水管理India1旱作地区使用
YS Ramakrishna3, GGSN Rao发誓Rao avm饶和KV Rao2
中央研究所旱地农业海德拉巴
文摘
大量投资约Rs.800十亿独立以来已经进入发展地面灌溉项目和总灌溉面积从22.56公顷增至75.14公顷到2000 - 01在印度。尽管大规模的灌溉领域的发展,农业生产保持稳定在212吨,十分关注的一个原因,这主要归因于低效的水管理实践,可怜的结构和输水系统的维护。在这篇文献回顾中,各种问题,观点和策略在水资源管理研究项目被突出显示,tte气候变化的影响raybet雷竞技最新水资源在全球层面和国家层面上也被讨论。一些案例研究提高水的利用效率通过流域项目进行CRIDA,海德拉巴提到。社会问题在实施水资源管理战略。
15.1
介绍
巨额投资金额Rs.790.55数十亿美元已经在开发地表水的印度政府在1947 - 2001年期间(Parthasara-thy, 2006)。因此,总灌溉面积从195051年的22.56公顷增加至75.14公顷在2000 - 01,因此创建世界上最大的灌溉面积。据报道,大约4400(大、中、小)大坝建造
1论文发表在国际研讨会上农业气象风险管理,在新德里2006年10月25日至27日
2,项目协调员(Ag)。首席科学家。)(Ag)。满足。)和高级科学家(Ag)。满足。)和高级科学家
3通讯作者-屈服强度室利罗摩克里希纳、导演、CRIDA,桑托什nagar海得拉巴
- 500059.美联社。印度。电子邮件:(电子邮件保护),电话:91-040-24530177,传真:91 - 04024531802
作物 |
灌溉面积 |
(1000公顷) |
||
北 |
南 |
西 |
东 |
|
大麦 |
125年 |
92年 |
158年 |
NA |
棉花 |
1749年 |
466年 |
1671年 |
NA |
水果 |
444年 |
278年 |
417年 |
250年 |
花生 |
NA |
600年 |
224年 |
72年 |
玉米 |
413年 |
303年 |
523年 |
138年 |
小米 |
363年 |
266年 |
459年 |
121年 |
土豆 |
147年 |
92年 |
138年 |
83年 |
脉冲 |
1309年 |
141年 |
1839年 |
248年 |
菜籽 |
154年 |
302年 |
56 |
|
大米 |
8788年 |
7004年 |
1970年 |
6129年 |
高粱 |
305年 |
224年 |
387年 |
102年 |
大豆 |
286年 |
179年 |
268年 |
161年 |
甘蔗 |
1650年 |
809年 |
777年 |
NA |
蔬菜 |
394年 |
246年 |
369年 |
222年 |
小麦 |
6526年 |
204年 |
9994年 |
3671年 |
所有灌溉作物 |
20651年 |
10905年 |
19496年 |
11251年 |
装备用于灌溉 |
16032年 |
10020年 |
15030年 |
9018年 |
剪切强度 |
129年 |
109年 |
130年 |
125年 |
迄今为止,在印度,tte在灌溉面积的扩张在中国主要是由于地下水开发利用的发展和近60%的灌溉会从地下水资源,ttese了增加农业生产从50吨到212吨,因此成为自给自足在会议foodgrian需求增加的人口超过11亿,tte cropwise灌溉设施在全国的地位是表1中给出。
从表中推断,灌溉面积高在水稻在北,南,西,东印度紧随其后的是小麦在北,西方和印度东部。甘蔗、棉花和脉冲占据第三位。近年来,农业粮食生产仍然是静态的,徘徊在210吨,引起严重担心政府在满足未来粮食需求。每-
活动 |
1990年 |
2000年 |
2025年 |
灌溉 |
46.0 |
63.0 |
77.0 |
国内 |
2.5 |
3所示。3 |
5。2 |
工业 |
1。5 |
2.7 |
12.0 |
能源 |
1。9 |
2.7 |
7.1 |
其他人 |
3所示。3 |
3所示。5 |
