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文档简介

加快农业绿色低碳发展。推广绿色生产技术,鼓励测土配方施肥和增施有机肥,降低经济作物化肥施用强度,推进病虫害绿色防控与统防统治融合,发展节水旱作农业。强化农业面源污染防治,发展生态循环农业,推行农业废弃物减量化、资源化、无害化,加强对农业面源污染治理的监测评估。稳步推进农业减排固碳,推广免耕少耕播种技术,降低农业甲烷和畜禽养殖臭气排放,加快老旧——《乡村全面振兴规划(2024—2027年)》 1 3 6 9 12 15 17 20 22 24 27 30 3311 四川省地形复杂、气候多样,农业发展历史悠久,是我国西部重要的农业大省、国家重要初级产品供给战略基地。一方面,由于农业活动体量大、类型多,温室气体排放量较大,农业活动是全省温室气体的第三大排放来源。另一方面,受清洁能源资源禀赋等影氧化亚氮等非二氧化碳温室气体排放的最大来源,农业领域统筹发近年来,四川省结合乡村振兴、美丽四川建设等重大战略,将生态、绿色、低碳作为建设新时代更高水平“天府粮仓”的重要理念,印发实施《四川省减污降碳协同增效行动方案》《四川省甲烷排放控制实施方案》《四川省农业农村减排固碳实施方案》等政策文件,持续优化农业结构、实施化肥零增长行动、提升畜禽粪污低为宣传和展示四川农业领域低碳发展进展成效,引领和促进低碳农业发展拓面提质,在世界资源研究所赠款项目、四川省科技计划(立项编号:2025NSFSCR0136、2025NSFSCR0024)、四川省哲学社会科学规划项目(批准号:SC25ST003)等的支政策研究与规划院、四川省农学会、四川省有机肥料产业发展促进22会、四川省循环经济协会征集并汇编形成《四川省农业领域低碳发33 都江堰市是国际猕猴桃专家公认的猕猴桃生产最适宜地区之一,也是国家出口猕猴桃质量安全示范区。当前,猕猴桃产业可持续发展面临挑战。主要表现为:极端天气气候事件及冬春季低温多雨等因素导致猕猴桃病虫害发生风险增加,特别是溃疡病问题突出;经济社会发展全面绿色转型对猕猴桃低碳种植提出更高要求。都江堰探索建立一套猕猴桃避雨设施栽培技术,搭建标准化钢架大采用水肥一体化、微喷灌溉、果园生草覆盖、增施有机肥、蔬菜豆科套种等组合措施,改变猕猴桃冠层小气候和生长环境,提高果园土壤肥力、碳汇能力及生物多样性水平,形成了气候智慧型农业发44将猕猴桃果树置于人工保护设施之内,创造适宜果树生长的小气候环境,降低不利天气条件对果树生长的影响。避雨设施由“顶膜”和“墙膜”两部分组成,尖顶透明“顶膜”使猕猴桃树冠免遭雨淋,保持干燥;四周“墙膜”防风保暖,有效抵御严寒低温。通过搭建避雨栽培设施,可有效避免阴雨、大风等恶劣气候的影响,减少病虫害发生,提高产品品质,同时降低猕猴桃生产过程中的温把液体肥料或者可溶性的固体物质溶解于水中,按照一定比例配制成液体肥料。根据猕猴桃的需水需肥规律和生长情况,借助设备压力系统将经过过滤后的液体肥料溶液通过管道等设施及时、均匀、定量地供给猕猴桃果树,提高肥水利用率。幼龄猕猴桃以滴施速效氮肥为主,勤施薄施,少量多次;后期则控氮增钾,促进枝条老熟。成年猕猴桃以开深沟埋施基肥为主,用腐熟农家肥、麸肥等作基肥,加入适量无机肥料。相比普通灌溉方式,水肥一体化技术可节约肥料25%以上,降低果园氧化亚氮排放30%以上。根据果园土壤条件和猕猴桃树龄大小,在果树行间直接播种豆科的白三叶、毛苕子。播种时先进行整地,然后进行灌溉,待土壤分墒以后再进行播种。果树行间的生草带宽度以果树株行距和树龄而定,幼龄园行距大生草带宽些,成龄园行距小生草带则窄些。