全球变暖与温室气体排放管理研究

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温室气体排放管理制度

温室气体排放管理制度

温室气体排放管理制度简介本文档旨在制定一套温室气体排放管理制度,以应对气候变化和全球变暖的挑战。

该制度将提供指导和措施,以减少温室气体排放并促进可持续发展。

目标1. 减少温室气体排放:制度将设定量化目标,鼓励组织和个人减少温室气体的排放。

2. 促进技术创新:制度将鼓励研发和采用新的清洁能源技术,以减少对化石燃料的依赖。

3. 提高能源效率:制度将推动各个行业提升能源使用效率,减少资源浪费和环境损害。

4. 加强监测和报告:制度将要求组织定期监测、报告和核实其温室气体排放情况,以确保数据的准确性。

5. 促进国际合作:制度将鼓励各国之间的合作和信息共享,共同应对全球气候变化挑战。

主要措施1. 设定排放限额:制度将根据不同行业和地区的特点,设定适当的温室气体排放限额,超过限额的组织将受到处罚。

2. 推广清洁能源:制度将鼓励组织和个人使用清洁能源,如太阳能和风能,以减少对传统能源的依赖。

3. 增加能源效率:制度将要求组织进行能源审计,并提供节能建议和措施,以提高能源使用效率。

4. 强化监测和报告:制度将建立温室气体排放监测体系,要求组织定期报告其排放情况,并进行核实。

5. 提供激励措施:制度将提供激励措施,如减税和奖励计划,鼓励组织和个人积极参与温室气体减排行动。

实施和监督1. 政府角色:政府将担起监督和管理制度的责任,建立相关机构和部门推动制度的实施,并对违规行为进行处罚。

2. 资金支持:政府将提供经费支持和资源调配,以支持组织和个人参与温室气体减排行动。

3. 宣传教育:政府将组织宣传教育活动,增强公众对温室气体减排的认识和意识。

4. 监督和评估:政府将建立监督和评估机制,定期评估制度的实施效果,并根据评估结果进行调整和改进。

结论温室气体排放管理制度将为各个领域提供指导和措施,推动温室气体减排,应对气候变化和全球变暖的严峻挑战。

通过设定排放限额、推广清洁能源和提高能源效率等措施,我们可以实现可持续发展,并为未来的世代创造更好的环境。

近年来气候变化研究报告

近年来气候变化研究报告

近年来气候变化研究报告
近年来,气候变化研究报告表明,地球的气候正出现显著的变化,并且主要归因于人类活动所产生的温室气体排放。

以下是一些重要的研究发现:
1. 全球变暖:多个科学机构和机构的报告都确认,地球的平均气温正在上升。

自工业化以来,大气中温室气体浓度的增加导致了温室效应的加强,这进一步导致了地球气温的上升。

2. 气候极端事件:报告指出,气候变化正在导致极端天气事件的增加,如热浪、暴雨、干旱和飓风。

这些事件不仅给人们的生活带来了风险,还对生态系统、农业和经济产生了负面影响。

3. 海平面上升:冰川融化和海水温度上升导致了海平面的上升。

越来越多的报告显示,过去几十年来,全球平均海平面每年上升约3毫米,这对沿海城市和岛屿国家构成了威胁。

4. 生物多样性丧失:报告还指出,气候变化对生物多样性造成了严重威胁。

极端天气事件、栖息地破坏和物种迁移的变化都导致了物种灭绝风险的增加。

总结起来,这些研究报告强调了气候变化对地球生态系统和人类社会的严重威胁。

它们呼吁减少温室气体排放、采取措施适应变化,并加强国际合作来解决这一全球性挑战。

海洋温室气体排放与全球变暖关联分析

海洋温室气体排放与全球变暖关联分析

海洋温室气体排放与全球变暖关联分析全球变暖是当前全球面临的一个主要环境问题,而海洋温室气体排放在其中起着重要的作用。

本文旨在通过分析海洋温室气体排放与全球变暖之间的关联,来探讨其对全球气候变化的影响。

首先,我们需要了解海洋温室气体的来源和排放方式。

海洋中的温室气体主要包括二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)和氧化亚氮(N2O)。

