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      低溫對天津日光溫室黃瓜產(chǎn)量的影響

      2021-07-14 01:59:32陳思寧黎貞發(fā)
      氣象與環(huán)境科學(xué) 2021年3期
      關(guān)鍵詞:保險產(chǎn)品減產(chǎn)黃瓜

      柳 芳, 陳思寧, 黎貞發(fā)

      (天津市氣候中心,天津 300074)

      引 言

      根據(jù)天津自然資源和地理位置,天津以沿海都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)為發(fā)展方向,設(shè)施農(nóng)業(yè)是其中重要的組成部分。至2016年,全市設(shè)施面積35.3千公頃,年增加經(jīng)濟效益超過60億元,占蔬菜總產(chǎn)值的85%以上。設(shè)施農(nóng)業(yè)已成為當(dāng)前天津農(nóng)業(yè)最大的經(jīng)濟增長點。

      由于天津大陸性季風(fēng)氣候的特點,冬季寒冷,最冷月平均氣溫為-5.4~3.0 ℃,因此冬季低溫成為制約設(shè)施農(nóng)業(yè)的主要氣象災(zāi)害[1]。為補償災(zāi)害損失,提高災(zāi)后恢復(fù)能力,保證生產(chǎn)的穩(wěn)定發(fā)展,農(nóng)業(yè)保險成為行之有效的手段之一。傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)保險以實際災(zāi)害損失作為賠付依據(jù),操作復(fù)雜,保險公司與投保戶雙方常在查險、定損、理賠、估價等方面存在較大分歧[2-4]。為了解決這一問題,許多國家相繼推出了天氣指數(shù)保險產(chǎn)品以改進傳統(tǒng)經(jīng)營模式。

      天氣指數(shù)農(nóng)業(yè)保險的概念最早出現(xiàn)在20世紀(jì)90年代后期,是在事先指定的區(qū)域內(nèi),以一種事先規(guī)定的氣象事件或變量如天氣事件、降水量、氣溫、風(fēng)速等的發(fā)生為基礎(chǔ),確立損失補償支付合同的保險方式[5]。2009年11月24日,我國首款農(nóng)作物旱災(zāi)指數(shù)保險產(chǎn)品經(jīng)過中國保險監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn),在安徽省長豐縣部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展了試點工作。此后相繼有許多學(xué)者開展了這方面的研究工作。目前關(guān)于天氣指數(shù)農(nóng)業(yè)保險方面的研究主要包括三方面內(nèi)容:一是建立致災(zāi)指標(biāo),進行保險風(fēng)險區(qū)劃,根據(jù)風(fēng)險值的高低建立參保指標(biāo)和等級。例如劉映寧[6]、楊小利[7]等以日最低氣溫為災(zāi)害指標(biāo)建立陜西、甘肅蘋果花期低溫凍害風(fēng)險指數(shù),根據(jù)風(fēng)險指數(shù)的大小確定農(nóng)業(yè)保險的參保指標(biāo)和等級。王華等[8]選用日平均氣溫≤23 ℃積寒指數(shù)、晚稻生產(chǎn)力水平構(gòu)建廣東晚稻寒露風(fēng)保險風(fēng)險區(qū)劃指標(biāo),制作保險風(fēng)險區(qū)劃圖。二是災(zāi)害指標(biāo)、減產(chǎn)率、產(chǎn)量風(fēng)險分布模型或災(zāi)害風(fēng)險分布模型相結(jié)合,厘定不同免賠額下的純保險費率。例如孫擎[9]、劉凱文[10]等以日最高氣溫≥35 ℃的持續(xù)天數(shù)為致災(zāi)指標(biāo),結(jié)合減產(chǎn)率和災(zāi)害的概率分布函數(shù),厘定了早稻和中稻高溫?zé)岷Σ煌赓r額下的純保險費率。楊帆等[11]參考作物蒸散量,結(jié)合逐日降水量資料構(gòu)建東北玉米干旱指數(shù),依據(jù)干旱指數(shù)概率分布函數(shù)和減產(chǎn)率,計算不同時段的純保險費率。王春乙[12]、蔡大鑫[13]等選取最大降溫幅度、極端最低氣溫、日最低氣溫≤10 ℃持續(xù)日數(shù)和≤10 ℃積寒為致災(zāi)因子,建立海南省芒果、香蕉寒害指數(shù),結(jié)合減產(chǎn)率和產(chǎn)量風(fēng)險分布模型,厘定不同免賠額下的純保險費率,設(shè)計了芒果寒害氣象指數(shù)保險合同。李睿濤[14]、曹雯[15]等分別以標(biāo)準(zhǔn)化降水蒸散指數(shù)月值、降水距平百分率的負值作為冬小麥干旱氣象指數(shù),結(jié)合減產(chǎn)率及其風(fēng)險概率,計算不同免賠額下的純保險費率。丁燁毅等[16]以連續(xù)降水影響日數(shù)作為楊梅降水氣象指數(shù),結(jié)合減產(chǎn)率和降水指數(shù)風(fēng)險概率, 設(shè)計不同賠付觸發(fā)條件下的保險純費率和保險產(chǎn)品。三是根據(jù)災(zāi)害指數(shù)與減產(chǎn)率的關(guān)系,建立保險產(chǎn)品。婁偉平等[17]根據(jù)低溫強度、低溫持續(xù)時間及品種抗凍能力構(gòu)建柑橘低溫凍害指數(shù),結(jié)合相對氣象產(chǎn)量,設(shè)計柑橘嚴(yán)重凍害保險氣象理賠指數(shù)。