3所示。7 |
总 |
55.2 |
75.2 |
105.0 |
也许不久,不能实现预期的农业生产水平由于管理不善和过度开发的灌溉水域和小已经完成提高旱作地区雨水利用效率。农业生产停滞或下降也发现特别是在恒河平原由于单一作物的耕种实践系统(稻麦),tte未来总水需要估计印度2025表2所示。•tte整个水的潜力1122 BCM需要由所有意味着到2025年通过地表水和地下水的开发。
从这个表,灌溉用水需求是随着产业需求急剧增加。任务很难实现这一目标,除非采用更好的水资源管理实践来提高有效利用的水。缺乏了解的重要性提供灌溉用水的成本参与绝对免费的农民中,非执业现代节水灌溉技术,错误的结构和水的运输系统,缺乏严格的立法控制滥用水的一些重要的原因记录低水分利用效率的水资源,进行旨在考察不同水管理实践改善和维持粮食生产力从旱作地区(净播种面积的61%),导致粮食生产约占总数的44%。
15.2
水资源的tte总地表水资源的可靠性估计为1869立方千米,50%,大约1500立方千米可靠性75%。据估计,由于降水极端变化不允许存储的flash和峰值流量,而且由于某合适的存储站点在丘陵和平原,只有大约690立方千米的地表水可以存储使用有益。此外,在年度充电基础上,大约430立方千米的地下水可用于不同的用途,ttus总估计可利用的水从地表和地下水资源成为1120立方千米
水利部的印度政府估计水的人均年度可用性基于1991年人口普查的人口为2208立方米。据估计,印度在1990年的人均撤军的水611立方米和1870和665立方米在美国和法国分别(塞克尔,1999)。tterefore,有一个可怕的必要性采用有效的水资源管理实践的所有部门使用和用于农业,特别是。
15.3
雨水管理
雨水,一个至关重要的自然资源,是印度农业投入的关键。这是农业发展的原动力、特别是在旱作农业。在印度,剪裁总数的65%的土地是雨依赖,因此受到季风的变化莫测。的事实,约40%的年降水总量随着径流,应努力抓住这宝贵的雨水用于作物生产。存储的水在土壤和自然或人为给定数量的水的结构和有效利用的重要方面节约用水辛格(r。,2000)。
原位节约用水是一个更可行的和实用的命题在大多数情况下,tte原位土壤水分保护在于战略管理,旨在最大化的使用降雨增加渗透和存储。土壤覆盖层管理(覆盖/树冠)、耕作和土地配置(脊和皱纹,BBF等)是实践旨在增加入渗和土壤水分储存。
15.4
在水管理问题和观点
一些问题,观点和策略在水资源管理各种系统作为农民的设想由全国委员会(Swaminathan, 2006)报告如下。
建立新的基础设施
•参与国家之间的利益冲突
•土地征用一个长期的过程
•救援和康复过程非常缓慢
•河连接提出了政治和水文问题。
b)现有基础设施的限制
•设计和交付之间的巨大差距
•命令区发展不足
•水浸和盐度达到和赤字水主管尾端
•重型运输损失和灌溉效率仅为40%
•供水和可靠性较差
•预算限制影响维护
•在定价的水导致水密集型作物的栽培
•减少灌溉,坦克在半岛南部地区由于承载能力下降
•减少流入河流与流域活动增加。
c)地下水开采
•丰富的地下水和及时供应改善农业生产
•减少水浸和盐度地下水利用率
•过度开采地下水的记录在许多地方,导致深化挖井的水位和减少充电能力在坚硬的岩石地区
•至少关注地下水补给。
d)旱作地区的问题
•极端降雨量的变化在空间和量子维度
•蒸发需求高于降雨过程中更大的一部分
•坚硬的岩石地区深管井的扩张加剧水危机
•地下水质量差(盐/ brakish水)
•集中剪裁水稻土壤健康恶化系统
•低投入农业实践和低生育率状态和干旱条件下在不同作物生长阶段
•不适应原位节水技术的农民
•实现ofWatershed发展项目由不同的机构
•维护流域和社区参与发展后可以忽略不计
•有限的可用性耐旱作物物种。
15.5
策略改善水资源管理和水使用效率)地面灌溉(主要灌溉):
•优先分配资源在项目的基础上额外的灌溉从一个给定的投资和时间
•快速处理州际河河水纠纷由政府通过董事会的权力
•确保供应所需的预算拨款
•水资源应正确评估新项目视图中的ofWatershed发展项目