果55 园生草能显著增加土壤有机质,改善土壤物理性状,提高蓄水保墒注意理顺逻辑能力,抑制杂草生长;改善根际环境,激活土壤中微生物的活动,促进矿物质转化,加快土壤熟化;改善果园小气候条件,防止或减少水土流失,提升果园碳汇能力。另外,豆科草根上产生的根瘤具有生物固氮作用,可一定程度减少化肥氮素投入,减少氧化亚氮排注意理顺逻辑都江堰猕猴桃低碳韧性可持续生产实践,充分考虑了猕猴桃产业的气候韧性、低碳发展需要,通过技术创新和优化组合应用,实现了强韧、降碳、增产等多个可持续发展目标的协同增效,具有进一步推广价值和较大应用潜力。根据中国农业科学院专家的调研和测算,相比常规栽培,大棚避雨适应性经营方式下猕猴桃果园每亩增产可达500~1000斤,产值2万元以上,果园土壤固碳提高8%以上,温室气体排放强度降低10%以上。66茶才好”已成为越来越多茶人的共识,乐山市积极践行“绿水青山需加双引号就是金山银山”理念,立足“七丘二山一平”的丰富地貌,构建以“一核两带两区”茶产业生态低碳发展布局,集成推广应用绿色低碳茶叶生产技术,加快茶产业绿色低碳转型步伐,厚植农业高质量需加双引号图2修文村“全国生态低碳茶示范基地”夹江县木城镇修文村综合运用固碳减排技术措施,提升茶园生77 推动优质、安全、低碳的茶叶生产,建成“全国生态低碳茶示范基综合运用固碳减排生产技术,优化加工工艺,提高能源使用效率,生产生态低碳茶,其中森林茶业和百岳茶业两家龙头企业通过全国广泛推广以草抑草、枝叶还田等技术,构建茶园复合生态种植模式,逐步提升茶园固碳能力。目前,已形成以夹江县修文村“林—茶—草”、峨眉山市普兴村“茶—果”、马边彝族自治县柏香村“茶—油茶”等为典型代表的3种立体复合生态种植模式,推广绿色防控、精准配方施肥、畜禽粪污综合利用等生态绿色逐步提高茶园有机肥施用比例,化肥使用量减少15%以上。在茶产持续开展茶产业技改升级行动,分批推进茶企设备更新换代,88通过开展技术攻关,优化技术标准150余项,每年可降低能耗5%—10%。乐山市“以茶为先”探索经济社会发展全面绿色转型新路径,通过生态复合种植和绿色种植、用能方式低碳化转型、生态低碳茶认证,有效降低了茶叶生产温室气体排放强度,可为其他地区茶产99 蒲江县2021年率先在全省创新提出并全域实施“两个替代”无害化处理、资源化利用,探索形成“前端减量化—中端资源化—末端无害化”的全链条农业种养低碳循环发展模式,粪污综合利用率稳定在90%以上,实现了种养循环、多元利用、绿色高效、可持续发展。浦江县获评全国首批畜牧业绿色发展示范县、国家农产品质量安全县、全国绿色食品原料(猕猴桃)标准化生产基地、全国绿色食品原料(柑橘)标准化生产基地等。引入第三方社会化服务组织,提升资源化处理还田利用质效。转运异地还田模式(养殖户+第三方服务机构+种植户):规模养殖户产生的粪肥(沼液),由第三方服务组织统一收集、运输,沼肥按需科学施灌到农田。精深加工还田模式(养殖户+有机肥生产企业+种植户):规模养殖场的粪便经干湿分离后,干粪由有机肥企业收集农业机械化、有机废弃物循环利用、土壤环境大数据平台五大集金融保险、品牌营销等于一体的农业全产业链服务平台),培育创新建立由政府、养殖业主和种植业主共同付费的“三方付费”模式,规范结算绿色种养循环项目全流程费用。第三方服务组织负和施用。通过“养殖户出一点,种植户出一点,政府补贴一点”的方式,有效约束和监督各方,保障了项目时效性,也充分调动了服 绿色种养循环是种植业、养殖业高效耦合降碳的发展方向和重要路径。