      目前災(zāi)害天氣指數(shù)保險產(chǎn)品多涉及糧食、經(jīng)濟林果、煙葉等領(lǐng)域,關(guān)于設(shè)施蔬菜方面的保險產(chǎn)品研究尚比較少見。郭小芹等[18]根據(jù)日光溫棚的大風(fēng)、低溫、寡照三種氣象災(zāi)害指標(biāo),用熵權(quán)法評判不同災(zāi)害等級的風(fēng)險度,設(shè)計棚內(nèi)外賠付指數(shù)并約定不同生育期兌付標(biāo)準(zhǔn)。杜子璇等[19-20]以日最低氣溫、逐日日照時數(shù)≤3 h為致災(zāi)指標(biāo),對河南日光溫室黃瓜寡照、西紅柿低溫冷害進行風(fēng)險區(qū)劃,對兩種災(zāi)害的年際發(fā)生次數(shù)和空間分布情況進行了探討。上述關(guān)于設(shè)施蔬菜天氣指數(shù)保險產(chǎn)品的研究大多是從氣象指標(biāo)方面入手,作物災(zāi)損率方面考慮得較少。這主要是因為設(shè)施蔬菜較其他作物在產(chǎn)量形成上有很大的不同,多次采收,有多次產(chǎn)量,造成產(chǎn)量波動的因素較復(fù)雜。其次,設(shè)施蔬菜發(fā)生氣象災(zāi)害主要是受設(shè)施內(nèi)小氣候環(huán)境的影響,而后者又受設(shè)施類型、生產(chǎn)管理等多方面的影響,氣象致災(zāi)指標(biāo)缺乏一致性。此外設(shè)施生產(chǎn)的發(fā)展歷史相對偏短,災(zāi)害數(shù)據(jù)樣本收集比較困難。

      針對上述問題,本研究根據(jù)設(shè)施蔬菜多次采收的特點,將單次采收的產(chǎn)量作為一個獨立樣本,整個收獲期可形成一個產(chǎn)量序列,對產(chǎn)量樣本采用趨勢分離方法剔除生產(chǎn)管理的影響,計算減產(chǎn)率。由于災(zāi)害數(shù)據(jù)樣本缺乏,本研究建立的天氣指數(shù)保險產(chǎn)品需要進一步經(jīng)過實際災(zāi)害數(shù)據(jù)的檢驗。