其中,二氧化碳是最主要的温室气体,其排放主要来自人类活动,如燃烧化石燃料、森林砍伐等。

另外,海洋也是一个重要的甲烷源,其排放量主要来自沿海湿地、浮游生物和人类活动。

而氧化亚氮主要来自陆地农业、工业排放以及污水处理等。

海洋温室气体排放与全球变暖之间的关联可以通过以下几个方面进行分析。

首先,海洋温室气体的排放直接影响着大气中温室气体的浓度。

海洋中的温室气体会随着气候变化而释放到大气中,从而导致大气中温室气体的浓度增加。

这些温室气体能够吸收地球表面的辐射,形成“温室效应”,使得地球上的温度逐渐升高。

其次,海洋温室气体的排放对海洋生态系统有着重要的影响,从而间接影响全球气候变化。

海洋中的温室气体排放会导致海洋酸化、海洋生物多样性的减少、珊瑚礁的褪色等问题。

这些变化不仅对海洋生态系统本身造成了威胁,还会影响全球的碳循环和能量平衡,进而影响全球气候变化的进程。

另外,海洋的温度对全球气候变化也有显著影响。

海洋中的温室气体排放会使海洋温度升高,从而影响大气环流和气候模式。

例如,海洋的升温会导致冰川融化加剧,海平面上升,从而威胁到低洼地区的居民和生态系统。

最后,海洋温室气体排放还会对全球变暖产生反馈作用。

全球变暖会导致海洋温度升高,加速冰川融化,进而导致更多的温室气体被释放到大气中。

这种正向反馈作用会进一步加剧全球变暖的速度和程度。

综上所述,海洋温室气体排放与全球变暖之间存在着密切的关联。

海洋温室气体的排放不仅直接影响大气中温室气体的浓度,引发温室效应,还间接影响海洋生态系统和全球气候变化的进程。

温室气体排放对全球气候变化的影响

 温室气体排放对全球气候变化的影响

温室气体排放对全球气候变化的影响温室气体排放对全球气候变化的影响全球气候变化是当前全球面临的重大环境问题之一,而温室气体的排放被认为是其主要原因之一。

温室气体排放不仅对大气层的组成产生直接影响,还引发了气候变化的一系列连锁反应,给地球生态系统和人类社会带来了巨大的挑战与威胁。

本文将从科学角度探讨温室气体排放对全球气候变化的影响。

一、温室气体的来源及排放情况温室气体,如二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氟利昂(CFCs)等,主要由人类活动产生。

其中,二氧化碳是最重要的温室气体,主要来源于化石燃料的燃烧和森林砍伐等人类活动。

甲烷则主要来自于动物农业、排泄物和垃圾填埋等过程。

这些温室气体排放已达到前所未有的水平。

据统计,自工业革命以来,全球温室气体排放量呈加速增长趋势,特别是近几十年来的快速增长,导致大气中温室气体浓度不断上升。

二、温室气体排放对气候变化的影响1. 温室效应导致气温上升:温室气体的主要作用是吸收地球表面的红外辐射,阻止其散发到太空中,从而提高了地球的平均表面温度,形成所谓的温室效应。

随着温室气体的大量排放,大气中温室气体浓度上升,温室效应加强,导致地球气温持续上升。

2. 极端气候事件增多:温室气体排放导致气候系统的紊乱,增加了极端天气事件的发生概率。

例如,全球变暖导致海洋表面温度升高,加剧了热带气旋的形成和发展,使得飓风、台风等极端天气事件更加频繁和猛烈。

3. 海平面上升:温室气体排放引起的全球变暖导致两个主要效应,一个是冰川融化,另一个是海水膨胀。

这两个效应造成海平面上升,威胁沿海地区的生态环境和人类居住区。

4. 生物多样性减少:气候变化对生物多样性的影响巨大。

由于气温上升和极端气候事件增加,很多动植物的生存环境遭到破坏,物种灭绝的风险增加。

这不仅严重影响地球生态平衡,也对人类的粮食安全和生态系统服务产生负面影响。

三、应对温室气体排放的措施为了应对温室气体排放带来的气候变化问题,全球各国采取了一系列应对措施:1. 减少碳排放:推动能源结构革命,减少化石燃料的使用,增加可再生能源的比重。

