SunSirs--China Commodity Data Group

se connecter Adhérer!
Nouvelles

SunSirs : l'expansion de la zone d'irrigation à l'échelle nationale pour améliorer l'efficacité agricole

January 08 2026 14:12:25     SunSirs (Selena)

Selon le ministère des Ressources en eau, la superficie irriguée des terres arables en Chine a dépassé 1,09 milliard de mu, soit une augmentation de plus de 53 millions de mu par rapport à la fin de 2020. En 2025, la superficie irriguée des terres arables représentera 80,76 % de la production céréalière totale nationale. Dans le même temps, l'efficacité et les avantages de l'utilisation de l'eau agricole continuent de s'améliorer.

L'article montre que la superficie irriguée des terres arables en Chine a augmenté de plus de 53 millions de mu, et l'efficacité de l'utilisation de l'eau agricole continue d'améliorer, ce qui améliorera considérablement le rendement et la capacité d'approvisionnement des cultures céréalières telles que le maïs. L'augmentation attendue de l'offre exerce une pression à la baisse sur les prix au comptant du maïs, ce qui pourrait entraîner une légère baisse des prix.

L'expansion de la zone d'irrigation et l'amélioration de l'efficacité de l'eau ont directement amélioré la capacité de production de blé et devraient augmenter l'offre du marché. Le risque de suroffre a un impact négatif général sur le prix au comptant du blé, ce qui pourrait faire baisser modérément le prix.

L'amélioration de l'irrigation agricole et l'augmentation de l'efficacité favoriseront la croissance de la production de soja et augmenteront l'offre sur le marché spot. La pression du côté de l'offre a formé une tendance à la baisse des prix au comptant du soja et la notation reflète l'impact négatif général, ce qui pourrait entraîner un léger affaiblissement des prix.

Si vous avez des questions ou des besoins d'achat, n'hésitez pas à contacter SunSirs avecsupport@sunsirs.com.

Verwandte Informationen
  • 2026-01-16
  • 2026-01-16
  • 2026-01-15
  • 2026-01-14
  • 2026-01-14
Energy
Chemical
butadiène | Octanol | Acide acétique | par Zhao Zhao | Acétone | Acide acrylique | Carbone Activé | L'acide adipique | Phosphate de monammonium | sulfate d'ammonium | Sulfate de sodium anhydre | Aniline | Asphalte | 1,4 - butanediol | Benzène pur | Bisphénol A | Brome | Acrylate de butyle | Carbure de calcium | Carbon noir | Soude caustique | Acide chloroacétique | Chloroforme | Engrais composé | Caprolactame | Cyclohexane | Cyclohexanone | DBP | Phosphate diammonique | Dichloroéthane | Dichlorométhane | Diéthylène glycol | Diméthyle carbonate | Phosphate dipotassique | Phosphate disodique | DMF | Phtalate de dioctyle | Epichlorhydrine | Epoxy résine | Acétate d'éthyle | Éthanol | Glycol | L'oxyde d'éthylène | Phosphate de lithium ferreux | Fluorine | Formaldéhyde | Acide formique | Acide chlorhydrique | Acide fluorhydrique | peroxyde d'hydrogène | Sel industriel | Alcool isopropylique | Isobutyraldéhyde | ammoniac liquide | Carbonate de lithium | Hexafluorophosphate de lithium | Hydroxyde de lithium (grade de batterie) | Anhydride maléique | Diisocyanate de diphénylméthane | Mélamine | Méthanol | MIBK | Butanol | Acide boronique (importé) | Anhydride phtalique | Polyacrylamide | Phénol | Acide phosphoriquewww. | Phosphore | Polysilicium | Le chlorure de potassium | sulfate de potassium | Propylène | Propylène glycol | Oxyde de propylène | Paraxylène | R134a | R22 | Silicium DMC | Soude anhydre | Benzoate de sodium | Bicarbonate de sodium | Métabisulfite | Styrène | Soufre | Acide sulfurique | Diisocyanate de toluène | Tétrachloroéthylène | Dioxyde de titane | Toluène | Trichloroéthylène | Urée | Xylène |
Rubber & plastics
Textile
Non-ferrous metals
Steel
Building materials
Agricultural & sideline products