gydF4y2Ba
花生壳中gydF4y2Ba 27514年gydF4y2Ba 3.gydF4y2Ba 2039gydF4y2Ba 1458gydF4y2Ba 3003gydF4y2Ba 56岁的9gydF4y2Ba 40岁,13gydF4y2Ba 82年,63年gydF4y2Ba 9日,13日,34gydF4y2Ba
蓖麻子gydF4y2Ba 1257gydF4y2Ba 2, 35gydF4y2Ba 1, 57gydF4y2Ba 3, 77gydF4y2Ba
脉冲绿色gydF4y2Ba
种子gydF4y2Ba
温带gydF4y2Ba 2gydF4y2Ba 1149gydF4y2Ba 583gydF4y2Ba 1714gydF4y2Ba
豆类、绿色gydF4y2Ba 3470gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba 583gydF4y2Ba 2、2gydF4y2Ba 2、2gydF4y2Ba 95gydF4y2Ba 13gydF4y2Ba
豌豆、绿gydF4y2Ba 4901gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba 1714gydF4y2Ba 8日,40gydF4y2Ba 2, 86gydF4y2Ba 8日,40gydF4y2Ba 13gydF4y2Ba
蚕豆、绿色gydF4y2Ba 955gydF4y2Ba 1, 10gydF4y2Ba 0, 56gydF4y2Ba 64gydF4y2Ba
根和gydF4y2Ba
块茎gydF4y2Ba
温带gydF4y2Ba 7gydF4y2Ba 286gydF4y2Ba 139gydF4y2Ba 402gydF4y2Ba
土豆gydF4y2Ba 285968年gydF4y2Ba 4gydF4y2Ba 246gydF4y2Ba 196gydF4y2Ba 402gydF4y2Ba 70年,41gydF4y2Ba 56岁的17gydF4y2Ba 114年,96年gydF4y2Ba 13日,42gydF4y2Ba
根和块茎gydF4y2Ba 4166gydF4y2Ba 1日19gydF4y2Ba 0, 58gydF4y2Ba 67gydF4y2Ba
甜菜gydF4y2Ba 267498年gydF4y2Ba 3.gydF4y2Ba 268gydF4y2Ba 139gydF4y2Ba 373gydF4y2Ba 71年,77年gydF4y2Ba 37岁的15gydF4y2Ba 99年,78年gydF4y2Ba 10、13gydF4y2Ba
糖作物nesgydF4y2Ba 504gydF4y2Ba 0, 14gydF4y2Ba 0、7gydF4y2Ba 0, 20gydF4y2Ba
根和gydF4y2Ba
块茎gydF4y2BacgydF4y2Ba
热带gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba 616gydF4y2Ba 369gydF4y2Ba 1299gydF4y2Ba
甜土豆gydF4y2Ba 130426年gydF4y2Ba 80年,32gydF4y2Ba 48岁的13gydF4y2Ba 169年,38gydF4y2Ba
木薯gydF4y2Ba 163097年gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba 616gydF4y2Ba 369gydF4y2Ba 1299gydF4y2Ba 100年,44岁gydF4y2Ba 60岁,18岁gydF4y2Ba 211年,81年gydF4y2Ba 48gydF4y2Ba
yautia (cocoyam)gydF4y2Ba 185gydF4y2Ba 0, 11gydF4y2Ba 0、7gydF4y2Ba 0, 24gydF4y2Ba
芋头(可可山药)gydF4y2Ba 5520gydF4y2Ba 3、40gydF4y2Ba 2、4gydF4y2Ba 7日17gydF4y2Ba
山药gydF4y2Ba 31557年gydF4y2Ba 19日,43岁gydF4y2Ba 11日,64年gydF4y2Ba 98gydF4y2Ba
根和gydF4y2Ba
块茎为gydF4y2Ba
饲料gydF4y2BabgydF4y2Ba
温带gydF4y2Ba 8gydF4y2Ba 326gydF4y2Ba 157gydF4y2Ba 616gydF4y2Ba 10 12 42 46 48gydF4y2Ba
甜菜为素材gydF4y2Ba 10991年gydF4y2Ba 3, 58gydF4y2Ba 73gydF4y2Ba 77gydF4y2Ba
瑞典人对饲料gydF4y2Ba 114gydF4y2Ba 0, 4gydF4y2Ba 0, 2gydF4y2Ba 0、7gydF4y2Ba
水果gydF4y2Ba 温带gydF4y2Ba 2gydF4y2Ba 269gydF4y2Ba 163gydF4y2Ba 375gydF4y2Ba
苹果gydF4y2Ba 49422年gydF4y2Ba 13日,28日gydF4y2Ba 8、3gydF4y2Ba 18日,53gydF4y2Ba
梨gydF4y2Ba 11737年gydF4y2Ba 3、15gydF4y2Ba 91gydF4y2Ba 4, 40gydF4y2Ba
酸樱桃gydF4y2Ba 1348gydF4y2Ba 0, 36gydF4y2Ba 0, 22gydF4y2Ba 0, 51gydF4y2Ba
樱桃gydF4y2Ba 1751gydF4y2Ba 0, 47gydF4y2Ba 0, 28gydF4y2Ba 0, 66gydF4y2Ba
西瓜gydF4y2Ba 38820年gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba 163gydF4y2Ba 6日,31日gydF4y2Ba 6日,31日gydF4y2Ba 14日,56gydF4y2Ba 13gydF4y2Ba
桃子和油桃gydF4y2Ba 10531年gydF4y2Ba 2, 83gydF4y2Ba 71gydF4y2Ba 3, 95gydF4y2Ba
李子gydF4y2Ba 6684gydF4y2Ba 80gydF4y2Ba 1、9gydF4y2Ba 2, 51gydF4y2Ba
stonefruit nes新鲜gydF4y2Ba 330gydF4y2Ba 0、9gydF4y2Ba 0、5gydF4y2Ba 0, 12gydF4y2Ba
草莓gydF4y2Ba 2539gydF4y2Ba 0, 68gydF4y2Ba 0, 41gydF4y2Ba 0, 95gydF4y2Ba
树莓gydF4y2Ba 319gydF4y2Ba 0、9gydF4y2Ba 0、5gydF4y2Ba 0, 12gydF4y2Ba
醋栗gydF4y2Ba 192gydF4y2Ba 0、5gydF4y2Ba 0, 3gydF4y2Ba 0、7gydF4y2Ba
醋栗gydF4y2Ba 691gydF4y2Ba 0, 19gydF4y2Ba 0, 11gydF4y2Ba 0, 26gydF4y2Ba