温室气体与全球变暖的关系

温室气体与全球变暖的关系

温室气体与全球变暖的关系温室气体与全球变暖的关系简介:地球的气候一直在发生变化,但近年来科学家们普遍认为地球正在经历全球变暖。

全球变暖是指地球整体气温的升高。

温室气体被认为是导致全球变暖的主要原因之一。

本文将探讨温室气体是如何产生以及与全球变暖的关系。

1.温室气体的产生:温室气体主要包括二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氧化亚氮(N2O)等气体。

这些气体主要来自于人类活动和自然过程。

*人类活动:人类活动包括燃烧化石燃料、工业生产、森林砍伐等。

这些活动释放大量的二氧化碳和甲烷,增加了大气中的温室气体含量。

例如,汽车尾气中的二氧化碳和农业生产中的甲烷都是主要的温室气体来源。

*自然过程:自然过程也会产生温室气体。

例如,湿地、沼泽等地的微生物分解有机物质会释放甲烷。

此外,火山爆发、植物腐烂等也会释放大量的二氧化碳。

2.温室效应原理:温室气体通过温室效应原理影响地球气候。

当太阳光照射到地球表面时,一部分太阳辐射被固体地面吸收,另一部分则被反射回空气中。

温室气体吸收并重新辐射这部分能量,使一部分热量保持在大气中。

这就像一个温室,太阳能从温室的窗户进入,但温室气体阻止了热量的流失,使温室内温度升高。

3.温室气体与全球变暖的关系:温室气体的增加导致了全球变暖的原因主要有以下几个方面:* 1)破坏自然平衡:人类活动导致了大量的温室气体释放,打破了自然界的平衡。

二氧化碳等温室气体的增加导致大气中的热量无法正常释放,从而使地球的温度上升。

* 2)增强温室效应:温室气体的增加使地球上的温室效应加强,导致更多的热量被大气吸收,无法及时释放。

这使得地球表面温度升高,形成全球变暖的现象。

* 3)冰川融化和海平面上升:全球变暖导致冰川融化加剧,海洋温度上升,进而引起海平面上升。

这对沿海城市和岛国来说是一个巨大的威胁。

* 4)气候灾害增加:全球变暖导致气候模式发生变化,气候灾害如干旱、洪水和飓风等频率和强度也都在增加。

这对人类社会和生态系统都带来了巨大影响。

碳排放管理制度的意义和实施方法解析

碳排放管理制度的意义和实施方法解析

碳排放管理制度的意义和实施方法解析碳排放管理制度是一种旨在减少温室气体排放并促进可持续发展的政策措施。

随着全球气候变化的加剧和对环境可持续性的关注,碳排放管理制度的意义和实施方法备受关注。

本文将深入探讨碳排放管理制度的意义以及实施方法,并分析它对环境、经济、企业和社会的影响。

首先,碳排放管理制度的意义在于减缓气候变化。

温室气体的排放是全球变暖的主要原因之一。

通过推行碳排放管理制度,能够限制碳排放的总量,遏制全球气候变化的速度。

同时,该制度鼓励企业和个人采取减排措施,促进资源的可再生利用。

在减缓气候变化的过程中,碳排放管理制度扮演者关键的角色。

其次,碳排放管理制度的实施方法需要经济学与科技的支持。

经济学在碳排放管理制度的制定和运营中扮演着重要的角色。

通过建立适当的碳定价机制,使碳排放成本得以内部化,激励企业和个人优化能源结构,减少碳排放。

科技在减排技术的研究、开发和推广方面发挥着至关重要的作用,例如通过更新旧有设备、引入更高效的能源利用技术等手段,降低碳排放。

第三,碳排放管理制度的实施对企业和社会产生广泛影响。

