近日,作為全國(guó)科普日聯(lián)合主辦單位,自然資源部以線上、線下相結(jié)合的方式舉辦了豐富多彩的主場(chǎng)活動(dòng),其中直播節(jié)目《濕地“碳”究》格外引人注目。
濱海濕地對(duì)于固碳釋氧、應(yīng)對(duì)氣候變化等具有重要作用。調(diào)查發(fā)現(xiàn),濱海濕地的碳主要分布在植物、土壤和水域中,但這些碳也會(huì)通過(guò)呼吸作用釋放到大氣中,俗稱(chēng)為碳在“水-土-氣-生”多圈層中的循環(huán)過(guò)程。那么,這些過(guò)程是如何觀測(cè)?又有哪些因素控制著碳在各圈層分布?氣候變暖是如何影響碳匯過(guò)程的?這些都是科研工作者重點(diǎn)攻關(guān)的科學(xué)問(wèn)題。
直播節(jié)目中,自然資源部北方濱海鹽沼濕地生態(tài)地質(zhì)野外科學(xué)觀測(cè)研究站(以下簡(jiǎn)稱(chēng)濱海濕地野外站)站長(zhǎng)葉思源帶領(lǐng)觀眾走進(jìn)濱海濕地野外站位于江蘇鹽城的觀測(cè)站點(diǎn),用通俗易懂的語(yǔ)言講解了濱海濕地的生態(tài)功能,介紹了該團(tuán)隊(duì)野外作業(yè)相關(guān)情況,展示了在濱海濕地碳匯調(diào)查和研究方面取得的工作成果,深化了公眾對(duì)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的理解,推廣了關(guān)愛(ài)濕地、保護(hù)濕地的理念。
濱海濕地野外站一角
科研人員野外調(diào)查現(xiàn)場(chǎng)
除了濕地植物通過(guò)光合作用從大氣中吸收二氧化碳,濕地的地下也存在一個(gè)巨大的碳庫(kù),而且地下碳的庫(kù)存量遠(yuǎn)大于植被圈層的庫(kù)存量。
直播節(jié)目中,葉思源拿起一個(gè)剛從蘆葦濕地取出的土壤柱狀樣品說(shuō):“由于濕地大部分時(shí)間處于靜水水淹狀態(tài),缺氧的環(huán)境使得土壤中微生物分解碳的能力變得非常弱,再加上濱海地區(qū)河流較多,帶來(lái)的泥沙快速埋藏植物殘骸,形成長(zhǎng)期穩(wěn)定的碳庫(kù)。我們通過(guò)仔細(xì)觀察,可以看到土壤里面包含濕地植物的根莖,把土壤洗掉,稱(chēng)量植物的根,就能獲得植物的地下生物量。”
葉思源表示,在鹽沼濕地中,土壤中的碳儲(chǔ)量可占總碳儲(chǔ)量的50%~98%。地上的蘆葦,相當(dāng)于一個(gè)加工廠,把碳生產(chǎn)出來(lái),最后儲(chǔ)存到土壤中。土壤的碳年復(fù)一年保存在這里,形成了一個(gè)巨大的碳庫(kù)。
水域固碳不容忽視
此外,濕地中的水域固碳能力也不容忽視。葉思源介紹,濕地水域中生長(zhǎng)的各類(lèi)浮游植物也可以進(jìn)行光合作用。浮游植物將水中游離的碳轉(zhuǎn)化為有機(jī)碳,這樣水里的碳少了,大氣中的二氧化碳就會(huì)進(jìn)入水體中進(jìn)行補(bǔ)充,從而減少了大氣中的二氧化碳,這就是水域光合固碳作用。
直播節(jié)目中,葉思源向觀眾展示了一套可以測(cè)定浮游植物光合作用能力的實(shí)驗(yàn)裝置。
“我們通過(guò)監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn),水質(zhì)清澈的遼東灣水域比江蘇近海渾濁水域初級(jí)生產(chǎn)力高出48倍,因此證明水的懸沙量對(duì)水域光合固碳效率影響很大。這提示我們,可以通過(guò)增加河流的漫游路徑來(lái)減少渾濁度,進(jìn)而增加近海水域的光合固碳能力。”葉思源說(shuō)。
