台南市鳥水雉冬季大調查1741隻 刷新紀錄

摘錄自2019年12月02日自由新聞台南報導

今年台南市水雉(俗稱菱角鳥)冬季大調查結束,鳥調數量大幅增加至1741隻,刷新紀錄。一塊菱角田裡就有300多隻水雉的族群,讓參與調查的鳥友看到如此壯觀場景都感到興奮,台南官田水雉教育園區主任李文珍說,水雉已是菱角生態地景裡最美的景觀。

水雉是台南市市鳥,美麗的羽色與修長的身影,讓水雉有「凌波仙子」的美稱,主要棲息在菱角田,夏季4~9月是其繁殖期,到冬季後的水雉雛鳥長成幼鳥,而成鳥也換下鮮豔的外衣,成群在田間移動覓食。

為了解台南水雉族群在繁殖季及繁殖季過後的數量、棲地變化,會在夏季及冬季進行水雉鳥調,2015年開始由農委會特有生物研究保育中心共同研議,將台南地區冬季水雉調查發展為公民科學的調查方式,固定在12月的第一個禮拜天進行水雉調查。今年是第5年,台南水雉冬季數量記錄1741隻。

調查結果,水雉棲地除了菱角田,水稻田、廢棄魚塭、溝渠等有水的環境也能發現水雉的蹤影。而農田濕地並是紅冠水雞、田鷸、鷹斑鷸、大白鷺與中白鷺等鳥類的棲息、覓食環境,生態多元豐富。

台南鳥會理事長潘致遠說,台南水雉現有1741隻,這需要靠維持菱角產業與水雉形成的生態地景,目前有綠能業者在非菱角田說服農友種太陽光電,或許沒有佔用菱角田,但種電後將無法再種植菱角,容易造成棲地脆裂與零碎化,憂心影響水雉的生存,希望政府審慎評估。

李文珍說,園區呼籲各界關心農田生態系須維持農耕的面積,為各物種保留多樣的棲息環境。

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取福島核一燃料棒 預計後年展開需10年

摘錄自2019年12月2日公視報導

日本福島核一廠發生核能災變事故,即將屆滿九年。雖然說日本政府已經決定廢爐,但因為技術問題,時間表一改再改。專家會議在今(2日)做出第五次修正,預估從2021年展開,要花10年完成核燃料棒等殘骸的取出工作。至於正式廢爐,預估是2041到2051年間才能完成。

2011年3月11號受到東北大地震與海嘯影響、而發生的福島核電廠災變事故,六個反應爐當中,1號機到3號機發生爐心熔毀的狀況,但事故後連同當時也在運轉中的4號機,都在事故後立即停止運轉,並於隔年2012年的4月19號永久停機。至於事故當時正在檢修的5號與6號機,則是到2014年1月31號永久停機。

將近九年來,除了三不五時傳出放射性汙水外流,以及東京電力公司面對的各種賠償訴訟,日本政府也多次召開專家會議,研商福島核一廠廢爐的時間與程序。日本媒體的報導指出,廢爐過程中最大的困難,就是如何取出熔毀的核燃料殘骸。

福島核一廠廢爐委員會委員長宮野廣說:「廢爐過程中最需要注意的,就是放射性廢棄物飛散的問題。如何找出不發生輻射廢料飛散的工法,是首要解決的技術課題。」

另外,取出核燃料殘骸的前置作業,將由機器人先進入反應爐採集樣本。2號的專家會議決定,為了慎重起見,在派遣機器人之前,要先製作模擬現場的模型,讓操作人員更熟悉機器人在反應爐內的運作,因此,正式的作業將從2021年開始。這也是廢爐相關時間表第五次的修正。

整個核燃料棒移除的工作,預計在2031年告一段落。後續的廢爐相關作業,將視情況於2041年到2051年完成。也就是說,從福島核能災變到核一廠完成廢爐,花費的時間長達30到40年。

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2020年代中期 再生能源將取代燃煤成發電主力 | 解讀《 2019年世界能源展望》報告3/3

環境資訊中心外電;姜唯 翻譯;林大利 審校;稿源:Carbon Brief 前言:國際能源署(IEA)2019年《世界能源展望》報告達810頁,其特點在於描繪出「承諾政策情境」(Stated Policies Scenario, STEPS),反映政府已經說出口的政策的效果。相對地,報告的「永續發展情境」(Sustainable Development Scenario, SDS)描繪出更積極朝向友善氣候的條件,若在此情境下,全球升溫有50%機率限制在1.65°C之內。


太陽光電板設置作業。照片來源:

超大型太陽能?