通过实施“两个替代”,蒲江县柑橘、猕猴桃在果重、可溶性固形物等营养指标上表现优异,茶叶中游离氨基酸和维生素C含量显著提高;“蒲江爱媛橙”“蒲江猕猴桃”分获全国橙类、猕猴桃类首个“碳标签”农产品,“蒲江耙耙柑”成为四川第二个“碳标签”农产品,获得国际“绿色通行证”,可为其他地区探索遂宁市安居区常理镇海龙村地处川中丘陵腹地,境内以浅丘为主,地域广阔,土地肥沃,有机质丰富,适合多种农作物的种植。海龙村充分利用畜禽粪污、农作物秸秆等农业废弃物,锚定减排固碳目标,建设沼气综合利用工程,形成以沼气为纽带的种养循环模建设种养循环利用沼气工程与增设太阳能设备,解决粪污问题的同时为农户提供便利与收益。在贵旺家庭农场建设种养循环利用沼气工程,采用“厌氧发酵+能源+沼液沼渣还田”综合利用模式, 为农户提供了清洁能源,还改善了土壤肥力。村里安装太阳能路灯通过农旅产业联动助力农文旅产业发展,利用沼渣沼液还田助力特色农产品丰收。以红色文化为媒,深挖沼气文化这一独精心打造“海龙凯歌”农文旅园区,依托中国沼气博览园建设,当地还原老旧沼气池面貌,规划打造中国沼气博览园,建设沼气陈列馆、农村能源历史博物馆等特色园馆,生动展示农村沼气发展史和安居沼气建设的成就,大力发展文旅产业,促进乡村文化振兴。通过沼渣沼液还田利用,海龙村的土壤肥力得到显著提升,创新利用户用沼气池处理村内餐厨等有机垃圾,年处理量达区处理”模式转运,构建闭环管理体系,有效减少污染,村容村貌焕然一新。结合沼气池推进“厕所革命”,已建沼气池的农户通过沼气池处理人粪尿,其他农户新建无害化卫生厕所。目前,全村卫生厕所覆盖率100%,粪污经沼气池发酵后转化为沼渣沼液,既解决海龙村以沼气为纽带构建生态循环农业模式,生态上实现农业废弃物资源化利用、减排固碳、改良土壤、绿色低碳;经济上联结社会上改善人居环境、推进“厕所革命”与垃圾资源化、提升乡村宜居水平;产业上实现农文旅深度融合、打造特色持续发展路径。该模式立足丘陵地区实际,投入可控、机制可行、效益多元,为全国同类地区发展循环农业、推动绿色转型、全面推 都区安德镇泉水村7亩农地进行系列气候友好型种植起垄、免耕覆盖的基础上,种植道地药材姜黄(食药同源的食材)抑制入侵植物空心莲子草,并保留部分林木与野草物姜黄未受到影响。同时,丰富的生物多样性也提升了种植作物在选择不翻地,土壤拥有完整的生态系统,具有天然固碳效应,既避免机械耕种带来的温室气体排放,同时最大限度保护土壤固碳效果。同时,实施秸秆还田覆盖,提升土壤温度和湿度,保持和改面对泛滥的入侵植物水花生,园区未采用除草剂、地膜等污染水土的方式和高成本的人工拔除方式,而是利用姜黄丛生株高等特点抑制水花生光合作用。同时,水花生具有较强的保湿能力,为喜欢温暖湿润的姜黄创造适宜的生长环境,使其在夏季生长期间无需预留半亩野放区,为鸟类等野生动物提供栖息地,最大限度提高区域立体复合的生物多样性,鸟类能调节昆虫的平衡,实现无明显病虫害暴发风险。同时,有意识保留部分构树、麻柳等先锋树种以及野草,打造园区半阴半阳的生长环境。对本地强势的杂草选择割草不断根、原地覆盖的管理方式,提升土壤疏松与保湿性,为昆该模式适用于长期使用化肥农药的农田、有机质较低、土壤养分流失严重、水土污染严重的农地,尤其是禁止撂荒的“非农化”农地。采用“保护性耕作”的方式,有助于减排固碳,以较低投入修复农田生态系统,种植草药同时能提高农产品附加值。此外,为 西昌市是安宁河流域粮食和经济作物生产的关键区域,农业废四川首个绿色低碳智能炭化工厂,填补了省内生物炭规模化生产的空白,并形成了“秸秆收储—粉碎—烘干—炭化—能源利用—生物还能促进土壤改良、肥料增效和作物增产提质等多重效益的协同提升,形成“废弃物资源化—产品高值化—土壤健康化—固碳绿色化”四川农环生物科技有限公司、四川农业大学、国家生物炭科技创新联盟组建专项研发团队,聚焦生物炭制备及高碳基产品开展定固定碳含量≥67%、全钾含量2.5%,为后续产业延伸及产品开发提智能炭化工厂生物炭生产线有四大技术亮点。