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节水抗旱稻
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广州市协作办公室赴华南农大调研节水抗旱稻,达成合作推广意向
南方农村报· 2025-12-22 12:02
广州市协作办公 室赴华南农大调 研节水抗旱稻, 达成合作推广意 向_南方+_南方 plus 12月19日,广州 市协作办公室组 织相关人员赴华 南农业大学节水 抗旱稻绿色产业 研究院开展专题 调研。此次活动 旨在探讨如何通 过技术创新推动 农业绿色转型, 为乡村振兴和粮 食安全提供新方 案。华南农业大 学乡村振兴与社 会服务处副处长 陈永晴主持调 研,广州市协作 办公室党组成 员、副主任张海 蓉带队参加,节 水抗旱稻绿色产 业研究院院长、 首席科学家罗利 军教授团队全程 讲解。 技术创新 破解水稻生产四 大挑战 调研伊始,罗利 军作题为"节水 抗旱稻理论与实 践"的专题报 告。他指出,当 前我国水稻生产 面临耕地减少、 水资源短缺、面 源污染及碳排放 四大突出挑战, 而节水抗旱稻的 研发与应用正是 应对这些挑战的 关键举措。团队 通过追溯水稻进 化历程,挖掘旱 稻节水抗旱基 因,将现代水稻 高产特性与旱稻 积,不仅减轻内 涝和面源污染, 还能降低40%以 上的稻田甲烷排 放。相关碳汇方 法学已在上海、 浙江等地试点, 预计亩均碳交易 收益可达30元。 广东探索 边际土地种植的 成功实践 抗逆性深度融 合,历经 ...
“狙击”非二氧化碳温室气体,中国在行动
科技日报· 2025-12-11 06:39
非二氧化碳温室气体的重要性 - 甲烷在释放后20年内增温效应是二氧化碳的80倍以上,氧化亚氮在百年尺度全球增温潜势是二氧化碳的273倍,可在大气中留存109年,减少其排放对减缓全球变暖有关键作用 [1][2] - 非二氧化碳温室气体排放是应对气候变化的新焦点,涵盖甲烷、氧化亚氮、氢氟碳化物等6种气体 [1] - 农业是甲烷和氧化亚氮等非二氧化碳温室气体的主要排放源,有效管控农业领域排放对中国整体控制非二氧化碳温室气体尤为重要 [1] 中国非二氧化碳温室气体排放现状 - 甲烷和氧化亚氮分别是全球第二和第三大温室气体 [2] - 全球超过一半的人为甲烷、75%以上的人为氧化亚氮排放来自农业 [2] - 中国非二氧化碳温室气体排放量占总温室气体排放量的21% [2] - 中国农业领域甲烷排放量约占总甲烷排放量的40%,氧化亚氮约占总氧化亚氮排放量的45%,主要来自稻田种植和畜禽养殖 [2] 稻田甲烷减排进展 - 生态环境部等11部门印发《甲烷排放控制行动方案》,要求有序推进稻田甲烷排放控制 [3] - 生态环境部土壤中心研发的节水种植技术及节水抗旱稻,实现平均甲烷减排率97%,综合温室效应减排92% [3] - 形成的《节水旱管种植节水抗旱稻减排方法学》成为中国首个自主研发、拥有完全自主知识产权的稻田甲烷减排CDM方法学 [3] - 稻田甲烷减排项目获得的碳普惠减排量在浙江省完成首笔交易,价格为72元/吨,项目保障了粮食安全且未增加农民投入 [3] 畜禽养殖甲烷减排进展 - 畜禽养殖甲烷主要来源于反刍动物的肠道发酵和粪便管理 [4] - 中国畜禽粪污资源化利用率已显著提升,以河北省为例,利用率已达84% [4] - 在河北白洋淀地区,中小养殖户粪污处理设备配置率达到80% [4] 农业氧化亚氮减排进展 - 氮肥使用是农业生产中氧化亚氮的主要来源 [5] - 吉林省梨树县通过集成测土配方施肥等技术,氮肥用量从每公顷300公斤以上降至250公斤,粮食产量从每公顷9吨增至12吨 [5] - 河北省曲周县在过去15年间,氮肥用量从每公顷580公斤降至约400公斤,小麦加玉米年产量从每公顷15吨突破至22吨 [5] - 应用新技术使农户在减肥减排过程中实现增产增收 [6] 减排挑战与未来路径 - 农业减排需平衡食物安全与气候目标,技术实施难度较高 [7] - 农业甲烷减排需实现跨部门协作,构建从原料供应商、饲料企业、养殖场到监管平台的全产业链协作,使减排与生产效率提升同步 [7] - 需建立统一的监测、报告、核查体系,随着近红外传感器、数字化监测技术成熟,实时测算排放强度已成为可能 [7] - 氧化亚氮减排在生产端需优化能源结构与工艺升级,特别是采用“绿氨”技术实现近乎零碳排放 [7] - 在消费端应优化施肥管理,推广添加脲酶抑制剂、硝化抑制剂的新型肥料及有机肥替代氮肥,不同区域应实施精准施肥技术 [7]
中拉联盟已覆盖15国汇聚78家成员单位
中国新闻网· 2025-12-11 06:26
中拉农业教育科技创新联盟概况 - 联盟是由华南农业大学倡议成立的非政府、非盈利、开放性、国际化的多边合作平台,成员包括中国和拉美国家的涉农高校、科研机构及企业单位 [2] - 联盟致力于推动成员间在人才培养、科学研究、技术推广、人文交流、政策研究等领域的合作,以促进中国与拉美国家农业教育科技领域的互惠互利与融通发展 [2] 联盟发展规模与网络 - 联盟目前已形成覆盖15个国家、汇聚78家成员单位的生态体系 [1] - 联盟已签署超过200份校际合作协议 [1] 联盟下设机构与实体平台 - 联盟下设中国—巴西农林教育科技创新联盟、中拉大豆产业技术创新联盟2个子联盟 [2] - 联盟开设了4个海外永根科技站,分布于哥伦比亚、厄瓜多尔和古巴 [2] - 联盟成立了6个海外联合研究基地或示范园,包括中哥水稻联合研究中心、巴西隆平大豆育种基地、中拉果蔬生产技术示范园等 [2] 联盟合作项目与成果 - 联盟与哥伦比亚国立大学签约合作备忘录,并启动了“中国—拉丁美洲国际联合学院”建设 [2] - 联盟与巴西马托格罗索联邦大学等共建了全球首批“中文+农业科教发展中心” [2] - 通过技术推广与人才培养,联盟推动了大豆高产、节水抗旱稻等技术在拉美落地,并创新“中文+农业”人才培养模式,累计培养学员超过1000名 [2] 联盟未来发展规划 - 在联盟成立五周年之际,启动了建设2.0版,未来将继续加强一体化建设,推动“教育链、创新链、产业链、人才链”的深度融合,打造“中拉联盟科教航母” [3] - 联盟未来将聚焦粮食安全与绿色可持续发展,致力于形成若干可复制、可推广的“综合解决方案” [3] - 联盟计划加强规范化、制度化建设,以增强联盟的凝聚力和国际影响力 [3]
节水稻改写种田剧本,撂荒地亩产超600公斤
21世纪经济报道· 2025-11-22 15:16
文章核心观点 - 节水抗旱稻作为一种新型稻作类型,通过整合旱稻的节水抗旱特性与水稻的高产特性,实现了资源节约和环境友好的农业生产方式革命 [1] - 该品种突破了传统水稻种植的“禁区”,为利用撂荒地等边际土地资源提升粮食产能提供了创新解决方案,具有保障国家粮食安全和推动全球农业可持续发展的重大意义 [1][7] - 节水抗旱稻已在中国广泛种植并推广至多个“一带一路”国家,展现出巨大的增产潜力和环保效益,未来目标是实现种植面积1亿亩的战略规划 [2][10] 技术研发与特性突破 - 节水抗旱稻由罗利军团队研发,系统性研究始于2002年,通过从全球23万份水稻基因资源中筛选,于2004年诞生世界首例杂交节水抗旱稻组合 [4] - 该品种非传统水稻或旱稻,既可水田栽培也可旱地种植,突破了节水、高产、优质难以调和的“不可能三角” [4][5] - 其“旱直播旱管”模式仅需在出苗、分裂、孕穗灌浆三个阶段灌溉三次“跑马水”,即可保证亩产600公斤以上 [5] 环保与经济效益 - 相比传统水稻,节水抗旱稻节水率达50%以上,并能减少化肥使用量30%,降低面源污染 [1][5] - 通过无需稻苗浸泡水中的种植模式,能显著减少稻田甲烷排放90%以上,其甲烷减排方法学已于2025年6月成为我国农业领域首个被国际采纳的碳减排方法学 [1][5] - 在广东肇庆怀集,种植企业测算每亩纯利润超600元,若采用无人农场模式,利润可达800元/亩 [9] 国内推广与应用成果 - 截至目前,节水抗旱稻在中国累计种植面积超3000万亩,覆盖长江上游、中下游及华南稻区,甚至在云南海拔2000米地区均可种植 [1] - 在广东,2024年种植面积已超1万亩,构建了覆盖13个地市的测试与试种示范网,边际土地复耕再生稻头季亩产达640.9公斤 [7] - 广东计划五年内通过推广该品种实现撂荒地复耕100万亩,新增稻谷产量4亿公斤 [2] 国际影响与表现 - 该品种已进入20多个共建“一带一路”国家,在非洲乌干达推广面积达6万亩,单产每亩500公斤,比当地品种高出约30% [2][10] - 在马拉维,品种“旱优73”实收产量比当地对照品种高出3倍多,有望帮助该国基本实现大米自给 [10] - 在越南、缅甸、巴基斯坦、老挝等国家试种示范,普遍增产20%至50% [10] 未来战略目标 - 团队提出“1522”战略目标:希望新增水稻种植面积1亿亩,增加稻谷500亿公斤,同时减少200亿吨灌溉用水和200亿公斤碳排放 [10] - 未来3至5年有望在华南地区完成100万亩撂荒地复垦复种、新增粮食4亿公斤的阶段性目标 [9]
节水稻改写种田剧本 撂荒地亩产超600公斤
21世纪经济报道· 2025-11-22 10:36
文章核心观点 - 节水抗旱稻作为一种新型稻作类型,通过整合旱稻的节水、抗旱、易种特性到水稻中,实现了资源节约和环境友好的农业生产方式,并已在全球范围内推广,对保障粮食安全和应对气候变化具有重大意义 [2][5][6][10] 品种特性与优势 - 与传统水稻相比,节水抗旱稻能节水50%以上,减少甲烷排放90%以上 [2][6] - 该品种可实现旱地种植,在出苗、分裂、孕穗灌浆三个阶段仅需灌溉三次“跑马水”,即可保证亩产600公斤以上 [6] - 采用“旱直播旱管”模式,减少化肥使用量30%,降低面源污染 [6] - 根系发达,抗洪涝能力强,在广东肇庆怀集百年一遇的洪水后完好无损,被称为“稻坚强” [9] 研发历程与创新 - 由罗利军团队研发,从全球23万份水稻基因资源中筛选,2004年诞生世界首例杂交节水抗旱稻组合,2009年正式提出理念,2016年成为行业认定的新栽培稻类型 [5] - 突破了节水、高产、优质的“不可能三角”,既可在水田栽培,也可在旱地种植 [5][6] - 2025年6月,其甲烷减排方法学通过联合国审议,成为中国农业领域首个国际采纳的碳减排方法学 [6] 推广与应用成效 - 国内累计种植面积超3000万亩,覆盖长江上游、中下游及华南稻区,甚至在云南海拔2000米地区种植 [2] - 广东年种植面积超1万亩,建立13个地市示范网,计划五年内复耕撂荒地100万亩,新增稻谷产量4亿公斤 [3][7] - 在广东惠阳沙质撂荒地亩产逾500公斤,广州增城旱坡地亩产356.1公斤,全程依赖自然降水 [7] 经济效益与市场竞争力 - 安徽宿州推行麦稻两熟制,用无人机撒播降低成本;广东多雨地区可少灌水或不灌水 [9] - 明星品种“旱优73”品质与“美香占2号”相当,获全国食味品质金奖,在肇庆怀集每亩纯利润超600元 [9] - 无人农场模式下,按亩产500公斤、每公斤3.4元计算,利润可达800元/亩 [10] 国际化进展与影响 - 进入20多个“一带一路”国家,在非洲肯尼亚、乌干达等地推广,乌干达种植面积达6万亩,单产每亩500公斤,比当地品种高约30% [3][10] - 在马拉维试种产量比当地品种高3倍多,有望实现大米自给;在越南、缅甸等国试种普遍增产20%~50% [10] - 团队提出“1522”战略目标:新增种植面积1亿亩、增产稻谷500亿公斤、减少灌溉用水200亿吨、减少碳排放200亿公斤 [10]
非二氧化碳温室气体如何协同治理?