蓝莓gydF4y2Ba 152gydF4y2Ba 0, 4gydF4y2Ba 0, 2gydF4y2Ba 0, 6gydF4y2Ba
小红莓gydF4y2Ba 228gydF4y2Ba 0, 6gydF4y2Ba 0, 4gydF4y2Ba 0、9gydF4y2Ba
浆果nesgydF4y2Ba 297gydF4y2Ba 0,8gydF4y2Ba 0、5gydF4y2Ba 0, 11gydF4y2Ba
葡萄gydF4y2Ba 56737年gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba 375gydF4y2Ba 21日,28日gydF4y2Ba 9日,22日gydF4y2Ba 21日,28日gydF4y2Ba 13gydF4y2Ba
无花果gydF4y2Ba 1101gydF4y2Ba 0, 30gydF4y2Ba 0, 18gydF4y2Ba 0, 41gydF4y2Ba
水果新鲜nesgydF4y2Ba 25468年gydF4y2Ba 84gydF4y2Ba 4、14gydF4y2Ba 9日,55gydF4y2Ba
水果gydF4y2Ba 热带gydF4y2Ba 3.gydF4y2Ba 259gydF4y2Ba 150gydF4y2Ba 350gydF4y2Ba
柿子gydF4y2Ba 1373gydF4y2Ba 0, 35gydF4y2Ba 0, 21gydF4y2Ba 0, 48gydF4y2Ba
腰果苹果gydF4y2Ba 1306gydF4y2Ba 0, 34gydF4y2Ba 0, 20gydF4y2Ba 0, 46gydF4y2Ba
香蕉gydF4y2Ba 53734年gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba 276gydF4y2Ba 14日,81年gydF4y2Ba 8、6gydF4y2Ba 18日,81年gydF4y2Ba 13gydF4y2Ba
大蕉gydF4y2Ba 28145年gydF4y2Ba 7日,28日gydF4y2Ba 4、22gydF4y2Ba 9日,85年gydF4y2Ba
橙子gydF4y2Ba 56021年gydF4y2Ba 14日,48gydF4y2Ba 8日,40gydF4y2Ba 19日,61年gydF4y2Ba
官员、柑橘等。gydF4y2Ba 14763年gydF4y2Ba 3, 82gydF4y2Ba 2、21gydF4y2Ba 5、17gydF4y2Ba
柠檬和酸橙gydF4y2Ba 8803gydF4y2Ba 2, 28gydF4y2Ba 1、32gydF4y2Ba 3、8gydF4y2Ba
柚子,柚子gydF4y2Ba 4781gydF4y2Ba 1、24gydF4y2Ba 0, 72gydF4y2Ba 67gydF4y2Ba
柑橘类水果nesgydF4y2Ba 3995gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba 350gydF4y2Ba 1, 40gydF4y2Ba 0, 60gydF4y2Ba 1, 40gydF4y2Ba 13gydF4y2Ba
温柏树gydF4y2Ba 323gydF4y2Ba 0,8gydF4y2Ba 0、5gydF4y2Ba 0, 11gydF4y2Ba
杏子gydF4y2Ba 2360gydF4y2Ba 0, 61gydF4y2Ba 0, 35gydF4y2Ba 0, 83gydF4y2Ba
芒果gydF4y2Ba 18408年gydF4y2Ba 4, 76gydF4y2Ba 2, 76gydF4y2Ba 6日,44gydF4y2Ba
鳄梨gydF4y2Ba 208gydF4y2Ba 0、5gydF4y2Ba 0, 3gydF4y2Ba 0、7gydF4y2Ba
菠萝gydF4y2Ba 11441年gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba 150gydF4y2Ba 72gydF4y2Ba 72gydF4y2Ba 4、0gydF4y2Ba 13gydF4y2Ba
日期gydF4y2Ba 4278gydF4y2Ba 1、11gydF4y2Ba 0, 64gydF4y2Ba 1、50gydF4y2Ba
猕猴桃gydF4y2Ba 917gydF4y2Ba 0, 24gydF4y2Ba 0, 14gydF4y2Ba 0, 32gydF4y2Ba
木瓜gydF4y2Ba 5612gydF4y2Ba 1、45gydF4y2Ba 0, 84gydF4y2Ba 96gydF4y2Ba
木棉果实gydF4y2Ba 437gydF4y2Ba 0, 11gydF4y2Ba 0、7gydF4y2Ba 0, 15gydF4y2Ba
水果,热带nesgydF4y2Ba 7417gydF4y2Ba 92gydF4y2Ba 1、11gydF4y2Ba 2, 60gydF4y2Ba
咖啡,绿色gydF4y2Ba 5770gydF4y2Ba 1, 49gydF4y2Ba 0, 87gydF4y2Ba 2、2gydF4y2Ba
可可豆gydF4y2Ba 2655gydF4y2Ba 0, 69gydF4y2Ba 0, 40gydF4y2Ba 0, 93gydF4y2Ba
含油gydF4y2Ba
作物gydF4y2Ba
温带gydF4y2Ba 3.gydF4y2Ba 1892gydF4y2Ba 1530gydF4y2Ba 2117gydF4y2Ba
非木材gydF4y2Ba 油菜籽gydF4y2Ba 29595年gydF4y2Ba 2gydF4y2Ba 1780gydF4y2Ba 1530gydF4y2Ba 2029gydF4y2Ba 52岁,67年gydF4y2Ba 45岁,28gydF4y2Ba 60岁,5gydF4y2Ba 7日,35gydF4y2Ba
芥菜籽gydF4y2Ba 469gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba 2117gydF4y2Ba 0, 99gydF4y2Ba 0, 72gydF4y2Ba 0, 99gydF4y2Ba 47gydF4y2Ba
hempeedgydF4y2Ba 36gydF4y2Ba 0、7gydF4y2Ba 0、5gydF4y2Ba 0,8gydF4y2Ba
亚麻籽gydF4y2Ba 2351gydF4y2Ba 4, 45gydF4y2Ba 3, 60gydF4y2Ba 4, 98gydF4y2Ba
罂粟籽gydF4y2Ba 41gydF4y2Ba 0,8gydF4y2Ba 0, 6gydF4y2Ba 0、9gydF4y2Ba
油籽nesgydF4y2Ba 1458gydF4y2Ba 2, 76gydF4y2Ba 2、23gydF4y2Ba 3、9gydF4y2Ba
植物脂gydF4y2Ba 117gydF4y2Ba 0, 22gydF4y2Ba 0, 18gydF4y2Ba 0, 25gydF4y2Ba
