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| 1 | 陆地生态系统碳氮水循环的关键耦合过程及其生物调控机制探讨显示文摘陆地生态系统碳循环、氮循环和水循环是全球变化科学研究的三大主题,而陆地生态系统碳氮水耦合循环过程及其生物调控机制则是全球变化生态学研究的前沿性科学问题。目前,对陆地生态系统碳氮水耦合循环过程及其调控机制认识的不足是制约评估陆地增汇/减排效果,预测分析全球变化对生态系统生产力和固碳功能影响的瓶颈性问题。本文在综合分析陆地生态系统碳氮水循环的耦合过程基础上,论述了制约生态系统碳氮水循环空间格局耦联关系的生物地理学机制,制约典型生态系统碳氮水循环耦合关系的生物生理生态学机制,以及典型生态系统碳氮水耦合循环的关键生物物理和生物化学过程。重点评述了生态系统碳氮水耦合循环的主要过程及其生物调控机制研究进展,包括:(1)植物叶片冠层生物学过程和根系冠层生物学过程及其对生态系统碳氮水耦合循环控制机制,以及二者之间的关联与互作关系;(2)土壤微生物功能群网络及其对碳氮循环过程的影响;(3)生态系统碳氮水交换通量的时空变化规律,以及生态系统的生态化学计量学理论与实践。本文最后还简要介绍了国家基金委重大研究项目'森林生态系统碳氮水耦合循环的生物控制机制'的研究思路及其主要研究内容。期望能够通过这些探讨对推动我国该研究领域的基础理论建设和新技术发展有所贡献。 | 于贵瑞 高扬 王秋凤 刘世荣 申卫军 | 2013 | 中国生态农业学报2013,21,1: | 68 |
| 2 | 生态系统固碳特征及其研究进展显示文摘生态系统固碳是人类应对气候变化以及全球系统变化过程的研究热点。论文结合生态系统固碳和碳汇概念,探讨生态系统自然固碳、人为工程固碳措施对生态系统功能的影响并分析生态系统固碳特征及风险。研究得出如下结论:陆地生态系统对CO2的自然吸收与封存是相对安全有效的固碳措施,对人类与生态系统健康的影响要小于地质层与海洋层固碳。海洋生态系统固碳容易导致海水酸化以及生态系统不可逆的损害;由于地壳运动很难预测,所以地质层固碳可能面临不可预知的风险。因此,利用生态系统自然固碳能力、发展绿色固碳技术是降低人为工程固碳生态风险和减少CO2排放到大气中的最佳选择。 | 高扬 何念鹏 汪亚峰 | 2013 | 自然资源学报2013,28,7: | 36 |
| 3 | 中国陆地生态系统碳源/汇整合分析显示文摘国家尺度陆地生态系统碳收支及其循环过程的研究对于提升地球系统科学与全球变化科学的科技创新能力、提高我国参与应对全球气候变化国际行动和维护国家利益的话语权、保障国家生态安全和改进生态系统管理都具有重要意义。近年来,我国已经在气候变化与陆地生态系统碳循环领域开展了大量的研究工作,主要包括国家清查、生态系统模型模拟、大气反演等手段。然而,由于大尺度陆地生态系统碳源/汇的估算存在很大的不确定性,目前尚未形成国家尺度的陆地生态系统碳源/汇的整合分析。通过搜集已发表的关于中国陆地生态系统及其组分碳源/汇的59篇文献,整合国家清查、生态系统模型模拟、大气反演3种研究手段,分析中国陆地生态系统碳源/汇大小以及时间尺度上的动态变化。结果表明,在1960s—2010s期间中国陆地生态系统碳汇整体呈上升趋势,平均为(0.213±0.030)Pg C/a,其中森林、草地、农田和灌木生态系统碳汇分别为(0.101±0.023)Pg C/a、(0.032±0.007)Pg C/a、(0.043±0.010)Pg C/a和(0.028±0.010)Pg C/a。森林生态系统中的植被碳汇远大于土壤碳汇,然而这种格局在草地和农田生态系统却相反,而且1960s—2010s期间中国主要植被类型的生态系统碳汇总体上随时间呈增加趋势。融合多源数据(地面观测、激光雷达、卫星遥感等)、多尺度数据(样地尺度、站点尺度、区域尺度)以及多手段数据(联网观测、森林清查、模型模拟),有助于全面准确地评估中国陆地生态系统碳源/汇及其对气候变化的响应。 | 赵宁 周蕾 庄杰 王永琳 周稳 陈集景 宋珺 丁键浠 迟永刚 | 2021 | 生态学报2021,41,19: | 34 |