      1 數(shù)據(jù)和方法

      1.1 數(shù)據(jù)來源

      本研究所用溫室數(shù)據(jù)來自天津農(nóng)科院武清區(qū)創(chuàng)新基地內(nèi)的新型二代溫室。溫室東西長65 m,南北跨度10 m,脊高5.2 m,后墻高3.7 m,后墻材料為磚加苯板。產(chǎn)量數(shù)據(jù)時間為2013-2014年和2014-2015年2年溫室蔬菜產(chǎn)量觀測數(shù)據(jù),蔬菜為多次采摘作物,每次采摘的重量可作為1個產(chǎn)量樣本,每年18個產(chǎn)量數(shù)據(jù)。為保證數(shù)據(jù)的穩(wěn)定性,對2年的產(chǎn)量數(shù)據(jù)進行平均。氣象數(shù)據(jù)時間選取對應(yīng)的2013-2014年、2014-2015年溫室內(nèi)的小氣候觀測資料。環(huán)境氣象數(shù)據(jù)為天津市13個國家級氣象站2005-2014年氣象觀測資料。

      1.2 研究方法

      1.2.1 研究對象和研究時段的確定

      基于對天津市溫室蔬菜種植種類、種植面積和經(jīng)濟效益的調(diào)研,同等面積同樣管理水平的溫室種植果菜的經(jīng)濟效益約為葉菜類兩倍。果類蔬菜中種植面積較大的是黃瓜和西紅柿。兩種果類蔬菜中,黃瓜對環(huán)境氣象條件的敏感性更高,因此本文選擇黃瓜作為主要研究對象。

      天津市日光溫室黃瓜種植主要分為三種茬口,秋冬茬、越冬一大茬和冬春茬。三種茬口的黃瓜整個生長期均會受到外界氣象條件的影響。從不利氣象條件造成經(jīng)濟損失的嚴(yán)重程度去比較,收獲期遭受氣象災(zāi)害時損失最大。此外氣象條件對日光溫室黃瓜生長的不利影響主要表現(xiàn)在氣溫和日照兩個方面。天津地區(qū)冬季是一年中氣溫最低和光照最少的季節(jié),也是設(shè)施蔬菜氣象災(zāi)害發(fā)生最多最嚴(yán)重的季節(jié)。因此,本研究以收獲期在冬季(12月至次年2月,下同)的越冬一大茬黃瓜為研究對象,研究的關(guān)鍵發(fā)育期為收獲期。

      1.2.2 減產(chǎn)率的計算

      對黃瓜產(chǎn)量數(shù)據(jù)采用直線滑動平均的方法模擬趨勢產(chǎn)量,其中滑動步長為11天。根據(jù)趨勢產(chǎn)量可分別計算氣象產(chǎn)量和相對氣象產(chǎn)量,相對氣象產(chǎn)量的負值可定義為災(zāi)害天氣造成的減產(chǎn)率。直線滑動平均是一種線性回歸模擬與滑動平均模擬相結(jié)合的模擬方法[21]。該方法的優(yōu)點在于既不必主觀假定(或判定)產(chǎn)量歷史演變的曲線類型, 同時又不損失樣本序列的數(shù)量。則趨勢產(chǎn)量、氣象產(chǎn)量、相對氣象產(chǎn)量可由下式得出:

      Yw=Y-Yt

      (1)

      X=Yw/Yt

      (2)

      式中,Yw為氣象產(chǎn)量,Y為實際產(chǎn)量,Yt為趨勢產(chǎn)量,X為相對氣象產(chǎn)量。

      計算相同時段減產(chǎn)率和低溫天氣的定量對應(yīng)關(guān)系,確定低溫天氣農(nóng)業(yè)保險理賠閾值。計算近10年低溫的發(fā)生概率,參考已有農(nóng)業(yè)保險產(chǎn)品災(zāi)害天氣的發(fā)生概率,初步建立低溫天氣指數(shù)保險產(chǎn)品。

      2 結(jié)果與分析

      2.1 低溫導(dǎo)致的減產(chǎn)率

      選取2013-2014年和2014-2015年冬季黃瓜產(chǎn)量資料為樣本,計算因低溫造成的減產(chǎn)率。由于溫室黃瓜采收時間間隔不一致,采用數(shù)學(xué)平均,將黃瓜產(chǎn)量數(shù)據(jù)換算為同時間間隔的產(chǎn)量序列,然后以該產(chǎn)量序列為樣本,采用直線滑動平均的方法分別計算趨勢產(chǎn)量、氣象產(chǎn)量和相對氣象產(chǎn)量,滑動步長為11天。相對氣象產(chǎn)量的負值,可認為是由低溫造成的減產(chǎn)率。圖1為黃瓜實際產(chǎn)量、趨勢產(chǎn)量和氣象產(chǎn)量變化圖。