tallowtree种子gydF4y2Ba 781gydF4y2Ba 1、48gydF4y2Ba 1日19gydF4y2Ba 65gydF4y2Ba
瓜子gydF4y2Ba 607gydF4y2Ba 1、15gydF4y2Ba 0, 93gydF4y2Ba 1、28gydF4y2Ba
含油gydF4y2Ba
作物gydF4y2Ba
热带gydF4y2Ba 2gydF4y2Ba 3083gydF4y2Ba 2667gydF4y2Ba 3500gydF4y2Ba
非木材gydF4y2Ba 红花种子gydF4y2Ba 753gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba 2667gydF4y2Ba 2、1gydF4y2Ba 2、1gydF4y2Ba 2, 63gydF4y2Ba 13gydF4y2Ba
向日葵gydF4y2Ba 23004年gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba 2667gydF4y2Ba 61年,34gydF4y2Ba 61年,34gydF4y2Ba 80年,51gydF4y2Ba 13gydF4y2Ba
芝麻gydF4y2Ba 2432gydF4y2Ba 7日,50gydF4y2Ba 6日,49gydF4y2Ba 8日,51gydF4y2Ba
stillinga石油gydF4y2Ba 117gydF4y2Ba 0, 36gydF4y2Ba 0, 31gydF4y2Ba 0, 41gydF4y2Ba
伍迪gydF4y2Ba 热带gydF4y2Ba
椰子gydF4y2BadgydF4y2Ba 10.3 x10gydF4y2Ba6gydF4y2Ba公里gydF4y2Ba2gydF4y2Ba 1320毫米gydF4y2Ba 1200毫米gydF4y2Ba 1500毫米gydF4y2Ba 136年,17gydF4y2Ba 123年,79年gydF4y2Ba 154年,74年gydF4y2Ba
棕榈油,棕榈仁,油棕榈果gydF4y2BadgydF4y2Ba 6.6 x10gydF4y2Ba6gydF4y2Ba公里gydF4y2Ba2gydF4y2Ba 1500毫米gydF4y2Ba 1250毫米gydF4y2Ba 1750毫米gydF4y2Ba 99年,6gydF4y2Ba 82年,55岁gydF4y2Ba 115年,57gydF4y2Ba
橄榄gydF4y2Ba 11100年gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba 583gydF4y2Ba 500gydF4y2Ba 667gydF4y2Ba 6, 47gydF4y2Ba 5, 55gydF4y2Ba 7日,40gydF4y2Ba 13gydF4y2Ba
纤维gydF4y2Ba 4gydF4y2Ba 574gydF4y2Ba 278gydF4y2Ba 870gydF4y2Ba 2、6、12gydF4y2Ba
亚麻纤维和纤维束gydF4y2Ba 571gydF4y2Ba 0, 33gydF4y2Ba 0, 16gydF4y2Ba 0, 50gydF4y2Ba
在壳牌kapokseedgydF4y2Ba 328gydF4y2Ba 0, 19gydF4y2Ba 0、9gydF4y2Ba 0, 29gydF4y2Ba
大麻纤维和麻束gydF4y2Ba 102gydF4y2Ba 0, 6gydF4y2Ba 0, 3gydF4y2Ba 0、9gydF4y2Ba
黄麻gydF4y2Ba 2619gydF4y2Ba 1、50gydF4y2Ba 0, 73gydF4y2Ba 2, 28gydF4y2Ba
jute-like纤维gydF4y2Ba 618gydF4y2Ba 0, 35gydF4y2Ba 0, 17gydF4y2Ba 0, 54gydF4y2Ba
苎麻gydF4y2Ba 106gydF4y2Ba 0, 6gydF4y2Ba 0, 3gydF4y2Ba 0、9gydF4y2Ba
剑麻gydF4y2Ba 333gydF4y2Ba 0, 19gydF4y2Ba 0、9gydF4y2Ba 0, 29gydF4y2Ba
龙舌兰纤维nesgydF4y2Ba 55gydF4y2Ba 0, 3gydF4y2Ba 0, 2gydF4y2Ba 0、5gydF4y2Ba
椰壳gydF4y2Ba 172gydF4y2Ba 0, 10gydF4y2Ba 0、5gydF4y2Ba 0, 15gydF4y2Ba
马尼拉麻(马尼拉麻)gydF4y2Ba 106gydF4y2Ba 0, 6gydF4y2Ba 0, 3gydF4y2Ba 0、9gydF4y2Ba
纤维作物nesgydF4y2Ba 423gydF4y2Ba 0, 24gydF4y2Ba 0, 12gydF4y2Ba 0, 37gydF4y2Ba
木棉纤维gydF4y2Ba 107gydF4y2Ba 0, 6gydF4y2Ba 0, 3gydF4y2Ba 0、9gydF4y2Ba
蔬菜gydF4y2BaegydF4y2Ba 6gydF4y2Ba 147gydF4y2Ba 35gydF4y2Ba 500gydF4y2Ba
洋葱+青葱gydF4y2Ba 3287gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba 113gydF4y2Ba 0, 37gydF4y2Ba 0, 12gydF4y2Ba 64gydF4y2Ba 13gydF4y2Ba
洋葱,干gydF4y2Ba 33765gydF4y2Ba 4, 95gydF4y2Ba 1日19gydF4y2Ba 16日,88gydF4y2Ba
韭菜和其他葱属蔬菜。gydF4y2Ba 1493gydF4y2Ba 0, 22gydF4y2Ba 0、5gydF4y2Ba 0, 75gydF4y2Ba
大蒜gydF4y2Ba 9211gydF4y2Ba 1、35gydF4y2Ba 0, 32gydF4y2Ba 4, 61gydF4y2Ba
胡萝卜gydF4y2Ba 15226年gydF4y2Ba 2、23gydF4y2Ba 0, 54gydF4y2Ba 61gydF4y2Ba
菊苣根gydF4y2Ba 399gydF4y2Ba 0, 6gydF4y2Ba 0 1gydF4y2Ba 0, 20gydF4y2Ba
西红柿gydF4y2Ba 80192年gydF4y2Ba 2gydF4y2Ba 83gydF4y2Ba 74gydF4y2Ba 92gydF4y2Ba 63gydF4y2Ba 90gydF4y2Ba 7日,35gydF4y2Ba 13日,33gydF4y2Ba
南瓜南瓜葫芦gydF4y2Ba 9060gydF4y2Ba 1, 33gydF4y2Ba 0, 32gydF4y2Ba 4, 53岁gydF4y2Ba
黄瓜和小黄瓜gydF4y2Ba 21192年gydF4y2Ba 3、11gydF4y2Ba 0, 75gydF4y2Ba 10日,60gydF4y2Ba
茄子gydF4y2Ba 10591年gydF4y2Ba 1, 55gydF4y2Ba 0, 37gydF4y2Ba 5、30gydF4y2Ba