| 4 | 中国农田作物植被碳储量研究进展显示文摘作物植被碳储量是全球陆地生态系统碳库的重要组成部分。中国农田作物植被碳储量的估算主要采用参数估算法、遥感资料反演法和环境参数模型法。通过对中国近几十年来全国和区域尺度作物植被碳储量的估算研究,获得了一些作物的经济系数、含碳率和作物收获部分水分系数等估算参数值,探讨了遥感反演和环境参数模型方法,并提出加强农田基本建设、改进农业生产技术与管理、调整作物结构和加强作物秸秆利用等固碳措施。目前对中国农田作物植被碳储量的估算仍存在较大的不确定性,获取的估算参数尚不充分,估算方法和模型有待完善,对作物植被碳储量变化的源/汇效应尚未取得统一认识。虽然在农田生态系统中土壤碳储量(密度)普遍大于作物植被碳储量(密度),但作物植被碳储量仍然是一个数量可观、并有增加潜力和可能的碳库,其大小及秸秆利用情况直接影响着土壤碳库。因此,对农田作物植被碳储量应分时段和区域具体分析,才能认识其源/汇效应。今后应在以下几方面进一步加强作物植被碳储量的研究:进一步完善和改进估算方法;加强作物植被碳储量估算及固碳措施的区域个例研究,探索不同空间尺度作物植被碳储量的尺度转换;开展作物碳储量动态及固碳机理的综合研究。此外,还应就气候变化与作物植被碳储量的相互耦合关系进行探讨。 | 罗怀良 | 2014 | 生态环境学报2014,23,4: | 29 |
| 5 | 中国碳排放与森林植被碳吸收潜力研究显示文摘碳排放是经济发展初级阶段的必然产物,尤其是发展中国家生存发展的权利。中国碳排放长期维持在较低水平,2005年首次超过美国成为世界第一大国,但2016年人均碳排放仍仅为美国的46.28%。2030年中国CO2排放总量将可能达到170190亿t/a。实现2060年碳中和目标,需要改变能源结构,改进减排技术,使能源结构更加合理,煤改气是当前减排最主要的手段之一;到2060年,中国森林植被年固碳能力将达到或超过7.5914亿t,年吸收CO2能力将达到27.835亿t,以此目标控制碳排放,必须在2017年碳强度基础上降低95.39%,达到640t CO2/亿元。中国陆生植被(森林、草原)的年固碳能力将达到13.803亿t,年吸收CO2能力将达到50.693亿t,以此控制碳排放,中国的碳强度要在2017的基础上降低91.70%,达到1152t CO2/亿元。由此表明,中国碳强度在难以达到零排放的条件下,保障和提高森林植被固碳能力对实现碳中和目标具有关键的作用。 | 尹晶萍 张煜星 付尧 王雪军 | 2021 | 林业资源管理2021,,3: | 20 |
| 6 | 生态系统科学研究与生态系统管理显示文摘中国科学院地理科学与资源研究所生态系统学科以生态系统生态学研究为核心,通过研制生态系统观测和模拟分析的技术和方法,探索解决区域性/大尺度生态学问题的理论和方法,监测生态系统变化,认知生态系统变化规律,推动生态系统生态学、生物地理生态学、全球变化生态学和生态信息科学技术的发展,创新生态系统管理模式,服务于国家和地方的生态建设、应对全球变化及区域可持续发展。面向国家重大需求,在中国华北平原农业区、南方红壤丘陵林业区、青藏高原农牧区以及黄土高原区等典型区域开展生态系统管理技术与模式的集成与创新研究,着力解决国家生态文明建设和应对全球气候变化中的重大生态学问题,推动区域生态系统管理领域的科技进步。围绕生态系统生态学学科前沿,着重在①生态系统联网观测、模拟与信息管理,②生态系统结构、过程与功能,③生态系统空间格局与机制,④生态系统对全球变化的响应与适应,⑤生态系统管理与生态系统服务等五大主要研究方向,系统开展生态系统生态学前沿理论和实践的创新研究,研究成果处于国内和国际生态学研究的科学前沿。 | 于贵瑞 李文华 邵明安 张扬建 王绍强 牛书丽 何洪林 戴尔阜 李发东 马泽清 | 2020 | 地理学报2020,75,12: | 19 |
| 7 | 跨区域碳排放权交易立法协调机制研究显示文摘2014年北京APEC会议上我国计划在2030年设定碳排放总量最大限值,为此我国将逐步扩大碳交易市场版图,进行跨区域碳交易。然而由于全国性碳交易立法缺失和地方性立法差异性较大,导致跨区域碳交易市场处于无序状态。在借鉴欧盟、美国较为成熟的区域性碳排放权交易立法的基础上,通过构建跨区域碳排放权交易立法协调机制,对碳配额'适区'分配,跨区交易,集中监管,联动执法,为我国在'十三五'期间建成全国性碳排放权交易市场的立法体系提供理论支持。 | 杨博文 | 2016 | 生态经济2016,32,2: | 18 |