中国环境报· 2025-11-19 03:30
中国非二氧化碳温室气体管控政策 - 中国将非二氧化碳温室气体纳入2035年国家自主贡献目标的总量控制范围[4] - 印发《甲烷排放控制行动方案》并修订《煤层气排放标准》,将禁止排放的煤矿瓦斯浓度限值由30%收严到8%[4] - 发布《工业领域氧化亚氮排放控制行动方案》,加快形成工业领域氧化亚氮排放管理体系[4] 甲烷减排技术与成果 - 生态环境部土壤中心通过节水旱管种植节水抗旱稻,实现平均甲烷减排率97%,综合温室效应减排达92%[1] - 《节水旱管种植节水抗旱稻减排方法学》成为我国唯一在联合国清洁发展机制执行理事会通过的稻田甲烷减排方法学[7] - 中国油气企业甲烷控排联盟推进企业MRV体系完善及甲烷回收CCER方法学研究[8] 氧化亚氮减排技术与成果 - 河南神马减碳技术有限责任公司减排装置实现年减排氧化亚氮当量1160万吨,减排率达98%[1] - 公司倡议通过“技术输出+碳信用开发+国际标准互认”的合作路径助力全球工业控排目标[8] 六氟化硫管控技术与成果 - 国家电网有限公司自主研发六氟化硫现场回收与净化处理技术,现场回收率高达97%[1] - 截至2024年累计回收六氟化硫气体2600余吨,改造存量GIS设备2500余间隔,节省六氟化硫气体130余吨[8] - 建成年产能吨级以上全氟异丁腈中试生产线,突破六氟化硫替代技术难题[8] 行业整体进展与支持体系 - 行业领先企业主要路线电气设备六氟化硫回收率超过90%[5] - 中国已建立国家温室气体排放因子数据库,推动非二氧化碳温室气体排放因子本土化研究[5] - 通过温室气体自愿减排交易市场激励企业控排,已发布或即将发布多项相关自愿减排方法学[5]
肇庆怀集:打好“三手”组合拳,推进建设高标准农田
南方农村报· 2025-11-17 09:31
项目总体成果 - 截至当前累计实施67个高标准农田建设项目,覆盖19个镇街,总投资超9亿元[2][3] - 已建成高标准农田43.2万亩,并完成改造提升3.18万亩[2][3] - 2025年计划新建高标准农田2万亩,改造提升0.68万亩[2] 具体实施模式与机制 - 探索“国有企业+土地流转+N”模式,成立国有独资企业统筹推进土地综合整治与产业发展,已完成土地流转面积突破2万亩[16][17][18][19] - 建立健全“县级统筹、部门联动、镇街落实、村组参与”的工作机制,并将建设任务纳入相关乡镇和部门的年度绩效考核[28][29][30] - 规划布局优先在粮食生产功能区、重要农产品生产保护区和基本农田保护区进行,重点实施土地平整、土壤改良、灌溉排水等六大工程[31][32] 技术创新与生态措施 - 推广紫云英种植以改良土壤、提升肥力,今年计划推广种植面积突破2万亩,在部分区域种植节水抗旱稻后平均亩产量较常规水稻高出30%[35][36][37][38][40][41][46] - 实施深耕深翻作业,第一期已完成10897亩,耕层厚度由平均不足20厘米增至25-28厘米,田间持水能力提升超过15%[47][48][49][50][57][58] - 创新技术集成模式,将深耕深翻与秸秆粉碎还田、配方有机肥施用等关键技术一体化协同推广,形成良性循环[54][55] 质量管控体系 - 构建“村组监督+专业监理+第三方复核”全链条监管体系,对原材料、施工过程及竣工工程进行严格检查[33][34]
十大优秀品种出炉!肇庆首届节水抗旱稻新品种评选活动举办
南方农村报· 2025-08-09 00:03