辣椒+青椒gydF4y2Ba 12955年gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba 500gydF4y2Ba 6、48gydF4y2Ba 0, 46gydF4y2Ba 6、48gydF4y2Ba 13gydF4y2Ba
秋葵gydF4y2Ba 1274gydF4y2Ba 0, 19gydF4y2Ba 0, 4gydF4y2Ba 0, 64gydF4y2Ba
哈密瓜+西瓜gydF4y2Ba 15216年gydF4y2Ba 2、23gydF4y2Ba 0, 53gydF4y2Ba 61gydF4y2Ba
卷心菜gydF4y2Ba 44618年gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba 67gydF4y2Ba 2, 97gydF4y2Ba 1, 57gydF4y2Ba 22日,31日gydF4y2Ba 13gydF4y2Ba
洋蓟gydF4y2Ba 1163gydF4y2Ba 0, 17gydF4y2Ba 0, 4gydF4y2Ba 0, 58gydF4y2Ba
芦笋gydF4y2Ba 2763gydF4y2Ba 0, 41gydF4y2Ba 0, 10gydF4y2Ba 1、38gydF4y2Ba
生菜gydF4y2Ba 12722年gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba 35gydF4y2Ba 0, 45gydF4y2Ba 0, 45gydF4y2Ba 6日,36gydF4y2Ba 36gydF4y2Ba
菠菜gydF4y2Ba 5648gydF4y2Ba 0, 83gydF4y2Ba 0, 20gydF4y2Ba 2, 82gydF4y2Ba
菜花gydF4y2Ba 11812gydF4y2Ba 73gydF4y2Ba 0, 42gydF4y2Ba 91gydF4y2Ba
蔬菜,新鲜的nesgydF4y2Ba 186836年gydF4y2Ba 27日,39岁gydF4y2Ba 6日,57岁gydF4y2Ba 93年,42gydF4y2Ba
卷心菜的饲料gydF4y2Ba 2184gydF4y2Ba 0, 32gydF4y2Ba 0,8gydF4y2Ba 1、9gydF4y2Ba
南瓜的饲料gydF4y2Ba 743gydF4y2Ba 0, 11gydF4y2Ba 0, 3gydF4y2Ba 0, 37gydF4y2Ba
萝卜为素材gydF4y2Ba 2336gydF4y2Ba 0, 34gydF4y2Ba 0,8gydF4y2Ba 1、17gydF4y2Ba
叶子和顶部的藤蔓gydF4y2Ba 19461gydF4y2Ba 2, 85gydF4y2Ba 0, 68gydF4y2Ba 9日,73年gydF4y2Ba
蔬菜、罐头nesgydF4y2Ba 807gydF4y2Ba 0, 12gydF4y2Ba 0, 3gydF4y2Ba 0, 40gydF4y2Ba
角豆树gydF4y2Ba 249gydF4y2Ba 0, 4gydF4y2Ba 0 1gydF4y2Ba 0, 12gydF4y2Ba
胡萝卜的饲料gydF4y2Ba 90gydF4y2Ba 0 1gydF4y2Ba 0,0gydF4y2Ba 0, 4gydF4y2Ba
蔬菜+根茎作饲料gydF4y2Ba 44393年gydF4y2Ba 6日,51gydF4y2Ba 1, 56gydF4y2Ba 22日,20gydF4y2Ba
香料gydF4y2BafgydF4y2Ba 0gydF4y2Ba 0gydF4y2Ba 1000gydF4y2Ba 800gydF4y2Ba 1500gydF4y2Ba
薄荷gydF4y2Ba 55gydF4y2Ba 0、5gydF4y2Ba 0, 4gydF4y2Ba 0,8gydF4y2Ba
除虫菊,干gydF4y2Ba 18gydF4y2Ba 0, 2gydF4y2Ba 0 1gydF4y2Ba 0, 3gydF4y2Ba
胡椒gydF4y2Ba 229gydF4y2Ba 0, 23gydF4y2Ba 0, 18gydF4y2Ba 0, 34gydF4y2Ba
椒粉甜胡椒gydF4y2Ba 1896gydF4y2Ba 90gydF4y2Ba 1、52gydF4y2Ba 2, 84gydF4y2Ba
香草gydF4y2Ba 5gydF4y2Ba 0,0gydF4y2Ba 0,0gydF4y2Ba 0 1gydF4y2Ba
肉桂(婆婆)gydF4y2Ba 66gydF4y2Ba 0、7gydF4y2Ba 0、5gydF4y2Ba 0, 10gydF4y2Ba
丁香,整瓣+茎gydF4y2Ba 133gydF4y2Ba 0, 13gydF4y2Ba 0, 11gydF4y2Ba 0, 20gydF4y2Ba
肉豆蔻,狼牙棒,豆蔻gydF4y2Ba 59gydF4y2Ba 0, 6gydF4y2Ba 0、5gydF4y2Ba 0、9gydF4y2Ba
茴香、巴贝多的,茴香gydF4y2Ba 182gydF4y2Ba 0, 18gydF4y2Ba 0, 15gydF4y2Ba 0, 27gydF4y2Ba
姜gydF4y2Ba 591gydF4y2Ba 0, 59岁gydF4y2Ba 0, 47gydF4y2Ba 0, 89gydF4y2Ba
香料nesgydF4y2Ba 856gydF4y2Ba 0, 86gydF4y2Ba 0, 68gydF4y2Ba 1、28gydF4y2Ba
饲料gydF4y2Ba 19gydF4y2Ba 934gydF4y2Ba 172gydF4y2Ba 2810gydF4y2Ba
干草,非豆科gydF4y2Ba 87514年gydF4y2Ba 81年,72年gydF4y2Ba 15日1gydF4y2Ba 245年,89年gydF4y2Ba
干草(不明)gydF4y2Ba 59689年gydF4y2Ba 55岁,74gydF4y2Ba 10日24gydF4y2Ba 167年,71年gydF4y2Ba
饲草用草gydF4y2Ba 23日,2015年gydF4y2Ba 6gydF4y2Ba 758gydF4y2Ba 429gydF4y2Ba 1031gydF4y2Ba 175年,95年gydF4y2Ba 99年,58gydF4y2Ba 239年,26gydF4y2Ba 24日,37岁,43岁gydF4y2Ba
三叶草的饲料gydF4y2Ba 64155年gydF4y2Ba 8gydF4y2Ba 1117gydF4y2Ba 172gydF4y2Ba 2810gydF4y2Ba 71年,67年gydF4y2Ba 11日0gydF4y2Ba 180年,26gydF4y2Ba 2 24 31 32gydF4y2Ba
紫花苜蓿的饲料gydF4y2Ba 160767年gydF4y2Ba 5gydF4y2Ba 890gydF4y2Ba 573gydF4y2Ba 1432gydF4y2Ba 143年,1gydF4y2Ba 92年,12gydF4y2Ba 230年,17gydF4y2Ba 8、13、20、32、45,gydF4y2Ba