一是采用高温裂解炭化技术,使得高温下生成的蒸汽和一氧化碳、甲烷等气体发生反应,生成大量可燃气体,进而快速提升裂解温度,无低温过程,避免二次污染。二是生物质热解产生的裂解气燃烧,为炭化、烘干环节供能,达到能量自循环利用。三是工艺参数集成到自动控制系实现高品质生物炭定制化生产。四是无有害气液渣产生,热能可转以生产的生物炭为核心载体,开发炭基肥料、炭基育苗基质等系列高值化产品,构建“以废治废、沃土固碳”的模式。田间试验25%。目前,生物炭产品已销往四川、云南、贵州等地,并在西昌、内江、成都、绵竹等地布局秸秆炭化还田综合利用示范基地,加速 联合相关企业聚焦特定项目开发碳移除指标,依据国际标准完成西昌生物炭生产及应用场景的碳移除指标初步核算,为碳指标量化与认证打下基础。结合生物炭技术,实现碳资产开发与生物炭生生物炭凭借其成本可控、技术成熟、可与循环有机农业结合等的特性,成为种植业减排固碳的关键技术。当下正处于生物炭产业发展的关键时期,四川具有丰富的农林废弃物等生物质固废资源,生物炭推广应用前景广阔。通过推广高碳基产品,可显著提升土壤有机质及养分含量,增强土壤通透性和保水保肥能力,同时通过碳四座CSTR反应器,年处理量达35万吨畜禽粪污当量,可产生沼气通过农作物秸秆收集调质和保障有效原料季节平衡,协同处理食品加工废弃物、果腐、尾菜等农业废弃物,形成“资源—产品—废弃(一)原料及收集“生态化”所用原材料来自周边村民生产劳作所产生的农业废弃物,包括玉米秸秆、水稻秸秆,也有畜牧养殖业所无法处理的畜禽粪污,通 材料收集采用管道及新能源车辆进行收集,大型养殖场所产生的畜禽粪污直接通过管道输送至处理厂,散户则通过车辆进行收集,原(二)产物“生态化”烷处理后直接通入天然气管网,用户可直接使用,日生产生物天然项目生物天然气入网仪式举行,标志着首次实现生物天然气并入城(三)废物处理“生态化”反应器所产生的沼液及沼渣都可以用作生物质肥料,沼渣作为有机质销售,沼液经过处理可作为肥料直接施入田里。项目旁有大块田地,未售卖完的沼液及沼渣直接施入田中,增加土壤中的有机农业有机废弃物综合利用项目以大邑县境内畜禽养殖粪污、农业废弃秸秆为原料,通过先进的厌氧发酵技术,每年可有可作为有机基质销售,沼液可作为有机无机生物防控、水肥一体化近年来,乐至县深入贯彻落实“藏粮于地、藏粮于技”战略,以化肥减量增效为抓手,以科技为支撑,大力推广科学施肥技术,推动农业绿色转型。2024年,全县化肥使用量较上年减少(一)科技助力:从“凭经验”到“靠数据”依托测土配方施肥技术,构建“土壤体检—精准配肥—科学施 术167万亩次,覆盖率达90%以上。通过智能化施肥专家系统等数字化手段,农民可实时获取“一地一策”施肥建议,有效避免盲目为破解传统化肥依赖难题,积极探索“种养循环”模式,推广肥等有机资源,全年推广有机肥68万亩次。同时,—沼—畜”循环模式,推动粪污资源化利用,既减少化肥用量,又机械深施、缓控释肥等“三新”技术7万亩次。在示体化设备实现精准灌溉与施肥同步,肥料利用率提升20%;机械深施技术减少养分挥发,亩均节肥10%以上。此外,通过“专家包片壤体检—精准配肥—科学施用”,既为精准施肥提供了依据,也增强了施肥的有效性,对于提升土地生产力、降低农资消耗具有重要通威农业发展有限公司积极响应《农业农村部关于养殖业实施节粮行动的意见》,推动在保障动物生长性能的同时,通过优化饲料配方与养殖模式以及运用数字化系统精准监测原料使用等措施,减少粮食浪费,提高饲料转化率。