監(jiān)測(cè)溫室氣體排放速率
調(diào)查發(fā)現(xiàn),濕地生態(tài)系統(tǒng)中,儲(chǔ)存于植物、土壤和水這3個(gè)圈層的碳并不是完全穩(wěn)定儲(chǔ)存的,有一部分通過(guò)呼吸作用和土壤礦化分解作用,以二氧化碳或甲烷的形式返回到大氣中。
那么,科研人員又是如何監(jiān)測(cè)二氧化碳或甲烷等溫室氣體排放速率的呢?葉思源向觀眾介紹了一個(gè)形似黑箱的測(cè)量裝置。“我們通過(guò)該封閉箱采集氣體,用布罩住形成一個(gè)黑箱,連接儀器,可以看到在沒(méi)有光合作用的情況下二氧化碳濃度的變化,從而測(cè)量濕地生態(tài)系統(tǒng)二氧化碳的釋放速率。”
葉思源介紹,總體來(lái)說(shuō),濱海濕地吸收的碳量遠(yuǎn)大于排放的碳量,是典型的負(fù)排放系統(tǒng)。濱海濕地野外站開(kāi)展碳循環(huán)的研究工作,主要是圍繞碳在不同圈層中的循環(huán)過(guò)程和控制因素,試圖找到好的方法,能使生態(tài)系統(tǒng)多儲(chǔ)存碳。
研究發(fā)現(xiàn),濱海濕地溫度小于18攝氏度、鹽度大于18‰時(shí),二氧化碳和甲烷基本不排放。當(dāng)鹽度達(dá)到15‰時(shí),濕地系統(tǒng)固碳能力可達(dá)到最佳狀態(tài)。因此,科研人員可以通過(guò)調(diào)控濕地水的鹽度增強(qiáng)其固碳能力。
研究碳循環(huán)模式
當(dāng)前,在全球氣候變化大背景下,碳循環(huán)模式發(fā)生了很大變化。
葉思源介紹了一個(gè)用于研究濕地碳匯資源對(duì)全球變暖影響的增溫模擬試驗(yàn)裝置。該裝置形似玻璃房,“房中”安裝了很多傳感器,可實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)46個(gè)環(huán)境因子。
葉思源表示,類(lèi)似這種裝置,濱海濕地野外站已布設(shè)于遼河三角洲、黃河三角洲、鹽城3個(gè)濕地,覆蓋了2種植被、3個(gè)緯度帶,并與歐美國(guó)家同等的增溫站聯(lián)網(wǎng),全球科學(xué)家共享數(shù)據(jù),合作研究預(yù)測(cè)不同緯度、不同生境、不同地質(zhì)演化階段的濱海濕地在未來(lái)氣候變暖情況下固碳能力的變化,為應(yīng)對(duì)全球變暖提出科學(xué)建議。
“我們初步研究發(fā)現(xiàn),增溫會(huì)破壞本土植物的固碳器官,但是會(huì)增強(qiáng)互花米草等入侵植物的固碳能力。”葉思源說(shuō),“當(dāng)前該結(jié)論在學(xué)術(shù)界還存在爭(zhēng)議,主要是增溫的響應(yīng)存在短期效應(yīng)和長(zhǎng)期效應(yīng)的區(qū)別。為了更科學(xué)地認(rèn)識(shí)濕地碳匯功能對(duì)增溫響應(yīng)的規(guī)律,我們必須在觀測(cè)站進(jìn)行長(zhǎng)期監(jiān)測(cè),這也是建設(shè)該觀測(cè)站點(diǎn)的目的。”
直播節(jié)目尾聲,葉思源向觀眾發(fā)出呼吁:“希望大家多多了解濱海濕地,保護(hù)濕地,關(guān)注全球氣候變化,踐行低碳生活,為實(shí)現(xiàn)‘雙碳’目標(biāo)作出自己的貢獻(xiàn)。”
鏈接:鹽沼濕地如何固碳釋氧
地球上有四大碳庫(kù):巖石圈碳庫(kù)、大氣碳庫(kù)、陸地生態(tài)系統(tǒng)碳庫(kù)和海洋碳庫(kù)。其中,海洋是地球上最大的活躍碳庫(kù),是陸地碳庫(kù)的20倍、大氣碳庫(kù)的50倍。海洋每年吸收約30%的人類(lèi)活動(dòng)排放到大氣中的二氧化碳。海洋儲(chǔ)碳周期可達(dá)數(shù)千年,在全球氣候變化中發(fā)揮著不可替代的作用。