()根據IEA的STEPS情境,到2020年代中期,再生能源將取代煤炭成為最大的電力來源。到2040年,低碳能源將滿足全世界一半以上的電力需求,在SDS情境中甚至達到85%。

(不過,值得重申的是,今日電力僅佔總能源消耗的1/5,到2040年,這個數字在STEPS中將上升到24%,在SDS中將上升到31%。這是僅靠再生能源無法解決氣候挑戰的諸多原因之一。)

值得注意的是,今年的STEPS中,再生能源的前景大幅提高,2040年的太陽能總量提高了23%,風能提高了11%。非水電再生能源的增加了8%(下圖中的紅線),在2030年代後期超過了煤炭。

再生能源產量的成長大部分被增加的需求用掉,表示其他來源的發電相對不受影響。Carbon Brief的分析顯示,相對於去年的展望報告,2040年需求成長主要來自於2018基準年的需求增加,年複合成長率為2%。

各種能源全球發電量(十億度,TWh,即太瓦時)。 WEO 2019的歷史資料和STEPS以實線標示,WEO 2018以虛線標示。資料來源:國際能源署《 2019年世界能源展望》及上一版。Carbon Brief用Highcharts繪製。

WEO解釋:

由於成本持續降低,太陽光電成為2020年中國和印度最具競爭力的電力來源。到2030年,太陽能在歐盟和美國與其他能源的差距將大大縮小。在STEPS之下,2018年到2030年全球太陽光電的平均成本(均化成本)下降了約50%。

此外WEO強調,風能和太陽能的成本下降使「直接從煤炭轉往再生能源有更堅強的經濟理由」,而不是將天然氣當作通往低碳能源的過渡能源。

它還提到,美國新公布的海上風電競標,歐盟各地的競標價格低於預期,中國再生能源零補貼的趨勢也有所減弱。

IEA最近發表了一份關於海上風電前景的深度探討報告。IEA認為海上風電的技術潛力可滿足當今電力需求的好幾倍,成本更將在十年內與化石燃料相當。

IEA表示,隨著風能和太陽能在電力領域的發展,將面臨越來越多的挑戰:「政策制定者和監管機構必須迅速採取行動,以跟上技術變革的步伐和不斷成長的需求,以確保電力系統的靈活運作。」

太陽能傳說

儘管如前所述,今年的STEPS大幅上修2040年太陽能產出,但與其他預測相比,IEA對該技術的展望相對保守。

IEA對太陽能前景的預測受到許多批評。如下一個圖表的藍色色塊,IEA連續好幾個版本的前景報告上修太陽能容量成長。

(請注意,圖表顯示的是扣除退役後的淨增加。由於絕大多數太陽能容量的增加發生在近期,因此最初期可以忽略不計。IEA假設到2040年將有298GW的太陽能容量退役,也就是說在2030年代和之後,實際增加量會增加,而不是像下面的淨增加量表所示的那樣相對平穩。)

全世界太陽能年淨增加量(百萬瓩,GW)。紅色表示2019年的歷史資料和預估,而藍色表示各版本WEO的中心觀點預測。 WEO 2019 STEPS以黑色標示。資料來源:國際能源署《 2019年世界能源展望》和該報告的過去版本。Carbon Brief使用Highcharts繪製。

IEA將這些連續上修歸因於政府政策隨時間變化,尤其是中國的變化,中國是世界上最大的太陽能市場。

IEA解釋,繼2018年太陽能增長略顯疲軟後,「重新加速年度太陽能佈署,並加大力道確保將太陽能所發電力穩定進入電力系統,對於實現氣候目標和其他永續發展目標至關重要」 。

IEA相對保守的太陽能前景預測似乎部分取決於其對各種發電技術的標準加權平均資本成本的計算,視每個國家的發展階段,設定在7%到8%。

正如IEA對海上風電所做的估算,這可能對特定計畫的均化電力成本(LCOE)產生非常大的影響。 (歐洲海上風電的實際資本成本已接近4%,足以將其LCOE從每千度(MWh)140美元左右降低到100美元。)