对企业来说,碳排放管理制度可以激励企业在生产过程中采用更清洁的能源和生产技术,促进绿色能源的发展和应用。

这不仅有助于企业实现可持续发展,还可以提高企业的竞争力和形象。

对于社会来说,碳排放管理制度的实施可以改善环境质量,减少空气污染和健康风险。

此外,该制度还可以创造就业机会,推动低碳经济的发展。

最后,碳排放管理制度的意义在于推动全球合作。

气候变化是全球性的问题,需要各国共同努力应对。

通过建立和完善碳排放管理制度,国际社会可以加强合作,推进全球减排目标的实现。

同时,碳排放管理制度还可以为发展中国家提供技术支持和资金援助,促进其低碳发展和适应气候变化的能力。

综上所述,碳排放管理制度的意义和实施方法是多方面的。

它不仅可以减缓气候变化,还可以促进可持续发展、改善环境质量、提高企业竞争力和形象,推动全球合作等。

二氧化碳排放对全球变暖影响分析

二氧化碳排放对全球变暖影响分析随着人类经济的发展和能源消耗的增加,二氧化碳的排放量在过去几十年里呈现出持续增长的趋势。

二氧化碳是主要的温室气体之一,它的排放量增加会导致全球变暖,进而引发一系列的环境问题。

本文将对二氧化碳排放对全球变暖的影响进行分析。

首先,二氧化碳的排放与温室效应密切相关。

温室效应是地球大气层中温室气体吸收地球表面辐射并重新辐射回地球的现象,类似于温室里太阳光穿过玻璃后被囚禁在室内的热空气一样。

地球表面的大气中主要的温室气体是二氧化碳、甲烷和一氧化二氮,而其中二氧化碳是最主要的温室气体,贡献约60%的温室效应。

其次,二氧化碳的排放会导致地球表面温度升高。

研究表明,自工业化时期以来,人类活动所产生的二氧化碳排放量显著增加,导致全球气温持续升高。

过去一个世纪,全球平均气温已上升约1°C,且升温速度越来越快。

这种气温上升不仅仅是个别地区的现象,而是全球性的,影响范围广泛。

其三,二氧化碳排放对全球气候模式和降水模式产生影响。

随着全球气温升高,气候模式发生了变化,导致气候极端事件增加。

例如,极端高温、干旱、洪涝、暴雨等现象在全球范围内频繁发生。

这些气候极端事件给人类的生活、农业、水资源等方面带来了严重的影响和挑战。

其四,二氧化碳排放对海平面上升产生影响。

全球变暖加剧了冰川融化和海洋水体膨胀的速度,导致海平面上升。

据国际气候变化专门委员会的数据显示,自1880年以来,全球平均海平面上升了约20厘米,并且上升速度在过去几十年里有所加快。

海平面上升不仅威胁沿海地区的居民和生物多样性,还会导致更多的海岸侵蚀,增加洪灾风险。

最后,二氧化碳排放对生态系统产生影响。

生态系统是地球上各种生物和非生物物质相互作用的系统,包括森林、湿地、海洋和草原等。

随着全球变暖,生态系统受到了极大的压力。

例如,北极冰川融化导致栖息地减少,威胁到北极地区的动物,而珊瑚礁受到高温和海洋酸化的影响,大规模死亡。

总之,二氧化碳排放对全球变暖产生了明显的影响。

温室气体减排技术与政策研究

温室气体减排技术与政策研究随着全球气候变化日益加剧,人类面临着温室气体排放削减的迫切需求。

温室气体对地球气候系统的不可逆的影响,已经引起了国际社会的广泛关注。

为了应对这一挑战,各国积极探索温室气体减排技术与政策,以达到减少温室气体排放、降低全球变暖效应的目标。

温室气体主要由二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氧化亚氮(N2O)、氟利昂(CFCs)等成分构成。

