近期,中科院成都山地災害與環境研究所西藏生態環境創新團隊與中科院青藏高原研究所、中科院西北生態環境資源研究院、中科院地理科學與資源研究所、蘭州大學等合作,通過綜合定位監測、控制試驗和模型模擬等技術手段對青藏高原陸地生態系統碳源匯現狀及動態進行了系統研究。
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研究表明,青藏高原高寒生態系統總體是重要的碳匯且持續增強,將對氣候變暖形成負反饋。8月9日,相關研究結果以《青藏高原植物吸收的二氧化碳量超過凍土和植物呼吸排放值》為題上線發表在國際學術期刊《PNAS》(《美國科學院院刊》)上。
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氣候變暖會造成二氧化碳持續排放,為何該研究表明青藏高原高寒生態系統總體將對氣候變暖形成負反饋?8月12日,研究團隊相關專家進行了解讀。 本文`內-容-來-自;中_國_碳_交^易=網 tan pa i fa ng . c om
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安裝在西藏申扎生態站的相關核心儀器類型之一 受訪對象供圖
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區域凈碳匯是此前科學界預期4倍
首先,我們來了解一下碳匯,顧名思義就是將碳匯集到一起,通過植樹造林、植被恢復等措施,吸收大氣中的二氧化碳,從而減少溫室氣體在大氣中濃度的過程、活動或機制。 內.容.來.自:中`國*碳-排*放*交*易^網 t a npai fa ng.com
而碳源是指產生二氧化碳之源。它既來自自然界,也來自人類生產和生活過程。碳源與碳匯是兩個相對的概念,即碳源是指自然界中向大氣釋放碳的母體,碳匯是指自然界中碳的寄存體。減少碳源一般通過碳減排來實現,近些年國內也一直在強調碳減排,而增加碳匯則主要采用的是固碳技術。
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8月9日,聯合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC)發布報告指出,氣候變暖引發的極端天氣的頻率和強度不斷增加。我國承諾將力爭2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和。
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“作為重要的國家生態安全屏障,青藏高原高寒生態系統碳匯功能變化對我國乃至北半球的氣候系統影響強烈,被稱為氣候變化‘啟動器’‘調節器’。”該研究團隊負責人、中科院成都山地災害與環境研究所研究員王小丹說,高原氣體總體變暖變濕有利于植被生長,近20年來以西藏生態安全屏障建設為主的一系列重大生態工程實施,使青藏高原生態環境得到有效保護,綜合效益顯著。 本`文@內-容-來-自;中^國_碳0排0放^交-易=網 ta n pa i fa ng . co m
青藏高原高寒生態系統CO2匯海拔分布及對氣候變化響應模式 中科院成都山地所供圖 本`文內.容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網 t a npai fan g.com
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此次研究發現,青藏高原32監測點中26個呈現凈碳匯狀態,區域凈碳匯是此前科學界預期的4倍(130.0±53.6 Tg C y−1)。高寒生態系統凈碳匯最強值出現在約海拔4000米左右。碳交換的溫度敏感性分析發現,水熱同期的夏天碳固定速率系統性地高于冬季碳釋放對溫度的敏感性,且這一現象在更高海拔地區更加明顯。
暖濕化植被的固碳反而增強 本@文$內.容.來.自:中`國`碳`排*放^交*易^網 t a np ai fan g.c om
作為全球最大的高山凍土區,青藏高原氣候變暖可能導致大量凍土碳釋放,但氣候暖濕變化也能促進植物碳固定提升,使得區域碳源匯平衡狀態和趨勢存在不確定性。
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青藏高原渦度相關觀測研究臺站分布圖 中科院成都山地所供圖
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此次研究中,16個控制實驗結果顯示,青藏高原碳匯在模擬變暖情境下總體呈現增強趨勢且存在閾值(~2.0 ºC),模式模擬也表明青藏高原暖濕化對碳固定的促進超過了凍土碳釋放的影響(21世紀末不同氣候情境下凈碳匯范圍為178~318 Tg C y−1)。
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王小丹表示,該研究為理解高寒凍土區生態系統碳過程和區域碳平衡提供了新的認知,也為青藏高原生態安全屏障關鍵功能量化和重大生態工程時空格局優化提供了重要科技支撐。 禸嫆@唻洎:狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm
值得注意的是,此次研究得到了中國科學院A類戰略性先導科技專項“泛第三極環境變化與綠色絲綢之路建設”、第二次青藏高原綜合科學考察研究、國家自然科學基金、中國科學院青年創新促進會等項目支持。 本*文@內-容-來-自;中_國_碳^排-放*交-易^網 t an pa i fa ng . c om