另一個因素可能是IEA將重點放在系統「價值」上,而不是前期成本。IEA在WEO 2018發展出的「VALCOE」指標是這麼說明的。

IEA表示,降低成本並不保證能維持競爭力,「因為隨著其發電比例的增加,太陽能的系統價值相對於系統平均值而言往往會下降」。

因為太陽能輸出集中在每天中午時段,容量增加使供電增加,也部分影響了既有太陽能板創造的電價。

有些預測報告同樣考慮了這些因素,卻看好太陽能發電量的增長。到2040年,IEA的STEPS之下每年新增的太陽能不足140GW,而彭博新能源基金會(BloombergNEF)的新能源展望報告則認為,屆時新增的太陽能將超過300GW。這個數字與IEA的SDS中的佈署相同。

彭博新能源基金會還更看好風電容量的增長,預測到2050年,煤炭的電力輸出將下降一半,而非像IEA STEPS所預測的保持穩定。(系列專文3/3)

‘Profound shifts’ underway in energy system, says IEA World Energy Outlook (3/3) by Simon Evans

Supersized solar?

Elsewhere in the electricity sector, the IEA’s central STEPS sees renewables surging and overtaking coal as the largest source of power . By 2040, low-carbon sources would be supplying more than half of the world’s electricity needs – rising to 85% in the SDS.

(It is worth reiterating, however, that electricity accounts for only a fifth of final energy consumption today, a figure that rises to 24% by 2040 in the STEPS or 31% in the SDS. This is one of the many reasons why renewables alone cannot solve the climate challenge.)

Notably, this year’s STEPS has significantly increased the prospects for renewables, raising the solar total for 2040 by 23% and that for wind by 11%. This revision, adding 8% to the total for non-hydro renewables (red lines in the chart, below), sees them overtaking coal in the late 2030s.

The increase in expected renewable output is mostly absorbed by higher demand, meaning that generation from other sources is relatively unaffected. Carbon Brief analysis suggests the increase in 2040 demand relative to last year’s outlook is mainly due to higher demand in the base year 2018, which gets compounded by 2% annual growth.

Global electricity generation, by fuel, terawatt hours. Historical data and the STEPS from WEO 2019 are shown with solid lines while the WEO 2018 is shown with dashed lines. Source: IEA and last year’s edition. Chart by Carbon Brief using .

The WEO explains:

“As a result of continued cost reductions, solar PV becomes the most competitive source of electricity in 2020 in China and India, and largely closes the gap with other sources by 2030 in the European Union and United States. In the Stated Policies Scenario, the global average [levelised cost] of solar PV declines by about 50% from 2018 to 2030.”

It adds that cost declines for wind and solar are “bolstering the economic case for switching directly from coal to renewables”, rather than using gas as a “bridge” to low-carbon sources.

It also points to newly announced for offshore wind, in auctions around the EU and a softening of towards subsidy-free renewables.

The IEA recently published an of the prospects for offshore wind, which it says “has the technical potential to meet today’s electricity demand many times over” at costs set to be competitive with fossil fuels within a decade.

THREAD

Offshore wind has “near limitless” potential & is “set to be competitive with fossil fuels within the next decade”, as costs fall 60% by 2040.

Turbines will soon be as large as the Eiffel Tower.

Pretty amazing stuff from today’s new report.

— Simon Evans (@DrSimEvans)

The IEA says there will be an increasing need to address challenges posed by variable wind and solar as they take hold of the electricity sector: “Policy makers and regulators will have to move fast to keep up with the pace of technological change and the rising need for flexible operation of power systems.”

Solar saga

Despite the large upwards revision in solar output in 2040 under this year’s STEPS, noted above, the IEA’s outlook for the technology remains relatively conservative compared with some others.

The IEA’s outlooks for solar have become something of a for critics of the agency’s work. It has made upwards revisions for solar capacity growth in each successive edition of the outlook, shown in shades of blue in the chart, below.

(Note that the chart shows additions net of retirements. These are initially negligible as the vast majority of solar capacity growth has been recent. The IEA assumes 298GW of solar retirements to 2040, suggesting it expects capacity to switch off after around 25 years. This means that actual additions and beyond, rather than apparently remaining relatively flat as in the net additions chart below.)