其中,二氧化碳是最主要的温室气体,占总排放量的大部分。

因此,控制二氧化碳排放成为了温室气体减排的核心任务。

减少二氧化碳排放需要采取多种技术手段和政策措施。

一方面,温室气体减排技术的发展对于实现减排目标具有至关重要的作用。

例如,清洁能源技术的推广可以减少对化石燃料的依赖,以太阳能、风能等可再生能源替代传统的能源消耗方式,从根本上减少了二氧化碳的排放。

此外,提高能源利用效率也是关键,通过改进传统的能源使用方式,如优化发电效率、改进工业生产方式、推广节能用电等举措,进一步减少温室气体的排放。

另一方面,温室气体减排政策对于推动减排工作的开展起到了至关重要的作用。

政府可以制定相应的法规和政策,促使各个行业和企业改变现有的排放模式。

例如,实施碳排放限制和交易制度,推动企业减排,并为低碳技术的应用提供政策支持和激励措施。

同时,政府还可以通过鼓励公众选择低碳生活方式、增加能源价格等方式,倒逼社会各界共同参与到减排工作中。

除了技术与政策的创新与实施外,国际合作也是探索温室气体减排的重要方向。

全球气候变化是全球性问题,只有各国携手合作,形成合力,才能有效应对温室气体排放。

各国可以共享减排技术和经验,加强技术交流与合作,推动技术的快速转化和应用。

此外,还可以通过国际协议和机构合作,建立国际碳市场、共享减排成果,共同推动全球温室气体减排的进程。

然而,温室气体减排技术与政策研究面临着一些挑战。

首先,遏制温室气体的排放并不是一项简单的任务,需要投入大量资金和人力资源,还需要实现技术的快速创新与应用。

全球变暖和气候变化研究报告

全球变暖和气候变化研究报告近年来,全球变暖和气候变化已成为备受关注的热点话题,这是由于全球变暖和气候变化给人们的生活带来的影响越来越明显。

本篇文章将介绍全球变暖和气候变化的现状及其影响。

一、全球变暖和气候变化的现状全球变暖所引发的气候改变已经成为一个普遍现象。

根据美国国家海洋和大气管理局(National Oceanic and Atmospheric Administration)的数据显示,全球的平均温度已经连续多年超过历史平均水平,随着全球温室气体的排放量不断增加,全球变暖的趋势也愈演愈烈。