活动概况 - 2025首届节水抗旱稻"我选我秀"新品种评选暨边际土地复耕应用现场观摩会在肇庆举行,旨在展示节水抗旱稻全产业链创新联盟单位的最新成果并加快品种推广[2][3][12] - 23个联盟单位的83个节水抗旱稻新品种参与评选,由5位专家和12位企业代表从丰产性、抗倒性、产业潜力、米质商品性等维度进行田间考察评分[13][14] 评选结果 - 节优136、旱优761等10个品种因综合表现卓越获评"十大优秀品种",其中旱优73、旱优3015、旱优761等被专家认为特别适合华南地区早造和晚造种植[15][16][20] - 旱优78研发企业上海天谷提出3-5年内在广东推广种植100万亩的目标,重点针对撂荒地复耕[23][24] 技术应用与成果 - 节水抗旱稻旱优78在108亩撂荒地复耕中实现头季测产640.9公斤/亩,验证了其在边际土地复耕中的可行性[26][27][29] - 再生稻技术结合节水抗旱稻种植,为解决耕地资源难题提供了可复制推广的绿色样板[28][29] 行业前沿发展 - 节水抗旱稻在碳减排领域潜力显著,相关研究已探索其服务于国家"双碳"战略的实践路径[36][37] - 专家提出未来发展方向包括智慧农业技术应用(如无人农场)和机械化种植模式创新[46][47][41] 理论体系构建 - 华南农业大学系统阐述了节水抗旱稻的培育历程、生态优势及实践应用,为技术创新奠定理论基础[31][32][33] - 稻田绿色低碳高效生态农业技术模式强调多产融合发展,需进一步解决机械化等关键问题[39][40][41]
南农晨读丨高州龙眼元气入“厦”
南方农村报· 2025-08-06 02:30
林下经济发展政策 - 广东省林业局等六部门联合印发《广东省关于加快推进林下经济高质量发展三年行动方案(2025-2027年)》[5][6][7][8] 农业科技创新 - 华南农业大学在旱坡地果林间套种节水抗旱稻试验亩产达356.1公斤(约700斤)[22][23][24][25] 新茶饮行业海外扩张 - 喜茶进驻美国加州苹果总部开设新门店 成为首个入驻硅谷核心区的新茶饮品牌[27][28] - 喜茶海外门店数量过去一年增长超6倍 总数突破100家 其中美国市场从2家扩张至30家 成为美国门店数量最多的新茶饮品牌[28][29] - 喜茶海外主力产品定价7.99美元 单日销量达数千杯[30] 农产品电商推广 - 怀集县举办农产品"12221"市场体系建设项目电商直播擂台赛 通过抖音直播推广怀集特色农产品[34][35][36] 文化旅游活动 - 茂名博贺将于8月15-17日举办2025南海开渔嘉年华 推出"三天两晚开渔游"体验活动[15][18][19][20]
华农首席科学家罗利军:节水抗旱稻让农民种田有动力
南方农村报· 2025-07-29 07:37
节水抗旱稻技术突破 - 节水抗旱稻将旱稻的节水、抗旱、易种特性融入优良水稻品种,实现从0到1的突破,曾获2020年度国家科学技术进步一等奖[6][7] - 该稻种生长过程中不需要泡水、插秧,能节约用水约50%,减碳量90%以上,也不易形成农业面源污染[16] - 除水田外,还能在旱地、山坡地等地类种植,全国推广中"旱优73"应用面积较广,产量稳定在550~600公斤[17][20][22] 广东推广成效 - 2024年以来在广东年种植面积已超1万亩,团队在广东每个地区基本都建立了试种示范点[28][29] - 肇庆鼎湖沙浦基地测产达611.9公斤/亩,怀集流转6000亩坡地和撂荒地种植,长势良好[36][37] - 采用覆膜直播技术有效解决杂草问题,证明可解决广东省撂荒地问题[35][36][39] 抗逆性与适应性 - 被称为"稻坚强",根系发达抵抗洪涝能力强,肇庆怀集遭遇百年一遇洪水后完好无损[43][44][46] - 安徽案例显示被淹4-5天基本无影响,淹11-14天后仍能重新分蘖,亩产200多公斤[47][48][49] - 山地旱地皆可种,在云南海拔2000米地区都能种植[12][21] 经济效益与战略目标 - 肇庆怀集种植企业测算每亩纯利润超600元,"旱优73"品质与"美香占2号"相当,获全国食味品质金奖[60][61][62] - 提出"1522"战略目标:新增水稻种植面积1亿亩,增加稻谷500亿公斤,减少200亿吨灌溉用水和200亿公斤碳排放[66][67][68] - 广东多雨地区可实现少灌水甚至不灌水,大幅降低灌溉成本[57][58][59]