豆科f .饲料gydF4y2Ba 49601年gydF4y2Ba 46岁,32gydF4y2Ba 8日,51gydF4y2Ba 139年,37gydF4y2Ba
干草(三叶草琉森)gydF4y2Ba 4991gydF4y2Ba 4, 66gydF4y2Ba 0, 86gydF4y2Ba 14日,2gydF4y2Ba
范围牧场gydF4y2Ba 59800年gydF4y2Ba 55岁,84gydF4y2Ba 10日,26日gydF4y2Ba 168年,2gydF4y2Ba
改善牧场gydF4y2Ba 6500gydF4y2Ba 6、7gydF4y2Ba 1、11gydF4y2Ba 18日,26日gydF4y2Ba
兴奋剂gydF4y2Ba 3.gydF4y2Ba 4515gydF4y2Ba 2083gydF4y2Ba 6983gydF4y2Ba
茶gydF4y2Ba 2587gydF4y2Ba 2gydF4y2Ba 5730gydF4y2Ba 4478gydF4y2Ba 6983gydF4y2Ba 14日,83年gydF4y2Ba 11日,58gydF4y2Ba 18日,7gydF4y2Ba 40岁,28gydF4y2Ba
烟叶gydF4y2Ba 7217gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba 2083gydF4y2Ba 15日3gydF4y2Ba 15日3gydF4y2Ba 50、40gydF4y2Ba 13gydF4y2Ba
伴侣gydF4y2Ba 668gydF4y2Ba 3、2gydF4y2Ba 1, 39gydF4y2Ba 4, 67gydF4y2Ba
啤酒花gydF4y2Ba 122gydF4y2Ba 0, 55gydF4y2Ba 0, 25gydF4y2Ba 0, 85gydF4y2Ba
自然gydF4y2Ba
橡胶/口香糖gydF4y2Ba
2gydF4y2Ba 30137年gydF4y2Ba 29167年gydF4y2Ba 31108年gydF4y2Ba
天然橡胶gydF4y2Ba 6065gydF4y2Ba 2gydF4y2Ba 30137年gydF4y2Ba 29167年gydF4y2Ba 31108年gydF4y2Ba 182年,80年gydF4y2Ba 176年,91年gydF4y2Ba 188年,68年gydF4y2Ba 11日,50gydF4y2Ba
自然的牙龈gydF4y2Ba 22gydF4y2Ba 0, 68gydF4y2Ba 0, 66gydF4y2Ba 0, 70gydF4y2Ba
甘蔗gydF4y2Ba 甘蔗gydF4y2Ba 1120898年gydF4y2Ba 3.gydF4y2Ba 123gydF4y2Ba One hundred.gydF4y2Ba 163gydF4y2Ba 137年,84年gydF4y2Ba 111年,53gydF4y2Ba 182年,15gydF4y2Ba 13日,15日,49gydF4y2Ba
大米gydF4y2Ba 稻田gydF4y2Ba 540838年gydF4y2Ba 4gydF4y2Ba 1099gydF4y2Ba 839gydF4y2Ba 1404gydF4y2Ba 594年,34gydF4y2Ba 453年,65年gydF4y2Ba 759年,36gydF4y2Ba 13,34,38,44gydF4y2Ba
棉花种子gydF4y2Ba 棉花种子gydF4y2Ba 86925年gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba 2083gydF4y2Ba 1667gydF4y2Ba 2500gydF4y2Ba 181年,9gydF4y2Ba 144年,88年gydF4y2Ba 217年,31gydF4y2Ba 13gydF4y2Ba
皮棉gydF4y2Ba 皮棉gydF4y2Ba 18509年gydF4y2Ba 3.gydF4y2Ba 5454gydF4y2Ba 4227gydF4y2Ba 6313gydF4y2Ba 100年,96年gydF4y2Ba 78年,24gydF4y2Ba 116年,84年gydF4y2Ba 17日,19日,27岁gydF4y2Ba
小计:gydF4y2Ba 5410gydF4y2Ba 3591gydF4y2Ba 8442gydF4y2Ba
参考数据:gydF4y2Ba(1) Andersen等,1992;(2) Armstrong et al. 1994;(3)阿什利1983;(4) Barker等,1989;(5)巴罗斯、汉克斯1993;Beech and Leach 1989;(7) Bhan等人1980;(8) 1990年Bolger和Matches;(9) Boote 1983;(10) Brown等,1987; (11) Bucks et al. 1985; (12) Black 1971; (13) Doorenbos and Kassam 1979; (14) Entz and Fowler 1991; (15) Gascho and Shih 1983; (16) Gregory 1988; (17) Grimes et al. 1969; (18) Hattendorf et al. 1988; (19) Hearn 1980; (20) Heichel 1983; (21) Heitholt 1989; (22) Hillel and Guron 1973; (23) Imtiyaz et al. 1982; (24) Johnsson 1994; (25) Kanber et al. 1993; (26) Kirkham and Kanemasu 1983; (27) Lascano et al. 1994; (28) Laylock 1964; (29) Lopez-Castaneda and Richards 1994; (30) Mahalakshmi et al. 1994; (31) Oliva et al. 1994; (32) Power 1991; (33) Pruitt et al. 1984; (34) Rockström 1992; (35) Scott and Sudmeyer 1993; (36) Shih and Rahi 1984; (37) Shih and Snyder 1985; (38) Shih et al. 1983; (39) Shih 1988; (40) Stephens and Carr 1991; (41) Stewart et al. 1975; (42) Tanner 1981; (43) Thomas 1984; (44) Turner and McCauley 1983; (45) Waldren 1983; (46) Winter 1988; (47) Yadav et al. 1994; (48) Yao and Goué 1992; (49) Yates and Taylor 1986; (50) Bucks et al. 1984. For full citations, see Appendix 4.