2025年,公业协会颁发的“饲料用粮减量突出单位”。体系,为持续降碳提供核心技术支撑。应用型研发方面,重点攻关并落地覆盖畜禽全品种的低蛋白日粮技术,推动从源头减排。基础 型研发方面,构建饲料原料数据库与评估体系,为精准减量、替代豆粕提供了数据基石,避免了因配方不当导致的资源浪费与隐含碳排放。前瞻性研发方面,探索新型非粮资源饲料化,开拓未来降低基于氨基酸平衡理论,通过精准补充合成氨基酸,大幅降低日粮中粗蛋白水平及豆粕用量,从源头直接减少氮的摄入与排泄。在猪料应用中降低豆粕依赖,仔猪3—10千克阶段豆粕使用量≤10%,百分点以上。一方面,豆粕生产链涉及大豆种植、跨境运输、加工等高碳排环节,降低其用量直接减少了饲料的隐含碳排放。另一方面,控制氮排放,生猪养殖中粪便氮排放下降25%—35%,氮挥发量降低25%以上,减少温室气体直接排放。推广应用低蛋白配方技术使畜禽饲料粗蛋白水平整体下降2—3个百分点,豆粕用量降低30%以上,料肉比下降0.1—0.2,饲料总消耗量减少6%—8%。实施数字化转型,上线配方管理系统、养殖数据管理系统等四目前,数字化系统包含1万条以上配方数畜禽饲料推广应用低蛋白配方技术使豆粕用量降低30%以上,氮排放量降低25%—35%,氮挥发量减少25%以上,形成了“节粮—降本—减排”三重效益协同的绿色发展范式。为行业提供了可复制的技术路径与管理范式,有助于引导更多企业加大对绿色、低耗、 农产品碳足迹是一种量化和管理农产品从“摇篮到坟墓”全生命周期内温室气体排放的工具。碳标签机制是引导低碳生产、促进低碳消费的重要措施,也是生态产品标识制度的创新。近年来,随着“双碳”目标纵深推进,四川越来越多农产品开展产品碳足迹核算,并推广应用碳标签,一些产品还尝试通过购买碳信用抵消剩余温室气体排放,成为“碳中和”产品。目前,已涌现出全国橙类水果首个“碳标签”农产品、全国首张猕猴桃“碳标签”证书、全国首款“碳中和”雀舌茶叶、全国首款带产品碳标签的“碳中和”大蒲江县通过有机肥替代化肥、绿色防控替代化学防治等措施,大幅降低果业温室气体排放强度。据测算,传统模式下爱媛橙生产料获取、栽培养护及采摘、产品包装物获取、入库储存、分拣包装五大单元)仅为0.295千克/个,相当于传统种植的59%。蒲江县猕猴桃秉持“两个替代”绿色生态种植理念,从源头上减少了对环境的影响,在猕猴桃的包装方面,积极采用低碳环保的包装材料,大幅度降低碳排放量。以生命周期评价方法为基础,采用国内外相关标准中规定的碳足迹核算方法,通过原辅料获取、产成都果满树农业科技有限公司采用人工除草、自然成熟等绿色技术,在200亩示范基地实现化肥减量(四)大米鑫磊耘耕家庭农场采用有机施肥替代化学肥料、实施节水灌溉技术、应用智慧农业管理系统等低碳种植技术,通过精准核算每个生产环节的碳排放、提升土壤活力与资源使用效率、优化加工和包装流程降低能耗等生产减排措施,减少碳排放,并通过碳足迹核算 通过碳标签展现了农产品绿色竞争力,提升了农产品附加值,带动农民就业增收,实现经济、社会、环境效益的共赢,有利于服务绿色消费和绿色贸易,助力农业绿色低碳高质量发展,具有较强践行“金融为民”理念,坚持公正转型原则,以服务农业可持续发展为抓手,探索创新“碳减排挂钩贷”“碳足迹挂钩贷”等金融产品质层次、价值空间等多方面优化农产品供给结构,带动农业经营(一)定制“巴山转型贷”巴中农商银行、农业银行巴中分行等银行为“青峪猪”养殖企

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