•tte 2002年全国水资源政策提出应该实现,以避免在州政府的财政负担
•长期可持续性的灌溉系统定价水应该受到鼓励
•水用户的能力建设以及员工管理灌溉系统需要提高水分利用效率
•适当的修理和维护的运河将参与式灌溉管理的有效实施
•水释放到远程命令区应规范根据各部门的需求。
b)小灌溉(坦克和小型水库)
•社区加强地表水储存设施的补充饮用水需要由ph值。
•集雨存储结构没有任何闸门如克里在马哈拉施特拉邦,短歌,气脉,khadings在拉贾斯坦邦通过当地志愿组织需要改进和加强。
•促进地下水补给通过建设低成本检查大坝在干旱地区为主。
•基于当地社区的灌溉系统改造提高承载能力,改善农村就业。
c)地下水的过度利用造成的
•确保电力供应将减少灌水的风险。
•水通过领域渠道必须继续提供足够的时间来减少损失由于吸收。
•地下水补给应该鼓励通过精心策划和维护流域项目。
•水扫盲运动中利益相关者发射和法规应该为长期使用开发地下水在可持续的基础上。
•Pani在每个村村委会宪法维护股权分布的水。
应该鼓励•tte农民灌溉系统中的开发良好的地下水资源。
•表面灌溉用水的分配应该基于优质地下水。
•地下排水系统和高效的灌溉方法是计划防止进一步的盐渍化。
•只要有可能,表面灌溉系统应该用于地下水补给。
d)旱作地区
•原位节水技术,如舱岸堤,山脊和皱纹,潮流脊,双裁剪,带状种植,覆盖改善土壤水分和营养障碍需要进一步加强小户和农民的利益。
•流域可持续发展是成功的关键,提高旱作地区的农业产量。因此,自由资金对流域项目至关重要。
•集成开发的分水岭宏观层面“分水岭+”,不仅关注水土保持交易,应该整合措施,增加生产力和提供价值的社区生活。
•tte提出国家旱作地区管理局应给予责任来管理整个流域的程序,从而使农业社区实现“日航自治”与饮用和灌溉用水。
•雨水收集通过农场的池塘补充治疗和充电死开放挖井是头等大事使地下水补给以及提高生产力。
•一百万好充电程序NCF表示,提出创建意识中农民的重要性对未来实现地下水补给foodgrian要求通过提供一个折扣比例的互联网prioritybasis增强农业信贷计划下。
•越来越作物每下降通过高效的灌溉方法如滴,洒水喷头,需要大力提倡节约水资源,食品安全和提高收入。
•改善黑棉土土壤水分,凿开1米区间应该在一些选定的集水区进行中试规模评估经济可行性及其对环境的影响。
15.6
通过流域水管理计划
克服不确定性生产从旱作地区由于频繁的失败雨季的解决方案在于开发流域大规模实现第二个绿色革命tte流域项目被通过不同部门的政府资助的机构通过其各种发展计划如下表3给出了。
)作物多样化高效用水tte大多数农民的选择是稻田水可用时,许多农民保持他们的土地休耕在雨季和拉比预期好的雨水或地下水,但都是不确定的。水稻被认为是穷人水用户,需要300 - 400毫米1200毫米相比其他作物灌溉干燥(ID)(表15.4)。双管齐下的策略(直接和间接干预)已经启动在Mahaboobnagar,干旱易发地区安得拉邦的集群包含4个村庄在项目实施CRIDA BAIF农村发展研究所,卡纳塔克邦(BIRD-K)。农民已经说服离开稻田特别是在拉比,教育他们,一些作物如鹰嘴豆、玉米、鸭脚稗,等等,需要更少的水,因此可以培养更多的地区使用一些水稻所需数量的水。
或者作物即鹰嘴豆、玉米和鸭脚稗旱地作物但能够产生大幅高收益有限灌溉已经介绍了耕种者通过种子供应领域,ttese作物可能带来更高的回报耕种者因为他们的高水分利用效率(表5)。
方案名称 |
面积治疗(百万公顷)。 |
支出(十亿Rs.) |
农业部 |
||
全国旱作地区流域发展计划 |
8.56 |
26.71 |
河谷项目&洪水频发地带 |
6.25 |
20.38 |
流域开发项目耕地区域 |
0.35 |
2.56 |
回收的碱性土壤 |
0.69 |
1.06 |
流域发展基金 |
0.04 |
0.21 |
外部辅助程序 |
2.80 |
49.80 |
总 |
18.69 |
100.72 |
农村DevelopmentMinistry |
||
干旱易发地区项目 |
6.57 |
50.61 |