脚注:gydF4y2Ba

一个gydF4y2Ba 单株作物产量数据来自Faostat (1997)gydF4y2Ba
bgydF4y2Ba 利用干物质总产量计算水分利用效率。gydF4y2Ba
cgydF4y2Ba 平均WUE只来自一篇文章,为什么低值和高值是该文章中的变化。gydF4y2Ba
dgydF4y2Ba 计算油棕和椰子的总水汽流量为gydF4y2Ba
总水汽流量(kmgydF4y2Ba 3.gydF4y2Ba/gydF4y2Ba年gydF4y2Ba)=收获面积(公里gydF4y2Ba2gydF4y2Ba ) x ET (m)距离棕榈亭gydF4y2Ba
棕榈看台的ET是1500毫米,椰子的ET是1320毫米(Jackson 1989)。低/高假设为1250毫米和1750毫米(油棕)和1200毫米和1500毫米(椰子)。从Faostat采集椰子生产面积。对于油棕榈,其收获面积(油粒和果实的收获面积也相同)由gydF4y2Ba
采收面积(公顷/年)=产油量(毫克/年)/产油量(毫克/公顷)gydF4y2Ba
棕榈油生产(6603778gydF4y2Ba
Mg)取自Faostat。产量假设为1.75 Mg/ha (Mémento de l´Agronome 1984)。gydF4y2Ba
egydF4y2Ba 对于作为饲料生产的蔬菜,用水效率是根据特定作物或亚组的“粮食”产量计算的,而不是总生物量。gydF4y2Ba
fgydF4y2Ba 香料是一个小群体,大约占全球每年收获总面积的0.045% (Faostat 1997)。在这个亚群中,在物种组成和用于生产测量的植物部分有很大的变化。因此,用水效率是基于1000米的合格假设gydF4y2Ba 3.gydF4y2Ba /毫克。最低假定为800米gydF4y2Ba 3.gydF4y2Ba /毫克,高至1200米gydF4y2Ba 3.gydF4y2Ba /毫克。这比500米高gydF4y2Ba 3.gydF4y2Ba /Mg,作为Postel等人(1996)使用的全球平均水分利用效率值。因为香料通常只是植物的一小部分,所以WUE会更高。gydF4y2Ba
*gydF4y2Banes =未在其他地方指定或列入(FAO Stat. 1997的缩写)。gydF4y2Ba

附录2gydF4y2Ba

来自森林/林地、湿地和草地的总水汽流量,并提供数据和参考,用于计算和分类亚群。gydF4y2Ba

生物群落gydF4y2Ba 子群gydF4y2Ba 气候gydF4y2Ba
区gydF4y2Ba
区域gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba
(10gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba公里gydF4y2Ba2gydF4y2Ba)gydF4y2Ba
ngydF4y2BabgydF4y2Ba 等gydF4y2Ba
(毫米/年)gydF4y2Ba
水蒸气流量gydF4y2Ba
(公里gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba/年)gydF4y2Ba
参考文献gydF4y2BacgydF4y2Ba
的意思是gydF4y2Ba 低gydF4y2Ba 高gydF4y2Ba 的意思是gydF4y2Ba 低gydF4y2Ba 高gydF4y2Ba
森林gydF4y2Ba 泰加林gydF4y2Ba 北方gydF4y2Ba 11560年gydF4y2Ba 3.gydF4y2Ba 401gydF4y2Ba 380gydF4y2Ba 420gydF4y2Ba 4636gydF4y2Ba 4393gydF4y2Ba 4855gydF4y2Ba
420gydF4y2Ba L 'Vovich (1979)gydF4y2Ba
403gydF4y2Ba Black等人(1996)gydF4y2Ba
380gydF4y2Ba 《弗兰克与井上》(1994)gydF4y2Ba
主要是原始gydF4y2Ba 温带gydF4y2Ba 3500gydF4y2Ba 4gydF4y2Ba 487gydF4y2Ba 395gydF4y2Ba 580gydF4y2Ba 1705gydF4y2Ba 1383gydF4y2Ba 2030gydF4y2Ba
543gydF4y2Ba 《弗兰克与井上》(1994)gydF4y2Ba
395gydF4y2Ba Tiktak and Bouten (1994)gydF4y2Ba
430gydF4y2Ba Running et al. (1989)gydF4y2Ba
580gydF4y2Ba 阴(1993)gydF4y2Ba
主要是落叶gydF4y2Ba 温带gydF4y2Ba 8500gydF4y2Ba 4gydF4y2Ba 729gydF4y2Ba 588gydF4y2Ba 964gydF4y2Ba 6199gydF4y2Ba 4998gydF4y2Ba 8194gydF4y2Ba
588gydF4y2Ba 《弗兰克与井上》(1994)gydF4y2Ba
620gydF4y2Ba 阴(1993)gydF4y2Ba
745gydF4y2Ba Luxmoore (1983)gydF4y2Ba
964gydF4y2Ba 莫兰和奥肖内西(1984)gydF4y2Ba
林地/伍迪稀树大草原gydF4y2Ba 温带gydF4y2Ba 5200gydF4y2Ba 3.gydF4y2Ba 416gydF4y2Ba 300gydF4y2Ba 530gydF4y2Ba 2165gydF4y2Ba 1560gydF4y2Ba 2756gydF4y2Ba
300gydF4y2Ba 安吉尔和米勒(1994)gydF4y2Ba
530gydF4y2Ba L 'Vovich (1979)gydF4y2Ba
419gydF4y2Ba Joffre and Rambal (1993)gydF4y2Ba
干/落叶/季节性gydF4y2Ba 热带和亚热带gydF4y2Ba 7400gydF4y2Ba 2gydF4y2Ba 792gydF4y2Ba 783gydF4y2Ba 800gydF4y2Ba 5857gydF4y2Ba 5794gydF4y2Ba 5920gydF4y2Ba
783gydF4y2Ba San José等(1995)gydF4y2Ba
800gydF4y2Ba L 'Vovich (1979)gydF4y2Ba
湿gydF4y2Ba 热带和亚热带gydF4y2Ba 5300gydF4y2Ba 3.gydF4y2Ba 1245gydF4y2Ba 880gydF4y2Ba 1493gydF4y2Ba 6600gydF4y2Ba 4664gydF4y2Ba 7913gydF4y2Ba