Annual net additions of solar capacity around the world, gigawatts. Historical data and an estimate for 2019 are shown in red while central outlooks from successive editions of the WEO are shown in shades of blue. The WEO 2019 STEPS is shown in black. Source: IEA and previous editions of the outlook. Chart by Carbon Brief using .

The IEA attributes these successive upwards revisions largely to shifts in government policy over time, in particular pointing to changes in China, which is the world’s largest market for solar.

Myth 2: underestimates renewables growth.
-False. Additions of renewables lead all sources in all scenarios. Track back and China’s policy changes accelerated global growth. Unfortunately, in the rest of the world, renewables are behind (!) the STEPS equivalent from WEO2009

— Brent Wanner (@WannerBrent)

The IEA argues that following slightly weaker solar growth in 2018, “a renewed acceleration in annual solar PV deployment, alongside enhanced efforts to ensure smooth integration of the resulting solar generation into power systems, is essential to reach climate targets and other sustainable development goals”.

The IEA’s relatively conservative outlook for solar appears to rest partly on its use of a cost of capital for all electricity generation technologies, set at 7-8% depending on each country’s stage of development.

This can have a very large impact on the levelised cost of electricity (LCOE) for a given project, as the IEA with reference to offshore wind. (Actual costs of capital for offshore wind in Europe have been closer to 4%, enough to cut its LCOE from around $140 per megawatt hour to $100/MWh.)

Another factor could be the IEA focus on system “value” rather than , illustrated by the “” metric it developed for the WEO 2018.

The agency says that cost reductions do not guarantee continued competitiveness “because the system value of solar PV tends to decline relative to the system average as its share of generation rises”.

This is because solar output is concentrated in the middle of the day, with additional capacity adding to supply and so partially eroding the price commanded by already-built solar panels.

Despite also considering these sorts of issues, some other outlooks are on solar capacity growth. Whereas the IEA’s STEPS has solar additions of less than 140GW each year by 2040, the  sees solar additions topping 300GW by then. This higher figure is in line with deployment in the IEA’s target-focused SDS.

BloombergNEF is also more bullish on wind capacity growth, with the result that its outlook has electricity output from coal falling by half in 2050, rather than holding steady as in the IEA’s STEPS.

Simon Evans was one of more than 250 external peer reviewers that read sections of the World Energy Outlook in draft form.

※ 全文及圖片詳見:()

作者

如果有一件事是重要的,如果能為孩子實現一個願望,那就是人類與大自然和諧共存。

於特有生物研究保育中心服務,小鳥和棲地是主要的研究對象。是龜毛的讀者,認為龜毛是探索世界的美德。

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水資源危機默默蔓延 威脅全球糧食供應

摘錄自2019年11月26日中央通訊社報導

美國智庫世界資源研究所今天(26日)表示,一場「默默蔓延的危機」正威脅全球糧食供應,到了2040年,水資源匱乏可能危及多達40%的灌溉作物。

世界資源研究所(World Resources Institute)指出,氣候變遷造成降雨不規律,也威脅到1/3依靠雨季供給水分的作物。科學家認為,水資源的供應受到多重因素影響,包括氣候變遷和管理不善,但農業是一大因素,佔用70%淡水。

世界資源研究所今天推出名為Aqueduct Food的線上工具,在地圖上標識出香蕉、咖啡、大豆和棉花等40多種作物的灌溉水資源風險分佈。

這個智庫發現,在灌溉作物中,將近67%的小麥、64%的玉米和19%的稻米到了2040年可能會位於極高缺水壓力的區域。

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不讓養殖戶失血 「漁電共生」創育基地驗證 魚塭光電有助抗寒、遮陽

摘錄自2019年12月3日新華社北京報導

中國水利部表示,今(2019)年中國全國非常規水源利用量預計將超過90億立方公尺,其中再生水利用量佔到80%以上。

水利部有關負責人介紹,近年來水利部把非常規水源納入水資源統一配置,非常規水源利用納入最嚴格水資源管理制度考核。特別是缺水地區,進一步擴大配置到工業、生態環境、城市雜用、農業等用水領域,加快推進非常規水源開發利用。

各地也不斷擴大再生水利用規模。北京已建成規模以上再生水廠54座,再生水管線達到1,877公里,再生水利用量達到10.7億立方公尺。山東青島市利用水價槓桿促進再生水推廣利用,雲南麗江市統籌實施城市污泥處理處置工程,甘肅蘭州市科學開發利用苦鹹水等。