干旱发展项目 |
3.53 |
19.61 |
流域综合发展项目 |
8.45 |
22.28 |
外部辅助程序 |
0.36 |
2.13 |
总 |
18.92 |
94.62 |
环境与森林部 |
||
国家Afforstation生态建筑项目 |
0.88 |
8.52 |
总计 |
38.49 |
203.87 |
b)其他旱作技术开发/测试由中央研究所旱地农业高效雨水管理
1。现场雨水管理措施降雨的地区。
•休赛期土地处理:
——减少杂草生长和保留更多的水分
——夏季耕作冲积,红色光和其他土壤
——舱外滩沉重的黑色土壤向拉比作物。
•Conservationfurrows
——保留约37%额外的土壤湿度相比,农民的实践。
——更好的作物生长和更高的收益率17%
在棉花•山脊andfurrows系统
——额外的收益率在农民的实践
作物 |
需水量(毫米) |
面积相当于稻田(公顷) |
|
帕迪 |
1200年 |
- - - - - - |
|
地下水 |
400年 |
3所示。0 |
|
玉米 |
400年 |
3所示。0 |
|
鹰嘴豆 |
250年 |
4所示。8 |
|
鸭脚稗 |
400年 |
3所示。0 |
|
表15.5净回报率和水分利用效率的不同种植制度基于在秋收作物需水量和拉比3英亩的农场。 |
|||
实践/干预 |
耕作制度 |
总净回报率(Rs) |
水分利用效率Rs. permm |
农民的实践1 * |
水稻(3)-帕迪(3) |
36000年 |
5.00 |
农民的实践2 * * |
水稻(3)-帕迪(1) |
24400年 |
5.08 |
农民的实践3 * * |
水稻(3)-休闲(3) |
18300年 |
5.08 |
干预1 |
稻田地下水(3)- (3) |
37560年 |
7.83 |
干预2 |
水稻玉米(3)- (3) |
31854年 |
6.64 |
干预3 |
水稻(3)-鹰嘴豆(3) |
27936年 |
6.42 |
干预4 |
水稻(3)-帕迪(1),鹰嘴豆(2) |
30824年 |
5.82 |
干预5 |
水稻(3)-帕迪(1),(2)玉米 |
33436年 |
5.97 |
注:数字在括号显示面积
*当充足的水可培养的所有区域在两个季节。
* *当水用于培养在拉比在秋收作物季节和地区的季节
•覆盖种植
——提高土壤质量在淡季农场代有机物。
•微型集雨
——提高多年生植物建立甚至在陡峭的山坡上。
2。中期旱作地区的雨水管理措施。
——石头和植物对水土保持领域国债
——分段线外滩有助于有效的排水。
为水土保持-海沟和外滩。
3所示。长期在旱作地区雨水管理措施
•集水
——轮廓挖沟径流收集。
——提高水库
——CRIDA开发低成本集雨结构
地下水补给结构(渗流坦克)。
——通过废弃井充电。
4所示。策略对提高水的利用效率
•灌溉沟提高存储水的效率
•微灌溉技术
- - - - - -滴灌
——喷灌
——补充灌溉和收获径流。
——作物多样化。
5。替代土地利用系统
——布什在耕地和非耕地农业土地
——阿格利司造林
——阿格利司园艺
——参与地下水评价有效替代土地利用模式。
-
- 图15.1淡季土地处理。
-
- 图15.2保护沟castor和花生。
6。raybet雷竞技最新气候变化及其影响漂亮
raybet雷竞技最新气候变化会影响区域大气环流模式重要的决策对水和土地利用规划和管理。tte信息可以从模型关注气候变化将如何影响水平衡。raybet雷竞技最新相当大的努力已经进入学习的效果
-
- 图15.3山脊和沟系统。
-
- 图15.4覆盖种植。
-
- 图15.5中期旱作地区的雨水管理措施。
-
- 图15.6轮廓挖沟径流收集。
全球变暖的水系统空间和时间,tte IPCC的报告,1996年a和b表示如下:
•全球大气环流模型表明,将会有一些变化在时间和地区的降水模式(很高的信心),但是研究人员预测特定地区的低信心因为不同模型产生不同的详细的区域变化。
-
- 图15.7。CRIDA开发低成本集雨结构。