880gydF4y2Ba L 'Vovich (1979)gydF4y2Ba
1363gydF4y2Ba 《弗兰克与井上》(1994)gydF4y2Ba
1493gydF4y2Ba 莱奥波尔多等人(1995)gydF4y2Ba
草原林地、干燥gydF4y2Ba 热带和亚热带gydF4y2Ba 12700年gydF4y2Ba 2gydF4y2Ba 882gydF4y2Ba 870gydF4y2Ba 894gydF4y2Ba 11201年gydF4y2Ba 11049年gydF4y2Ba 11354年gydF4y2Ba
870gydF4y2Ba L 'Vovich (1979)gydF4y2Ba
894gydF4y2Ba 《弗兰克与井上》(1994)gydF4y2Ba
湿gydF4y2Ba 热带和亚热带gydF4y2Ba 1300gydF4y2Ba 3.gydF4y2Ba 1267gydF4y2Ba 1100gydF4y2Ba 1500gydF4y2Ba 1647gydF4y2Ba 1430gydF4y2Ba 1950gydF4y2Ba
1100gydF4y2Ba L 'Vovich (1979)gydF4y2Ba
1500gydF4y2Ba L 'Vovich (1979)gydF4y2Ba
1200gydF4y2Ba L 'Vovich (1979)gydF4y2Ba
小计gydF4y2Ba 55460年gydF4y2Ba 40009年gydF4y2Ba 35271年gydF4y2Ba 44972年gydF4y2Ba
湿地gydF4y2Ba 沼泽gydF4y2Ba 北方gydF4y2Ba 651gydF4y2Ba 3.gydF4y2Ba 221gydF4y2Ba 200gydF4y2Ba 260gydF4y2Ba 144gydF4y2Ba 130gydF4y2Ba 169gydF4y2Ba 《弗兰克与井上》(1994)gydF4y2Ba
202gydF4y2Ba
200gydF4y2Ba 劳斯(1982)gydF4y2Ba
260gydF4y2Ba L 'Vovich (1979)gydF4y2Ba
沼泽gydF4y2Ba 温带gydF4y2Ba 488gydF4y2Ba 4gydF4y2Ba 674gydF4y2Ba 456gydF4y2Ba 1020gydF4y2Ba 329gydF4y2Ba 223gydF4y2Ba 498gydF4y2Ba
456gydF4y2Ba Boeye and Verheyen (1992)gydF4y2Ba
490gydF4y2Ba 米施和戈塞林克(1993)gydF4y2Ba
730gydF4y2Ba Gilvear等人(1993)gydF4y2Ba
1020gydF4y2Ba 米施和戈塞林克(1993)gydF4y2Ba
沼泽gydF4y2Ba 温带gydF4y2Ba 41gydF4y2Ba 3.gydF4y2Ba 843gydF4y2Ba 670gydF4y2Ba 720gydF4y2Ba 35gydF4y2Ba 27gydF4y2Ba 30.gydF4y2Ba
670gydF4y2Ba 米施和戈塞林克(1993)gydF4y2Ba
1139gydF4y2Ba Gehrels and Mulamoottil (1990)gydF4y2Ba
720gydF4y2Ba 米施和戈塞林克(1993)gydF4y2Ba
沼泽gydF4y2Ba 亚热带gydF4y2Ba 16gydF4y2Ba 5gydF4y2Ba 1127gydF4y2Ba 930gydF4y2Ba 1277gydF4y2Ba 18gydF4y2Ba 15gydF4y2Ba 20.gydF4y2Ba
930gydF4y2Ba 米施和戈塞林克(1993)gydF4y2Ba
1032gydF4y2Ba 《尹与布鲁克》(1992)gydF4y2Ba
1317gydF4y2Ba 多兰等人(1984)gydF4y2Ba
1080gydF4y2Ba 米施和戈塞林克(1993)gydF4y2Ba
1277gydF4y2Ba Abtew (1996)gydF4y2Ba
沼泽gydF4y2BadgydF4y2Ba 热带gydF4y2Ba 508gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba 1656gydF4y2Ba 1408gydF4y2Ba 1904gydF4y2Ba 841gydF4y2Ba 715gydF4y2Ba 967gydF4y2Ba Schaeffer-Novelli等人(1990)gydF4y2Ba
1656gydF4y2Ba
小计gydF4y2Ba 1704gydF4y2Ba 1366gydF4y2Ba 1110gydF4y2Ba 1684gydF4y2Ba
草原gydF4y2Ba 很酷的草原gydF4y2Ba 温带gydF4y2Ba 6940gydF4y2Ba 16gydF4y2Ba 410gydF4y2Ba 130gydF4y2Ba 633gydF4y2Ba 2843gydF4y2Ba 900gydF4y2Ba 4393gydF4y2Ba
130gydF4y2Ba 布兰森等人(1969)gydF4y2Ba
190gydF4y2Ba Sims等人(1978)gydF4y2Ba
205gydF4y2Ba Liang等人(1989)gydF4y2Ba
276gydF4y2Ba 博卡里和辛格(1974)gydF4y2Ba
339gydF4y2Ba 斯科特和苏德米耶(1993)gydF4y2Ba
413gydF4y2Ba 《弗兰克与井上》(1994)gydF4y2Ba
417gydF4y2Ba Sims等人(1978)gydF4y2Ba
422gydF4y2Ba 罗伯茨和罗伯茨(1992)gydF4y2Ba
450gydF4y2Ba L´vovich (1979)gydF4y2Ba
450gydF4y2Ba Sims等人(1978)gydF4y2Ba
450gydF4y2Ba 斯蒂芬森(1990)gydF4y2Ba
480gydF4y2Ba 博卡里和辛格(1974)gydF4y2Ba
530gydF4y2Ba Sims等人(1978)gydF4y2Ba
571gydF4y2Ba 《弗兰克与井上》(1994)gydF4y2Ba
600gydF4y2Ba 斯蒂芬森(1990)gydF4y2Ba
633gydF4y2Ba 博卡里和辛格(1974)gydF4y2Ba
温暖和热gydF4y2Ba
草原gydF4y2BaegydF4y2Ba
热带gydF4y2Ba 17300年gydF4y2Ba 7gydF4y2Ba 599gydF4y2Ba 403gydF4y2Ba 862gydF4y2Ba 10356年gydF4y2Ba 6967gydF4y2Ba 14913年gydF4y2Ba
403gydF4y2Ba Le Houerou (1984)gydF4y2Ba