中國水資源緊缺,因此非常規水源是常規水源的重要補充。廣義上的非常規水源,涵蓋常規水源以外的一切其他水源,主要包括再生水、集蓄雨水、淡化海水、微鹹水、礦坑水等。

共同企劃:台灣農業科技資源運籌管理學會;環境資訊中心記者孫文臨雲林報導

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「公益走讀」結合工作假期、公民科學 一次體驗鹿寮坑生態、人文之美

環境資訊中心記者何京翰報導

國立海生館副研究員何宣慶在魚類分類學功力深厚,至今已經發表百餘個新種魚類,最近一口氣再次發表18個魚類新種,其中「福爾摩沙夢鮟鱇(Oneirodes formosanus)」及「福爾摩沙海蝠魚(Malthopsis formosa)」,特別以台灣為名讓世界看見,透過最近的新種發表,年僅42歲的他,已成為人類歷史上「發表魚類新種」首位進入百傑的台灣人。

綽號「市場魚博士」的何宣慶博士,以研究鮟鱇魚分類見長,為當前世界主要研究鮟鱇魚的專家,目前全世界三百多種鮟鱇魚物種中,有接近十分之一是由他所發現及發表,這次研究專刊發表,由負責執行「台灣魚類生物多樣性研究計畫」的何宣慶,邀集不同國家專家學者合作研究,橫跨16個不同科別的魚種,解決很多古老問題,也讓台灣學術地位受到各國學者重視。

這些新種中,始終深愛台灣這塊土地的何宣慶,將兩個在台灣發現的物種命名為「福爾摩沙夢鮟鱇」以及「福爾摩沙海蝠魚」,他說,福爾摩沙「Formosa」是個很有意思的雙關字,原意是美麗的,它又跟台灣畫上等號,也是透過學術界讓世界看到台灣的方式。

除了魚類以台灣為名,另一個新種「陳氏長角鮟鱇(Gigantactis cheni)」,何宣慶則是以宜蘭大溪漁港的船長陳丁木為名,感謝他過去採集許多樣本提供研究,而另一尾稚鱈科的新屬新種「大鰭稚鱈」,更是早在1975年,中研院就已收藏一筆高雄中洲市場標本,但因為樣本尾巴斷了,無法確認特徵,某天在蚵仔寮市場採樣時,無意間買到第二隻標本而確認,無愧他「市場魚博士」名號。

這次研究專刊發表後,何宣慶描述的新種一舉來到108個新種,根據由加州科學院所建置的全球重要魚類物種名錄網站(Eschmeyer’s Catalog of Fishes)統計,何宣慶在當前人類歷史上的發表魚類新種排名,在今年已經進入前一百名(以有效種計算),專刊發表後,將確認提升至82名左右,是台灣史上第一人,更是史上百傑中最年輕的。

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北美鳥兒越變越小隻 專家:都是暖化惹的禍

摘錄自2019年12月5日中央通訊社報導

每年春秋遷徙季都有鳥兒撞上美國第3大城芝加哥的高樓大廈而死,研究人員1978年起年年撿拾鳥屍並逐年測量記錄,意外發現鳥兒體型越變越小。

他們研究7萬716隻在1978年至2016年間撞死的鳥兒,發現鳥兒平均體型逐年縮水,翼展卻變長了。

研究人員說,這顯示氣候暖化造成北美特定鳥種尺寸縮小,而全世界各地情況或許都是這樣。他們引述物種在較暖地區體型通常較小而在較冷地區體型通常較大的所謂「伯格曼法則」(Bergmann’s rule),來解釋物種或許會隨氣溫升高逐漸變小的現象。

這份研究著重在52種鳥兒,大部分是鳴禽,包括麻雀、黃鶯、畫眉等在北美成長,在芝加哥南部過冬的鳥種。根據研究人員的測量與秤重,過去這40年間,所有52種鳥兒都越來越小隻,平均身體質量減少2.6%,腿骨長減少2.4%,但翼展增加了1.3%,或許就是這些鳥兒體型變小仍可長途遷徙的原因。

密西根大學(University of Michigan)環境與永續學院(School for Environment and Sustainability)生物學家威克斯(Brian Weeks)說:「換言之,氣候變遷似乎改變了這些物種的大小和外型。」