| 8 | 广东省不同土地利用方式与碳排放规律分析显示文摘探讨了广东省1996—2008年不同土地利用方式的碳排放量及时空变化规律。结果表明:在时间序列上,建设用地的碳排放量变化趋势明显,耕地、草地碳排放变化量不明显,林地变化引起的碳排放量增加,增加量近两年得到有效控制;在空间序列上,不同土地利用方式产生的碳排放情况呈明显的区域差异;碳排放量的变化与区域经济发展特征存在时空耦合规律。在此基础上,从低碳经济的发展角度提出土地利用的相关政策建议。 | 卢敏 严会超 胡武贤 王璐 彭磊 | 2012 | 广东农业科学2012,39,7: | 8 |
| 9 | 神东矿区生态系统服务功能评价显示文摘神东矿区是中国重要的煤炭生产基地,煤炭开采对其脆弱的生态环境造成了强烈扰动,亟需利用科学手段揭示神东矿区生态系统服务功能的演变规律,完善矿区兼顾绿色开采与可持续发展的管理体系。为量化神东矿区生态系统服务功能的变化,基于InVEST模型集成水源供给、土壤保持、碳储存3项生态系统服务构建综合生态系统服务(Comprehensive Ecosystem Service,CES)评价模型,并且基于矿区尺度和矿井尺度综合测度神东矿区1990—2018年CES变化特征与规律。研究结果表明:在矿区尺度上,①神东矿区SCE在时间上由0.4486(1990年)下降到0.3825(2000年),然后持续增加至0.4716(2015年)又下降到0.4532(2018年),整体以每年0.009的速度呈增加趋势;在空间上以西北部最弱,且由西北向东南部逐渐增强;②神东矿区CES空间变化特征明显,低变区变化对CES变化的贡献力高于中变区和突变区,且CES的空间变化与植被覆盖和用地类型密切相关;③神东矿区CES空间聚类明显,呈现“西北部最弱、河流沿岸最强、东南部不显著”的格局;④神东矿区CES变化的驱动因子影响程度依次为土地利用类型、坡度、高程、降雨及植被覆盖度,双因子协同作用高于单因子,且土地利用与其他因子的协同作用最强。矿井尺度上,①神东矿区CES以中强度开采区最高(SCE=0.5028),极高强度开采区最低(SCE=0.4308);②补连塔矿井采区的CES受生态治理措施的正面影响,大柳塔、活鸡兔矿井采区的CES在2010年以后受到采矿的负面影响,石圪台、乌兰木伦、哈拉沟及榆家梁矿井采区的CES自采矿以来持续遭受负面影响;③大柳塔复垦实验区的CES往变强的方向发展。该模型的综合评估结果能够定量反映神东矿区CES的变化规律,建议神东矿区实施生态管理以西北部为重点区,以提高植被覆盖为导向优化土地利用格局,并利用矿区微生物复垦等科学方法改善矿区生态等。另外,应致力于多项生态系统服务多尺度优化集成模型的开发利用,以期为区域生态系统服务可持续管理提供更精准可靠的决策支持。 | 刘英 魏嘉莉 毕银丽 岳辉 何雪 | 2021 | 煤炭学报2021,46,5: | 8 |
| 10 | 黄河流域生态功能区植被碳汇估算及其气候影响要素显示文摘基于改进的CASA模型和土壤呼吸模型,综合遥感数据、气象数据、植被数据等多源数据类型,以黄河流域为研究对象,估算生态功能区植被碳源/汇,探讨其时空变化及主要气候影响要素。结果显示:(1)黄河流域植被净初级生产力(NPP)在2000—2020年整体呈波动上升趋势,多年平均NPP值为317.18 gC m^(-2)a^(-1);林地>耕地>沼泽>草地,水体、戈壁、风蚀劣地和裸沙地的NPP总体处于较低值。空间尺度上,黄河流域NPP呈现出南高北低的分布特点,高值区集中在黄土高原农业与草原生态区与汾渭盆地农业生态区交界处,空间差异显著。(2)土壤微生物呼吸量极大值出现2018年,为15.82 gC m^(-2)a^(-1),最小值出现在2004年为14.34 gC m^(-2)a^(-1);空间上呈现从东南往西北、从东往西依次递减的空间分布格局。(3)黄河流域总体呈碳汇属性(碳汇区域超过60%),年均固碳量约为111.02 MgC/a,年均排碳量为-9.96 MgC/a,年均净碳汇总量约为111.41 MgC/a。(4)黄河流域植被碳汇的形成与降水和太阳辐射的相关性最大,气温的影响面积仅占12.44%;当气温为30℃,降水150 mm,太阳辐射550 MJ/m^(2)时,植被固碳能力效果最强。研究结果为区域全面准确地评估陆地生态系统碳源/汇,实现黄河流域高质量发展,达到碳中和目标提供参考依据。 | 王菲 曹永强 周姝含 范帅邦 姜雪梅 | 2023 | 生态学报2023,43,6: | 6 |