      由圖1可以看出,趨勢產(chǎn)量、氣象產(chǎn)量與實際產(chǎn)量的變化趨勢基本一致。趨勢產(chǎn)量能解釋實際產(chǎn)量的80%以上,在圖上表現(xiàn)為一條光滑的曲線。實際單產(chǎn)則表現(xiàn)為一條不連續(xù)變化的折線,其波動特征和氣象產(chǎn)量一致,說明氣象條件是造成產(chǎn)量波動的主要原因。

      圖1 黃瓜實際產(chǎn)量、趨勢產(chǎn)量及氣象產(chǎn)量變化圖

      根據(jù)公式(1)(2)可得出相對氣象產(chǎn)量序列。選取低溫發(fā)生時段(參考陳思寧等[22]研究成果劃分低溫發(fā)生時段),根據(jù)同時段與其對應(yīng)的減產(chǎn)率(相對氣象產(chǎn)量為負值),可得出對應(yīng)不同低溫指標(biāo)的損失率(表1)。

      表1 不同低溫天氣下黃瓜的減產(chǎn)率

      2.2 近10年低溫天氣發(fā)生概率

      2.2.1 四種低溫指標(biāo)的發(fā)生概率

      近10年(2005-2014年)冬季低溫天氣發(fā)生概率的計算結(jié)果如圖2。由圖2可以看出,4種低溫天氣發(fā)生概率的空間分布不同。日平均氣溫在-3 ℃以上的低溫天氣,表現(xiàn)為南部發(fā)生概率高,北部發(fā)生概率低。日平均氣溫在-3 ℃以下的低溫天氣,則與-3 ℃以上的相反,其中日平均氣溫在-6 ℃以下的低溫天氣發(fā)生概率有兩個高值區(qū),分別為北部的寶坻和東部的寧河。

      圖2 2005-2014年黃瓜收獲期4種低溫天氣發(fā)生概率圖(a)日平均氣溫0~1.6 ℃,(b)日平均氣溫-3~0 ℃,(c)日平均氣溫-6~-3 ℃,(d)日平均氣溫≤-6 ℃

      由上述數(shù)據(jù)可以看出,冬季接近40%的天數(shù)日平均氣溫為-3~0 ℃,發(fā)生概率在4個等級指標(biāo)中最高,0~1.6 ℃造成的災(zāi)害程度較輕,故這兩級指標(biāo)不作為低溫農(nóng)業(yè)保險理賠的天氣指標(biāo)。本研究選取日平均氣溫為-6~-3 ℃及-∞~-6 ℃作為低溫農(nóng)業(yè)保險的理賠天氣指標(biāo)。

      2.2.2 兩種低溫指標(biāo)不同持續(xù)天數(shù)的概率

      近10年(2005-2014年)上述兩級農(nóng)業(yè)保險理賠天氣不同持續(xù)天數(shù)的發(fā)生概率(持續(xù)天數(shù)設(shè)定為2天,3天,4天,…,10天)見圖3和圖4。由于圖片太多,本文僅顯示持續(xù)5~10天低溫發(fā)生概率空間分布圖。

      由圖3可以看出,-6~-3 ℃低溫天氣持續(xù)天數(shù)為6天時,全市發(fā)生概率在1以下,即一年一遇;持續(xù)天數(shù)為8天時,全市發(fā)生概率在0.5以下,即兩年一遇;持續(xù)天數(shù)為10天時,全市發(fā)生概率在0.3以下,即十年三遇。

      圖3 2005-2014年日平均氣溫在-6~-3 ℃的不同持續(xù)天數(shù)的發(fā)生概率(a)持續(xù)5天,(b)持續(xù)6天,(c)持續(xù)7天,(d)持續(xù)8天,(e)持續(xù)9天,(f)持續(xù)10天