負責測量鳥兒的芝加哥菲爾德自然史博物館(Field Museum)榮譽館藏管理者鮑以爾(Dave Willard)也說:「大家幾乎都同意氣候越來越暖,但自然界受影響的實例現在才要漸漸浮現。」研究刊登在科學期刊「生態學報告」(Ecology Letters),威克斯是報告主要執筆人。

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2019全球碳排成長減緩 但地球仍處於氣候緊急狀態

環境資訊中心綜合外電;姜唯編譯;林大利審校+

台灣健康空氣行動聯盟、高雄健康空氣行動聯盟5日在立法院召開記者會,公佈國內臭氧相關數據,表示臭氧可能是敏感族群猝死禍源之一,而2019年秋分到11月底,高屏地區每日最高8小時平均臭氧濃度幾乎皆高於54ppb,超過WHO的危險健康警戒線,政府應檢討空品標準,保護民眾健康。

行政院環境保護署空氣品質保護及噪音管制處表示,目前台灣8小時臭氧濃度平均值標準與韓國相同為60ppb,雖然略高於世界衛生組織的要求50ppb,但環保署會持續滾動檢討;近幾年各地區臭氧濃度已有改善。

空保處表示,雲嘉南石化工業較多,易生成臭氧,環保署現已推行三級防制區削減臭氧前驅物氮氧化物,降低氮氧化物就能有效抑制臭氧生成;目前以加嚴前驅物為優先考量,會再逐步檢視政策和策略。

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一波三折的COP25:從巴西到智利,緊急落腳西班牙

文:趙偉婷(巴黎政治學院博士生)

說到咖啡渣跟汽車的關聯,很多人會想到把咖啡渣放在車內除臭,但現在速食業者麥當勞則是跟汽車業者福特合作,將要廢棄的咖啡渣做成車燈殼,變成另類的塑膠替代商品。

速食業者麥當勞跟汽車業者福特合作,將烘培、磨好剩下的咖啡渣混合塑膠,做成汽車車燈殼。福特可續材料部門資深技術主管黛比指出:「這是含有咖啡渣的前照燈外殼,大約含量是20%程度,這是光源通過的地方,它完全密封並黏在透明塑膠前蓋裡,關於這新材料的重要性就是它具有更高的耐熱度。」

這種新素材所做出來的車燈殼,比以往傳統的塑膠燈殼,重量少了20%,製作過程中,還能減少消耗25%的石油資源。另外,在耐熱條件上,新素材的耐熱度,也比純塑膠的產品高,不會讓車殼變形。而這也不是福特第一次用植物來製作汽車零件,早在2011年,就使用了大豆相關廢棄物來製作坐墊,還有其他可續性塑材,像是小麥、椰子跟番茄等,也陸續被用於製造汽車零件。

福特可續性材料部門的主管認為,未來他們也會繼續挖掘可以利用的廢棄物,做成汽車零件,以環保、並且可再生的材料,製作公司的所有產品。

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中國糧食產量創新高 大豆種植面積遽增

摘錄自2019年12月6日中央通訊社報導

中國國家統計局今天(6日)宣布,2019年中國大陸糧食總產量6億6384萬噸,比2018年增加594萬噸,成長0.9%,再創歷史新高。針對高度仰賴美國、巴西等國進口的大豆,中國今年大幅增加種植面積。據發布,大豆播種面積達1.40億畝,比2018年大幅增加1382萬畝,成長10.9%。

中國國家統計局官網6日發布稱,針對31個省(區、市)的抽樣調查和農業生產經營單位的全面統計,2019年糧食播種面積、單位面積產量、總產量如下:

一、糧食播種面積1億1606.4萬公頃,比2018年減少97.5萬公頃,下降0.8%。其中,穀物播種面積9784.7萬公頃,比去年減少182.4萬公頃,下降1.8%。
二、糧食單位面積產量5720公斤/公頃,比2018年增加98.4公斤/公頃,成長1.8%。其中穀物單位面積產量6272公斤/公頃,比去年增加151.4公斤/公頃,成長2.5%。
三、糧食總產量6億6384萬噸,比2018年增加594萬噸,成長0.9%。其中穀物產量6億1368萬噸,比去年增加365萬噸,成長0.6%。

國家統計局農村司高級統計師黃秉信對上述資料解讀稱,2019年糧食播種面積穩中略降,糧食單產水準提高,農業氣候條件整體有利,糧食生產結構進一步優化。

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