| 11 | 基于InVEST模型的长三角地区陆地生态系统固碳特征变化研究显示文摘运用InVEST模型中的Carbon模块,以长三角地区2000年、2015年土地利用和碳密度数据,分析15年间长三角地区陆地生态系统固碳特征的变化,从建设用地扩张和耕地保护两个方面探讨其对固碳特征的影响.结果表明:①2000年到2015年间,长三角地区碳量持续下降,总体上东南部碳量损失大于西北部.②建设用地扩张造成碳量减少3.19×10^6 t,主要源于耕地和林地被大量占用,其中侵占耕地造成的碳损失占80.75%.③因实施耕地保护政策,补增耕地带来碳量增加9.30×10^4 t,西北地区碳量增值高于东南地区,但是由林地转变为新增耕地,则会引起碳量减损,说明林地的固碳能力高于耕地.因此,在推进城市化进程的同时,制定合理的耕地保护措施,控制建设用地规模,减少侵占固碳能力强的林地、耕地等生态用地,有助于为长三角地区碳量的增长与保护、合理利用及优化土地利用结构提供参考依据. | 刘咏梅 朱彦蓉 | 2020 | 南京晓庄学院学报2020,36,6: | 5 |
| 12 | 中国陆地生态系统碳汇发展的现状、问题及建议显示文摘分析了陆地生态系统碳汇相关问题的内涵与科学意义,结合中国陆地生态系统碳汇和生物多样性领域的发展现状和问题,从加快推进生态保护和修复重大工程、构建促进生态系统碳汇增量发展的科技支撑体系、加强生态碳汇的技术研发与能力建设、推进完善生态系统碳汇交易机制、加强碳中和与生物多样性保护统筹等方面,提出了陆地生态系统碳汇促进碳中和目标实现的对策建议。 | 董战峰 毕粉粉 冀云卿 | 2022 | 科技导报2022,40,19: | 4 |
| 13 | 2000—2020年华北地区植被固碳能力时空变化特征及其气象影响分析显示文摘净生态系统生产力(NEP)是估算植被生态系统碳源/汇的重要指标,开展区域NEP时空变化特征分析,对科学评估植被生态系统固碳能力及其气候变化应对措施具有重要意义。研究基于土壤呼吸模型和TEC模型,利用2000—2020年气象数据和遥感数据,采用线性趋势分析、Hurst指数和相关分析等统计方法,对华北地区固碳能力时空变化特征、影响因素及其未来变化趋势进行分析。结果表明:2000—2020年,华北地区年均NEP为228.8 gC/m^(2),在空间分布上呈现从西北向东南逐步递增的趋势,总体上表现为净固碳。从变化趋势来看,华北地区生态系统的固碳能力总体呈增加趋势,分布面积占比达到88.8%,达到显著增加趋势的面积比例为54.5%(P<0.05),其中河北北部、北京北部、山西西北部、山东西部等地NEP每年每平方米增加9.0 gC以上。华北大部地区NEP年际波动较小,有79.6%的区域多处于较高稳定、高稳定的等级。从变化趋势来看,华北地区有84.9%区域NEP具有强持续性,且NEP未来仍将持续增加的区域面积占比达到51.4%。华北地区NEP的空间分布和年际变化主要受降水的影响,达到显著相关的区域面积占总面积的44.7%,但与气温、日照呈弱正相关,而且不同区域相关性差异明显。其中降水影响空间格局差异极为明显,华北中北部NEP与降水呈显著正相关,南部呈负相关。 | 曹云 张称意 孙应龙 刘昌义 胡琦 赵子健 王晓晨 潘学标 王世坤 | 2023 | 生态学报2023,43,9: | 1 |
| 14 | 海寨林场主要乔木树种碳储量和碳密度特征研究显示文摘基于曲靖市海寨林场2016年度森林资源二类调查资料数据,利用生物量扩展因子法,结合各主要乔木树种的计算参数,分析研究了海寨林场主要乔木树种于不同年龄组和不同林分起源类型的碳储量及碳密度分布特征。结果表明,海寨林场主要乔木树种总面积为14998.3 hm^(2),总蓄积量为1482230 m^(3),总碳储量为630829.35 t,平均碳密度为42.06 t·hm^(-2),反映出海寨林场乔木林总体而言林分质量优良,固碳潜力较大。对于不同树种而言,碳储量大小依次为华山松、云南松、栎类、柏木、软阔、杉木、桤木、蓝桉、硬阔;对于不同林龄而言,碳储量和碳密度均随林龄增加呈现增长趋势;对于不同起源类型而言,人工林的面积、碳储量和碳密度大于天然林。因此,碳储量的高低受到树种类型、起源方式、林龄等多重因素的影响。为了更加有效地管理和保护森林碳循环,应当重视林分结构的合理配置并不断优化,从而促进森林生态系统的稳定性和可持续性,进而实现更好的碳储存和生态保护效果。 | 朱昳橙 | 2023 | 宁夏农林科技2023,64,12: | 0 |
