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气候,社区和生物多样性(CCB)标准
气候,社区和生物多样性(CCB)标准是由气候、社区及生物多样性联盟(Climate, Community and Biodiversity Alliance, CCBA)于2005年推出,以促进开发和投资综合性、可持续的落地项目。
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发展系统规划(Development by Design,DbD)
随着粮食、水、能源、矿产以及其他一些生活、生产资源需求的急剧增长,生态系统面临的压力也日益增强,对生态系统的保护和规划需要更为宏观和全面的视角。然而,传统的针对单个项目的环境影响评估缺乏景观尺度的、对生态环境、社会、经济等多重因素综合考虑,也无法回避各类开发建设项目对生态环境的累积影响。在此背景下,TNC开发了发展系统规划(Development by Design,DbD),将景观尺度的保护规划与美国的“影响消除流程”(规避-减轻-补偿)进行了融合,以在保护与发展中谋得平衡。
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适应气候变化的生物多样性保护规划
全球气候变化及其不利影响是人类共同关心的问题。近50年来,气候变化的发生极大程度的影响了物种分布范围和丰度变化,甚至导致了物种绝灭,对全球自然生态系统产生了明显影响,是全球公认对生物多样性的重要威胁因子。如何保证在气候变化趋势下自然生态系统仍然能够得到有效的保护,并长期持续的为人类提供各种人类赖以生存的生态系统服务功能和生态保障,缓解气候变化对人类社会带来的不利影响,是以生态系统为基础的气候适应(Ecosystem-based Adaptation)最关键的问题。
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基于自然的气候解决方案( Natural Climate Solutions, NCS)
基于自然的解决方案( NbS)是近10年提出的人类社会应对一系列环境和社会挑战的成本有效的方式,但直到近期才在国际社会引起重视。针对气候变化,NbS指通过对生态系统的保护、恢复和可持续管理减缓气候变化,同时利用生态系统及其服务功能帮助人类和野生生物适应气候变化带来的影响和挑战。这些生态系统包括森林、农田、草地、湿地(海岸带)生态系统,人工的或天然的。
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系统修复工程(RbD)
系统修复工程(Restoration by Design,RbD)是在TNC内蒙古项目十年生态修复实践基础上总结出的一套针对干旱半干旱区退化土地的综合生态修复模式:即在关注气候变化影响的条件下,通过科学的规划、合理的修复行动以及可持续的管理对具有关键生态功能的退化土地进行系统修复,并通过科学监测来评估及调整相应的修复、管理行动,以达到预期的修复效果,实现区域内生态与生产的平衡。
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社会公益型保护地
自然保护地是指为了实现自然资源和相关生态系统服务、文化价值的长久保护,通过法律或其他有效途径得到明确界定、许可、投入和管理的特定地理区域。自1956年建立第一个自然保护区起,中国已基本建成了包含多种类型的自然保护地体系,占国土面积的18%以上。然而长期以来,我国在自然保护中实行的基本是“抢救式保护”的策略,缺乏顶层设计和科学系统的规划,注重数量和面积的扩张、忽视质量和管理能力的提升,与中国巨大的自然保护需求相比,现有的保护地体系无论从对具有重要生物多样性保护价值和生态服务功能的区域覆盖程度上,还是从现有保护地的管理有效性上,都还存在很大空缺。
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国家公园
国家公园的概念起源于19世纪中叶,美国于1872年建立了世界上第一个国家公园:黄石国家公园。到目前为止,全世界已建立数千个国家公园,分布在200多个国家和地区。这些国家公园各具特色,管理模式也因各国国情不同而多种多样。
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水电工程系统性规划
水电工程系统性规划水电开发对于电力供给、水资源调节以及应对气候变化方面具有重要的作用。每个项目都在单一开发商的需求上改变了流域物理状况(比如流量、输电线路和其它基础设施),TNC提出了一种适用于河流水电规划的系统性规划技术框架(Hydropower by Design,水电工程系统性规划整合了水资源管理、环境、能源和金融模型。
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生态流方案制定与实施
在全球范围内,流量变化是对淡水生态系统最严重的威胁之一。由于对维持淡水生态系统的必要河水流量缺少了解,所造成的生态退化成为水资源管理的意外产物。自然淡水生态系统在很大程度上受到自然水文变化性的影响。水位上升和下降的自然、季节性模式塑造了水生和河岸生境,为迁移和产卵提供了线索,分发了种子并促进它们的生长,使得河流,湖泊,湿地和河口能够正常运转。季节性水流高低,以及偶尔的洪水或干旱也是重要因素。河流的水流体系以直接或间接的方式推动河流生态系统其他许多组成部分产生变化,如鱼类数量、洪泛平原植被构成和营养物循环等。淡水生态体系中特有物种的丰富性及其生产能力也很大程度上取决并归因于其水文环境的自然变化性。通过阻止、分流或引水来改变自然流动方式,会对依赖自然水文节律的植物、动物和人类造成重大损失。但是多大的变化算太大呢?什么时候“变化”变成“退化”或“不可接受的不利影响”?这些问题催生了生态流科学和管理的跨学科领域。
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水基金
水源集水区关系着城市的用水安全和可持续发展,为城市和生态带来巨大的生态、经济和社会效益。但大多数城市并未对其进行妥善管理,全球超过4000座城市的地表水源集水区中,40%的水源集水区已呈现中度到高度的人为干扰和环境退化。主要障碍主体现在水源集水区上下游管辖权限错配、资金短缺上。在此背景下,TNC与合作伙伴基于生态系统服务功能补偿的策略,共同开发了长效的环境治理、投资和保护机制与模式,即水基金。
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海岸带韧性提升
海岸带韧性(Coastal Resilience)指海岸带自然生态、社会及经济系统在遭受灾害带来的外界干扰时(例如风暴、海平面上升、海岸线侵蚀等),抵抗、恢复及适应其负面影响的能力。长久以来,海岸带就是人口聚集的地区,然而也因此,随着海平面上升、全球海水变暖以及热带气旋等极端气候事件频率和强度的变化,海岸带灾害风险正逐年增加,威胁着沿海地区居民人身财产安全。
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海洋栖息地的保护与修复
从贝类礁、海草床、盐沼河口到红树林和珊瑚礁,这些海岸带栖息地均具有重要的生态服务功能,诸如水体过滤、减少岸线侵蚀、提高渔业资源和减缓风暴潮等。这些福利在我们的日常生活中有着及其重要的价值,关系着沿海社区的食物、生计、财产安全与经济发展。
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可持续渔业
海鲜是全球超过30亿人口的主要蛋白质来源,占人类饮食中动物蛋白的16%,预计未来二十年人类对海鲜的需求将翻倍增加。然而,我们不得不面对的现实是,不可持续和缺乏管理的渔业活动已造成全球近90%的鱼类资源被过度捕捞或完全捕捞(SOFIA 2016),由此带来的损失每年高达500亿美元。如何可持续地开展渔业活动以保障未来的食物供应、渔民生计以及其他海洋生命所依赖的栖息地健康,已成为当下最艰巨的挑战之一。
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海洋及海岸带区域综合管理
海洋保护地在保护海洋生物多样性上发挥着重要作用,但仅依靠保护地本身是无法完全满足人类需求的。只有在邻近海域都保持健康的大环境下,设计合理且管理有效的海洋保护地才能帮助人们实现海洋资源的可持续利用。
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