2024-09-30
1. تآكل التربة: الزراعة المستمرة التي تنطوي على ممارسات زراعية تقليدية تؤدي إلى زيادة تآكل التربة. يمكن أن تساهم عمليات الحراثة المستمرة في تآكل جزيئات التربة مما يؤدي إلى تدهور التربة وتآكل التربة في نهاية المطاف.
2. الترشيح الكيميائي: استخدام زارع البذور يستلزم استخدام تطبيقات كيميائية مختلفة مثل الأسمدة والمبيدات الحشرية وغيرها من العلاجات. يمكن أن يكون لاستخدام هذه المواد الكيميائية آثار عميقة على التربة مما يؤدي إلى ترشيح المواد الكيميائية الضارة إلى المسطحات المائية مثل الأنهار والبحار. وفي نهاية المطاف، يمكن أن يؤدي هذا إلى تدمير الحياة البحرية وموائل الحياة البرية.
3. تلوث الهواء: كما أن استخدام زارع بذور الذرة له آثار سلبية على البيئة من خلال زيادة تلوث الهواء. وقد أدى اعتماد الممارسات الزراعية التقليدية إلى زيادة استخدام الوقود الأحفوري، الذي يطلق أكاسيد الكربون في الغلاف الجوي، مما يؤدي إلى تغير المناخ.
1. الحراثة المحافظة على البيئة: تم تصميم هذه الممارسة الزراعية للحفاظ على المادة العضوية في التربة، وبالتالي منع تآكل التربة.
2. الإدارة المتكاملة للآفات (IPM): تتضمن استخدام تقنيات مكافحة الآفات الأقل ضررًا على البيئة مقارنة بالمبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب التقليدية.
إن استخدام آلات زراعة بذور الذرة في الزراعة الزراعية له آثار بيئية إيجابية وسلبية على البيئة. ومع ذلك، فإن تنفيذ ممارسات الزراعة المستدامة مثل الحراثة المحافظة على البيئة، والإدارة المتكاملة للآفات يمكن أن يساعد في تقليل هذه الآثار السلبية.
Hebei Shuoxin Machinery Manufacturing Co., Ltd. هي شركة تفتخر بإنتاج أحدث الآلات الزراعية. لقد تم اختبار منتجاتنا واعتمادها، ونهدف إلى تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا علىhttps://www.agrishuoxin.comأو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني علىmira@shuoxin-machinery.com
لال، ر. (1995). آثار الحراثة على تدهور التربة، ومرونة التربة، وجودة التربة واستدامتها. بحوث التربة والحرث، 33(1)، 23-43.
ألتيري، M. A.، & نيكولز، C. I. (2004). التنوع البيولوجي وإدارة الآفات في النظم الإيكولوجية الزراعية. الغذاء والزراعة والبيئة, 2(2)، 113-118.
بيمنتل، د.، هيبرلي، ب.، هانسون، ج.، دودس، د.، وسيدل، ر. (2005). مقارنات بيئية وحيوية واقتصادية لأنظمة الزراعة العضوية والتقليدية. العلوم البيولوجية, 55(7)، 573-582.
وو، جيه، وتشونغ، إل (2016). تحليل البصمة الكربونية لإنتاج فول الصويا والذرة في شمال شرق الصين. مجلة الإنتاج الأنظف، 112، 1029-1037.
جاكسون، إل إي، باسكوال، يو، وهودجكين، تي (2007). الاستفادة من التنوع البيولوجي الزراعي والحفاظ عليه في المناظر الطبيعية الزراعية. الزراعة والنظم البيئية والبيئة, 121(3)، 196-210.
كاسويل تشين، إي. بي. (2004). أساسيات بيئة التربة. الصحافة الأكاديمية.
Naveed, M., Brown, L. K., Raffan, A. C., George, T. S., Bengough, A. G., Roose, T., ... & Koebernick, N. (2017). القياس الكمي للخصائص الهيدروليكية والميكانيكية للتربة على نطاق ريزوسفير باستخدام الأشعة السينية μCT وتقنيات المسافة البادئة. النبات والتربة، 413(1-2)، 139-155.
Jat, M. L., Singh, R. G., Yadav, A. K., Kumar, M., Yadav, R. K., Sharma, D. K., & Gupta, R. (2018). تسوية الأراضي بالليزر لتعزيز الإنتاجية والربحية والحفاظ على الموارد الطبيعية في نظام الأرز والقمح في سهول نهر الجانج الهندية الشمالية الغربية. بحوث التربة والحرث، 175، 136-145.
Wallach, D., Makowski, D., Jones, J. W., Brun, F., Ruane, A. C., Adam, M., ... & Hoogenboom, G. (2015). الجانب السلبي لارتفاع تقلب إنتاجية المحاصيل: آثار الصدمات على استخدام التنوع البيولوجي الزراعي. النظم الزراعية، 137، 143-149.
Zhang, H., Wang, X., Norton, L. D., Su, Z., Li, H., Zhou, J., & Wang, Y. (2018). محاكاة تأثيرات تغيرات درجات الحرارة وهطول الأمطار على الفينولوجيا وإنتاجية حبوب الذرة في ظل استراتيجيات زراعة مختلفة. إدارة المياه الزراعية، 196، 1-10.
راموس فوينتيس، إي، وبوكو، جي. (2017). الآثار البيئية لمزارع الأشجار وآثارها الاجتماعية في المكسيك. حوليات علوم الغابات، 74(3)، 48.