| 15 | 使用二类调查数据对森林碳储量评估及多因素预测显示文摘为及时且准确地估算森林碳储量,以湖南省怀化市靖州县排牙山国有林场为研究对象,使用森林资源二类调查数据,在分树种(组)及龄组的情况下,采用联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)材积源生物法估算了研究区林场碳储量、碳密度及其分布。运用空间代替时间法,筛选碳储量的影响因子并对其量化,验证多因素方法预测的准确性。结果表明:林场乔木林总碳储量为192 508.07 t,林分平均碳密度为34.46 t·hm^(-2)。在人工抚育的林分中通过用胸径、株数密度、树种组成多样性因素参数化的多因素方法对碳储量进行量化。其预测结果较精确,而在大面积天然林中使用该方法结果则存在一定误差。碳储量多因素预测模型可以在较大面积的人工林中进行碳储量预测。 | 聂薇 邓华锋 | 2024 | 东北林业大学学报2024,52,2: | 0 |
| 16 | 三种主要干扰造成中国森林植被向大气中的碳排放量(英文)显示文摘对重要干扰过程导致森林植被向大气中的碳排放量进行评估,对于合理评估森林碳汇功能及其在应对全球气候变化中的作用是有重要意义的。本文基于有关森林干扰发生情况的林业统计资料和有关干扰引起生物量C转移过程与比例的假设条件,估算了近20年来采伐、火灾与病虫鼠害三种主要干扰每年从森林植被直接排放到大气中的C量。结果表明,近20年来,中国森林遭受了比较强烈的采伐、火灾与病虫鼠害干扰,并且这三种干扰在进入21世纪后有着比较明显的增加趋势。相应地,在1990-2009年间,采伐、火灾与病虫鼠害的C排放量年均分别为3425.16万tC、161.29万tC、428.80万tC,合计为4015.24万t。三种干扰的总C排放量在1990-1999年间年均为3079.40万t,在2000-2009年间年均为4951.09万t。从不同森林类型分布区的排放来看,中国森林主要干扰的年均C排放量及其年代际变化呈现比较明显的区域特征。干扰对中国森林碳平衡有着重大影响,针对干扰的森林管理可能具有较大的增汇潜力,并且在未来有关森林与陆地生态系统碳收支的模型研究中需考虑主要干扰的影响。 | 付超 方华军 于贵瑞 | 2011 | Journal of Resources and Ecology2011,2,3: | 0 |
| 17 | 主要乔木树种碳储量与碳密度分布特征——以昆明市海口林场为例显示文摘以昆明市海口林场2016年森林资源二类调查数据为基础,利用生物量扩展因子法,结合各树种的计算参数,研究了海口林场不同年龄组和林分起源主要乔木树种碳储量及碳密度分布特征。结果表明:海口林场主要乔木树种的总碳储量为171695.53 t,平均碳密度为34.88 t·hm^(-2)。就不同树种而言,碳储量大小依次为华山松(65974.30 t)>柏木(26433.18 t)>桉类(24810.27 t)>桤木(21488.32 t)>栎类(11590.24 t)>云南松(9827.61 t)>银荆(6318.67 t)>油杉(3028.75 t)>杨树(1980.52 t)>其他阔叶树(243.68 t);就不同林龄而言,碳储量主要集中在中龄林和近熟林上,而碳密度则是随着林龄增大呈先增后减的变化趋势;就不同林分类型而言,人工林的碳储量和碳密度大于天然林,针叶林的大于阔叶林,纯林的大于混交林。因此,碳储量大小取决于树种类型、林分起源、林龄等因素,森林碳循环管理应重视分类管理,合理配置并优化林分结构,以此提升森林生态系统的碳汇潜力。 | 汤浩藩 季巍 周卫平 欧阳希 王华 张文晶 许彦红 | 2023 | 南方林业科学2023,51,3: | 0 |
| 18 | 天津市重要生态空间生态状况调查及碳汇能力分析显示文摘碳达峰、碳中和已成为我国未来四十年经济社会发展的主基调之一。提升生态系统碳汇能力,是如期实现碳达峰、碳中和目标的重要途径之一。因此,采用资料搜集、遥感解译、实地调查等方式,围绕天津市重点生态空间建设保护战略,对重点生态空间生态系统分布、格局、质量、生态服务功能等特征进行调查分析,并基于土地利用数据进一步核算重要生态空间的碳汇能力及其时空变化特征,评估生态保护现状,提出我市生态保护与提升城市碳汇能力的对策建议。 | 罗彦鹤 闫佩 李燃 赵晶磊 谷峰 | 2022 | 化工设计通讯2022,48,11: | 0 |