•全球大气环流模型一致表明,高纬度地区的平均降水量将增加,尤其是在冬季(高信心)。真实感模型不一致的其他估计降水的季节性变化。
•研究结果一致表明,温度上升在山区季节性积雪将导致增加在雨,雪的比率和减少在雪的长度存储季节(很高的信心)。很可能减少降雪和早些时候融雪径流在年初会增加洪水的概率,减少水的径流在春末和夏季。
•增加的年平均径流造成的高纬度地区的降水量可能发生(高信心)。
•研究结果表明,在一些地区洪水频率可能会改变。在纬度和snowmelt-driven盆地北部,研究结果表明,洪水频率将会增加(介质信心),虽然增加的数量对于任何给定的气候情况是不确定的和盆地之间的影响会有所不同。raybet雷竞技最新
•模型项目,它的频率和严重程度干旱在某些地区可能会增加由于区域总降雨量的减少,更频繁的干旱,和更高的蒸发(中)的信心。模型显示以同样的信心,一些地区干旱的频率和严重程度会减少由于地区总降雨量增加,减少频繁的干旱。
•高海平面与热膨胀的海洋和冰川融化的增加将推动内陆盐水在河流、三角洲、和沿海含水层(很高的信心)。这很好理解,这样进步会影响的质量和数量淡水供应在许多沿海地区。
•水质问题会恶化,气温上升是主要的气候变化(高信心)。raybet雷竞技最新哪里有流量的变化,复杂的正面和负面的水质会发生的变化。水质可以改善如果高流可用于稀释污染物。特定区域的项目并非建立在这个时候因为不确定性区域流动将如何变化。
•大量研究表明,气候变化将会增加最重的降水事件的频率和强度,但几乎没有同意raybet雷竞技最新
雨水从农场池塘利用通过喷水灭火
-
- 图15.8微灌溉技术。
-
- 图15.9布什在耕地和非耕地农业土地。
河流域 |
基线(1961 - 1990) |
未来(2071 - 2100) |
||
年降雨量(cm) |
年径流(平方公里) |
年降雨量(cm) |
年径流(平方公里) |
|
克利须那神 |
91年 |
60 |
112年 |
67年 |
戈达瓦里河 |
166年 |
98年 |
201年 |
116年 |
恒河 |
134年 |
482年 |
150年 |
543年 |
在三大riverbasins Fig.15.10降雨强度。
在三大riverbasins Fig.15.10降雨强度。

表示“状态”详细地区猛烈的变化可能发生在一个温暖的世界。矛盾的结果模型支持还需要更多的研究,特别是对解决模型的分辨率之间的不匹配和极端事件可能发生的尺度。
tte印度水资源在气候变化的情况下研究了印度理工学院ofTropiraybet雷竞技最新cal Meteorologysuggest以下:
•tte水循环预计更强烈,与更高的年平均降水量增加干旱。
•ttere是在所有三个流域降雨量的预测增加21世纪的末期(Fig.15.4)。tte戈达瓦里河流域降水预计要高于其他两个给出如下表6所示。
•tte每日降雨强度也将增加在这些盆地(图15.11)。
•雨天时检查的数量的变化,结果表明减少恒河盆地的西部地区,但由于增加了戈达瓦里河和克里希纳流域的大部分地区。
•ttus地表水可用性显示增加了一般3盆(尽管未来人口预测需要考虑项目人均水资源)。
8。气候Agro-advisories和作物水管理策略

图15.11年度变化的雨天(A2情景)。
1 - 1 n [T 11 Tl T霁我IJ 1米1]T M | 1我我我
摘要雨天改变2080美元
A2的基线
1 - 1 n [T 11 Tl T霁我IJ 1米1]T M | 1我我我
图15.11年度变化的雨天(A2情景)。
高效的灌溉用水管理中扮演着重要角色在提高农业生产力和保护土壤环境。适当和及时的传播相关agro-advisories灌溉肥料和农药管理帮助农民更好的规划农业操作,tte现行制度的气候agro-advisories发行到107年农业气象领域单位(AMFU)操作(分)和印度国家农业大学委员会农业研究(ICAR)机构。作物长势使用最新的信息在相关地区和该地区的中程NCMRWF发布的预测,agro-advisories由一组专家,也是传播到农民通过不同的大众传播网络系统,如广播,电视,报纸,tte农业咨询服务提供的信息通常是作物的状态条件下,当前和预期的天气和咨询,包括农艺措施和植物保护措施是为每个作物在接下来的几天里。