要實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo),必須下大力減少大氣中的二氧化碳,除了調(diào)整能源結(jié)構(gòu)、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、提升能源利用高效率、加速低碳技術(shù)研發(fā)推廣,增加生態(tài)系統(tǒng)碳匯也是行之有效的方式之一。比如,濱海濕地生態(tài)系統(tǒng)單位面積的固碳速率是陸地生態(tài)系統(tǒng)的15倍和海洋生態(tài)系統(tǒng)的50倍。
濕地是位于陸生生態(tài)系統(tǒng)與水生生態(tài)系統(tǒng)之間的過(guò)渡地帶,泛指暫時(shí)或長(zhǎng)期覆蓋水深不超過(guò)2米的低地、土壤充水較多的草甸以及低潮時(shí)水深不過(guò)6米的沿海地區(qū),包括咸水淡水沼澤地、濕草甸、湖泊、河流以及河口三角洲、泥炭地、湖海灘涂、河邊洼地或漫灘、濕草原等。
濱海濕地位于陸海交互帶,是海岸帶的一部分。天然的濱海濕地主要分為鹽沼濕地、紅樹(shù)林濕地、珊瑚礁濕地、水草床濕地等類(lèi)型。濱海濕地物種豐富,有很高的生態(tài)服務(wù)功能,在水土保持、岸線穩(wěn)定、污染物質(zhì)凈化、碳埋藏與溫室氣體吸收以及為人類(lèi)提供休息娛樂(lè)場(chǎng)所等方面具有很高的價(jià)值。
作為濱海濕地的重要組成部分,鹽沼濕地基本特性是地表水呈堿性且土壤中鹽分含量較高,表層積累有可溶性鹽,其上生長(zhǎng)著鹽生植物,如蘆葦、互花米草、檉柳和赤堿蓬等。
濱海鹽沼濕地具有很高的初級(jí)生產(chǎn)力,其土壤除了表層數(shù)厘米或數(shù)毫米的氧化層外,下部還儲(chǔ)有巨大的碳庫(kù)。該生態(tài)系統(tǒng)碳庫(kù)大致可分為3個(gè)部分,包括地上活生物量(灌木、禾本和草本等),地下活生物量(根系和根狀莖)以及土壤碳庫(kù)。鹽沼濕地碳庫(kù)主要由內(nèi)源碳和外源碳組成。其中,外源碳是通過(guò)水系輸入至鹽沼系統(tǒng),而內(nèi)源碳主要來(lái)自鹽沼濕地系統(tǒng)中的大型植物或藻類(lèi)的光合作用,但內(nèi)源碳大部分卻以二氧化碳或甲烷的形式又返回到大氣中了。
植物是鹽沼碳匯功能實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵所在。鹽沼中的植物光合作用,又稱(chēng)初級(jí)生產(chǎn)過(guò)程。該過(guò)程以大氣中的二氧化碳和土壤中的水為反應(yīng)物,以光能為能源,以自身為反應(yīng)器將光能轉(zhuǎn)化成化學(xué)能固定于體內(nèi),完成碳元素從無(wú)機(jī)態(tài)向有機(jī)態(tài)的轉(zhuǎn)化。
鹽沼中的植物與藻類(lèi)生長(zhǎng)能夠通過(guò)光合作用快速固定大氣中的二氧化碳。在潮下帶鹽沼中,主要初級(jí)生產(chǎn)者是浮游藻類(lèi)和底棲藻類(lèi)。這些藻類(lèi)在空間上來(lái)源于海水水體、底部沉積物2個(gè)部分,海水水體固定的碳元素在潮汐水流的搬運(yùn)作用下進(jìn)行空間上的再分配,而底部沉積物固定的碳元素在空間上的分布較為穩(wěn)定。在潮間帶和潮上帶鹽沼中,大型植物類(lèi)型是確定濱海濕地初級(jí)生產(chǎn)力的主要因素,大型植物固碳量普遍占濱海鹽沼生態(tài)系統(tǒng)固碳量的90%以上。