      由圖4可以看出,日平均氣溫低于-6 ℃的低溫天氣持續(xù)6天時,全市的發(fā)生概率在0.5以下,兩年一遇;持續(xù)8天時,發(fā)生概率在0.3以下,十年三遇;持續(xù)9天以上時,發(fā)生概率在0.2以下,五年一遇。

      圖4 2005-2014年日平均氣溫≤-6 ℃的不同持續(xù)天數(shù)的發(fā)生概率(a)持續(xù)5天,(b)持續(xù)6天,(c)持續(xù)7天,(d)持續(xù)8天,(e)持續(xù)9天,(f)持續(xù)10天

      參考保險公司干旱災(zāi)害農(nóng)業(yè)保險產(chǎn)品,選取投保的災(zāi)害天氣指標(biāo)發(fā)生概率為0.1,考慮溫室生產(chǎn)經(jīng)濟效益、生產(chǎn)成本較同等面積大田生產(chǎn)的高,蔬菜對環(huán)境氣象條件的敏感程度、脆弱程度都較大田作物的高,此處選取低溫發(fā)生概率為0.3以下的持續(xù)天數(shù)為投保的災(zāi)害發(fā)生天數(shù)。因此日光溫室黃瓜果期低溫的農(nóng)業(yè)保險天氣指標(biāo)可分為-6~-3 ℃和≤-6 ℃兩級(見表2)。

      表2 日光溫室黃瓜果期低溫農(nóng)業(yè)保險天氣指標(biāo)

      2007年天津市政府啟動政策性農(nóng)業(yè)保險試點工作,目前大田作物保險基本實現(xiàn)全覆蓋。溫室大棚中雪災(zāi)、冰雹、風(fēng)災(zāi)和暴雨4種氣象災(zāi)害已納入農(nóng)業(yè)保險范圍,投保對象是溫室大棚的設(shè)施(棚膜、鋼架等),主要賠償氣象災(zāi)害對溫室大棚造成的機械性損壞。2017年開始在小范圍內(nèi)試點溫室作物保險,將溫室大棚中的蔬菜納入?yún)⒈ο?,對因溫室設(shè)施損壞而遭受災(zāi)害的作物進行賠償。對于冬季影響溫室蔬菜生長與產(chǎn)量的主要氣象災(zāi)害——低溫,尚未

      有成熟的保險產(chǎn)品。本文建立了日光溫室黃瓜收獲期低溫溫室外致災(zāi)指標(biāo),探討了低溫天氣與蔬菜產(chǎn)量的定量影響關(guān)系,初步構(gòu)建了日光溫室黃瓜低溫農(nóng)業(yè)保險產(chǎn)品,研究成果為以后設(shè)施蔬菜災(zāi)害天氣指數(shù)保險產(chǎn)品的上市提供數(shù)據(jù)支撐。

      3 結(jié)論與討論

      (1)與大田農(nóng)業(yè)相比,設(shè)施蔬菜發(fā)展時間相對較短,產(chǎn)量數(shù)據(jù)、災(zāi)害數(shù)據(jù)積累相對不足,給制定蔬菜災(zāi)害天氣指數(shù)保險產(chǎn)品帶來一定困難。本文以黃瓜多次采收數(shù)據(jù)為時間樣本序列,以此彌補產(chǎn)量數(shù)據(jù)的不足。通過計算同時段相對氣象產(chǎn)量和低溫天氣的對應(yīng)關(guān)系,建立減產(chǎn)率與低溫天氣指標(biāo)的定量關(guān)系。

      (2)本研究在考慮低溫天氣對溫室蔬菜產(chǎn)量影響的基礎(chǔ)之上,還增加了低溫天氣和不同持續(xù)天數(shù)的歷史發(fā)生概率的計算,以已有的氣象災(zāi)害農(nóng)業(yè)保險產(chǎn)品為參考,初步建立包含致災(zāi)指標(biāo)、持續(xù)天數(shù)、減產(chǎn)率的溫室蔬菜果期低溫天氣指數(shù)農(nóng)業(yè)保險產(chǎn)品。

      (3)由于目前災(zāi)害數(shù)據(jù)樣本缺乏,本研究成果尚未有實測災(zāi)害減產(chǎn)數(shù)據(jù)檢驗,今后也將在這方面繼續(xù)補充完善。

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