| 19 | The Research of Carbon Emission and Carbon Sequestration Potential of Forest Vegetation in China显示文摘The study of China s carbon emissions and carbon sequestration potential is of great practical significance to the formulation of carbon neutrality strategies and methods of China.Carbon emission is an inevitable outcome of the initial stage of economic development,especially the right of developing countries existence and development.The carbon emission of China has been maintained at a low level for a long time and reached the top of the world in 2005.However,per capita carbon emission was still only 46.28%of the United States in 2016.China s total CO_(2) emissions are expected to reach 17-19 Gt/a by 2030.To achieve the goal of carbon neutrality in 2060,the main problems are the low technical capacity of emission reduction and the unreasonable structure of energy consumption.Therefore,replacing coal with gas is one of the most effective ways of emission reduction.By 2060,the carbon sequestration capacity of forest vegetation will reach or exceed 759.14 Mt/a and the CO_(2) sequestration capacity will reach 2783.5 Mt/a.According to that,China s carbon intensity must reduce by 95.39%on the basis of the carbon intensity in 2017,reaching 640 t/100 million yuan.The carbon sequestration capacity of terrestrial vegetation(forest,grassland)will reach or exceed 1380.3 Mt/a and the CO_(2) sequestration capacity will reach 5069.3 Mt/a.According to that,China s carbon intensity must reduce by 91.07%on the basis of the carbon intensity in 2017,reach 1152 t C per 100 million yuan. | Yuxing ZHANG Jingping YIN Yao FU Xuejun WANG Guosheng WANG | 2021 | Meteorological and Environmental Research2021,12,6: | 0 |