图15.12农业咨询网络组。
与它的扩张网络,也可用的信息通过网站预计达到每个村庄不久印度政府和非政府组织的努力。tte agro-advisories 25 AICRP中心出具农业气象学(AICRPAM)位于各种农业气候区在全国各地都可以通过一个网站www。cropweatheroutlook.org。轨迹的基础上,Acharya净收益Ranga农业大学在海得拉巴与NC-MRWF等各种组织合作,IMD, CRIDA JNTU, ICRISAT区基础上发行agro-advisories基于机构位于各地提供的输入。是在不同的国家同样,努力,推动更多的区域网站。
ttough目前农业社区网站提供必要的警告,人们担心它可能不是到达贫困农民在时间,tterefore,所有印度协调农业气象学的研究项目

从研究站A6ft0 - * DVIS0ftIES使用信息。CRIDA和NCMRWf
全国Agro-Advisory网络
Chattisgarh古吉拉特邦
ICRISAT
从研究站:
1。天气
2。垃圾状况
3所示。疾病& pssls
(AICRPAM)单位CRIDA计划国家级农业咨询网络信息的有效传播涉众和规划者。一个建议的素描图如下所示:
tte的目的国家网络传播信息到村级和农民能够与农业咨询网络集团位于地区水平。
结论tte检查表明,空间可持续农业生产率提高水资源管理效率采用综合流域发展计划通过参与式方法的方法。NCF提出的一百万好充电计划通过提供一些激励措施可能会优先考虑教育和创造意识淡水的重要性可用性在未来几年,tte气候变化对区域水资源的影响需要更多的关注。raybet雷竞技最新扩大当前Agro-advisory网络系统在国家层面上应发挥重要的作用在提高水的利用效率水管理实践。
引用
中央旱地农业研究所,2006。“更好的使农村贫困人口生计通过改善自然资源管理在印度坐”。最后的技术报告,2002 - 2005年,DFID-NRSP(英国)项目R8192;海得拉巴,印度:中央旱地农业研究所;印度卡纳塔克邦的班加罗尔:Agril大学。科学;印度,Hyderbad:盎Ranga Agril。大学;Tiptur,卡纳塔克邦,印度:BIRD-K和海得拉巴,印度:ICRISAT。
粮农组织统计数据库(www.FAO.org)
政府间气候变化专门委员会(IPCC)。raybet雷竞技最新1995年(19raybet雷竞技最新96年)气候变化:^气候变化科学e:工作组的贡献我第二个政府间气候变化专门委员会的评估报告。剑桥大学出版社,纽约。
政府间气候变化专门委员会(IPCC)。raybet雷竞技最新(1996 b)raybet雷竞技最新 1995:气候变化影响,适应和减缓气候变化:科技分析:第二工作组的贡献到第二个政府间气候变化专门委员会的评估报告,剑桥大学出版社,纽约。
马克·w·格兰特张载Cai,莎拉。克莱恩(2002)全球水2025年前景:避免即将到来的危机,IFPRI发表lointly,华盛顿特区美国国际水管理研究所,科伦坡,斯里兰卡
裤子,GB。(2005)在印度raybet雷竞技最新气候变化对水资源的影响。关键表5所示。提交给环境和森林,印度政府。
高(2006)从Hariyali Neeranchal。技术委员会的报告在流域项目提交给中国农村发展在印度,政府oflndia,页222。
塞克尔,D。,(1999年)的世界缺水和提高水分利用效率和生产力的挑战。在“可持续农业解决方案”,^ e可持续农业倡议行动报告,由出版社,伦敦,116 - 126
辛格,RP。(2000)雨水的保护,回收和利用率。Intl。琮。可持续农业的生产管理自然资源在21世纪。邀请论文,页202 - 208。女士Swaminathan,(2006)国家政策对农民草案。第四次报告提交给印度联邦农业部长2006年4月13日。页:148 - 186。
第十六章
继续阅读:2005年MODIS快速反应火灾检测
这篇文章有用吗?
读者的问题
-
毛罗。2个月前
- 回复