466gydF4y2Ba 、(1975)gydF4y2Ba
500gydF4y2Ba L´vovich (1979)gydF4y2Ba
596gydF4y2Ba Misra (1979)gydF4y2Ba
655gydF4y2Ba Carlson等人(1990)gydF4y2Ba
708gydF4y2Ba Laurenroth (1979)gydF4y2Ba
862gydF4y2Ba 韦尔兹与布莱克本(1995)gydF4y2Ba
山地草原gydF4y2Ba 温带gydF4y2Ba 650gydF4y2Ba 4gydF4y2Ba 655gydF4y2Ba 430gydF4y2Ba 951gydF4y2Ba 426gydF4y2Ba 280gydF4y2Ba 618gydF4y2Ba
430gydF4y2Ba Sims等人(1978)gydF4y2Ba
440gydF4y2Ba Sims等人(1978)gydF4y2Ba
799gydF4y2Ba 霍尔兹沃斯和马克(1990)gydF4y2Ba
951gydF4y2Ba 霍尔兹沃斯和马克(1990)gydF4y2Ba
山地草原gydF4y2BafgydF4y2Ba 热带gydF4y2Ba 650gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba 600gydF4y2Ba 402gydF4y2Ba 798gydF4y2Ba 390gydF4y2Ba 261gydF4y2Ba 519gydF4y2Ba
600gydF4y2Ba L´vovich (1979)gydF4y2Ba
干燥灌丛带gydF4y2Ba 热带gydF4y2Ba 4000gydF4y2Ba 2gydF4y2Ba 270gydF4y2Ba 225gydF4y2Ba 315gydF4y2Ba 1080gydF4y2Ba 900gydF4y2Ba 1260gydF4y2Ba
225gydF4y2Ba 斯蒂芬森(1990)gydF4y2Ba
315gydF4y2Ba 斯蒂芬森(1990)gydF4y2Ba
小计gydF4y2Ba 29540年gydF4y2Ba 15095年gydF4y2Ba 9308gydF4y2Ba 21702年gydF4y2Ba
一个gydF4y2Ba草地和森林/林地的表面积基于Olson等人(1983),湿地的表面积基于Matthews等人(1983),因为湿地的总空间覆盖大致与Olson的数据库相对应,而Matthews的数据库对湿地类别有更精细的分类。gydF4y2Ba
bgydF4y2Ba在这里,gydF4y2BangydF4y2Ba表示引用的数量。gydF4y2Ba
cgydF4y2Ba参考文献见附录4。gydF4y2Ba
dgydF4y2Ba低/高值基于+/- 15%的变异系数。gydF4y2Ba
egydF4y2Ba当年降水量gydF4y2BaPgydF4y2Ba< 600 mm/yr时,我们假定ET =gydF4y2BaPgydF4y2Ba(即. .没有蓝色的水流)。这一假设在大空间尺度的干草地上是有效的(Le Houerou 1984)。对于具有gydF4y2BaPgydF4y2Ba> 600 mm/年,假定径流20%。这些假设是由于缺乏热带草原的蒸散发数据而做出的。gydF4y2Ba
fgydF4y2Ba低值/高值的变异系数为+/- 33%,为2篇文献以上草地亚群的平均标准差。gydF4y2Ba

附录3gydF4y2Ba

估算农田蒸发地表径流。gydF4y2Ba

可用于重定向的水量gydF4y2Ba蒸发地表径流gydF4y2Ba在半干旱和干旱地区用于农田是很难估计的。我们假设非洲、亚洲和南美洲农田的地表径流系数在田间尺度和大陆尺度之间的差异归因于gydF4y2Ba蒸发地表径流。gydF4y2Ba假定不同大陆上的耕地平均分布。耕地面积占全球陆地面积的10.5%。gydF4y2Ba

大陆gydF4y2Ba 降水gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba 表面gydF4y2Ba
径流gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba
径流gydF4y2Ba
系数,gydF4y2Ba
大陆gydF4y2Ba
规模gydF4y2Ba
径流gydF4y2Ba
系数,gydF4y2Ba
场规模gydF4y2Ba
上的差异gydF4y2Ba
地表径流gydF4y2Ba
蒸发表面gydF4y2Ba
径流gydF4y2Ba
(10.5%的农田gydF4y2BabgydF4y2Ba)gydF4y2Ba
公里gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba/gydF4y2Ba年gydF4y2Ba 公里gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba/gydF4y2Ba年gydF4y2Ba %gydF4y2Ba %gydF4y2Ba 公里gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba/gydF4y2Ba年gydF4y2Ba 公里gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba/gydF4y2Ba年gydF4y2Ba
非洲gydF4y2Ba 20780gydF4y2Ba 2480gydF4y2Ba 12gydF4y2Ba 20.gydF4y2Ba 1676gydF4y2Ba 176gydF4y2Ba
亚洲gydF4y2Ba 32140gydF4y2Ba 9130gydF4y2Ba 28gydF4y2Ba 30.gydF4y2Ba 512gydF4y2Ba 54gydF4y2Ba
南美gydF4y2Ba 29355gydF4y2Ba 6450gydF4y2Ba 22gydF4y2Ba 25gydF4y2Ba 889gydF4y2Ba 94gydF4y2Ba
总和gydF4y2Ba 324gydF4y2Ba
一个gydF4y2Ba 数据来自L´vovich and White(1990)。gydF4y2Ba
bgydF4y2Ba 全球耕地面积约占陆地面积的10.5%。gydF4y2Ba



附录4gydF4y2Ba

附录中引用的文献。gydF4y2Ba

Abtew, W。gydF4y2Ba1996.南佛罗里达三个湿地系统的蒸散发测量和模拟。gydF4y2Ba水资源公报gydF4y2Ba32gydF4y2Ba: 465 - 473。gydF4y2Ba

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