据联合国环境规划署提供的数据显示,全球的二氧化碳排放量和温室气体排放量在过去100年间增长了相当大的数量,导致平均温度上升。

同时,全球气候变化还导致了更多的极端天气,例如暴雨、干旱和暴风雪等极端气候事件的频率增加。

此外,全球变暖还引起了海平面的上升、冰川的减少和生态系统的变化等问题。

据美国国家海洋和大气管理局的数据显示,北极的冰川面积已经减少了15%以上,由此导致了北极海冰的退缩,进而导致了海平面上升。

二、全球变暖和气候变化的影响1.气候灾害全球变暖和气候变化带来的最直接的影响是气候灾害。

自然灾害的发生和规模不断加剧,例如飓风、洪水、干旱和森林火灾等,都在不断增加。

据世界自然灾害报告中心的数据显示,2018年全球自然灾害损失超过1550亿美元。

2.生态系统全球变暖和气候变化还影响了生态系统。

物种的灭绝、生态系统的紊乱等都是其影响之一。

仅是在过去的十年里,多达70%以上的自然栖息地都受到了破坏。

这对于全球环境的平衡产生了严重的影响。

3.健康全球变暖和气候变化的影响还涉及到人类健康。

全球变暖和气候变化会导致空气污染、毒素的放射和传播等问题,对人类健康产生极大的威胁。

根据联合国环境规划署的数据显示,全球每年有数百万人因空气污染等问题而死亡。

三、全球变暖和气候变化的应对1.倡导低碳经济低碳经济,就是指通过减少有害气体的排放,来降低二氧化碳的排放量。

温室气体与全球变暖的关系

由于目前较大的发电厂中都安装有现代化静电除尘装置, 尽管这些装置主要用于控制诸如微粒物、二氧化氮甚或一 氧化碳这类污染物,但加装专门用于收集二氧化碳的过装 置在技术上并没有很大障碍 ,而电价仅仅提高了一点点。
将二氧化碳埋藏起来
向地下注入压缩的二氧化碳,以便增大地下 压力,增强原油的流动性,提高原油的采收 率。
根据20世纪80年代模式预测 计算出的大气中主要温室气体 的变化和对 全球平均温度的影响,结果如表4。
海洋变化对全球变暖的影响
从图3可以看出全球海洋热容量不断上升,如果这些热量从海 洋中释放到大气 中,将会对全球气温产生剧烈的影响。 但由于海洋和大气不断交换水汽、二氧化碳等温室气体,大 气和海洋也必然有着热量交换。因此,我们必须对海洋的温 度变化,海平面升降,海洋-大气气体交换等进行系统而细致 的研究。测量海洋各物理量的变换将会帮助我们更好地理 解全球变暖,从而更准确的预测未来全球温度变化趋势。
摘自《环球网》
全球问题——人口问题
独生子女 二胎政策
丁克 养老
全球问题——人口问题
人口问题主要表现为两大问题。 1.人口数量增长过快。据联合国权威机构公布的最新数据,预计全球人口将由 2015年的73亿增加到2023年81亿和2050的96亿;全球人口最终能稳定在105 亿或110亿左右。 全球人口的高速增长,导致了全球性的生态破坏、环境污染和资源短缺等严重问 题。发展中国家问题尤其严重,可能会引起空前的危机。 2.人口老龄化。联合国发布的最新报告显示,全球人口中有5亿多人年龄在60岁 或以上(占全球总人口近8%)。发展中国家以欧洲和中亚地区的老年人口比例 最高,占总人口的11.4%。人口老龄化给世界各国的经济、社会、政治、文化等 方面的发展带来了深刻影响,庞大老年群体的养老、医疗、社会服务等方面需求 的压力也越来越大。对包括中国在内的许多发展中国家而言,“未富先老”构成 空前严峻的挑战。
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全球变暖与温室气体排放管理研究年代以来,人类活动造成的大气中温室气体浓度50本世纪的急剧增加以及由此引起的全球气候变化,已成为全球变化中最主要和最直接月联合国第二次环境与发展大会在巴西里6年1992的变化。

为保护全球气候,个国家签署了《联合国气候变化框架公约166约热内卢召开,全世界月发表的《京都议定书》12年1997》,我国也是缔约国之一;此外,(UNFCCC)的温室气体限排减排任)个工业化程度较高的发达国家(15国家1规定了各附件定义为向大气中释放温室气体的过程或”源“将温室气体UNFCCC务和时间表。

定义为从大气中清除温室气体、气溶胶或温室气体前体的”汇“活动;温室气体过程、活动或机制。

为减缓因大气中温室气体浓度的增加而引起的一系列全球变化问题,同温室气体排放过程一样,温室气体的吸收过程及吸收汇的概念也人“的问题,关心是否有一些”汇“越来越为人们所关注:最近国际社会特别关注并且可使其得到增强,以部分抵销温室气体的排放。

京都会议对此问题进”为汇的概念、范围及计算方法等多方面的问题广泛征”汇“行了讨论,并对温室气体也将着手编写一个有关土(IPCC)求了各国的意见,政府间气候变化专门委员会地利用和土地利用变化与森林的特别报告,以详细规范其中的一些科学问题。

,一是因为有关的一些科学问题还不十分清楚,”汇“国际社会关注温室气体如温室气体汇的定义、类型及范围等;二是因为这还与减缓气候变化的技术措1施有密切关系,也直接影响到各国新的温室气体清单的准确编制,并对附件年承诺期期间温室气体限排减排目标的完成会有重要影响。

2012~2008国家在正是由于在温室气体汇的研究方面还存在诸多疑问和不统一,并存在很大的不确定性,这使其成为科学上亟待明确的问题。

本文就这几方面的国内外研究进展及热点问题作一综述。

温室气体汇的定义、种类及方法学问题 1认为陆地和海洋生态系统中的温室气体汇很重要,并对其做了定义。

UNFCCC相同;一些国家”人为汇“与”汇“的意见都不一致,有的国家认为,”汇“但各国对指南中的定义;另外一些国家则认为应由议定书或公约成员国IPCC则建议遵照的定义也意见不一,有的认为其仅特指”人为汇“作出规定。

而且关于(COP)会议与管理森林有关的所有活动,如造林、再造林和毁林等;另外一些国家则认为,其仅指一些直接的活动,如植树造林、林地施肥、放牧等。

年修正指南1996在(IPCC)关于人为汇的种类,政府间气候变化专门委员会“中将类,即:森林和其他木本生物量的变化、森5分为”土地利用变化和森林林和草地的转化、管理土地的废弃、矿质土壤碳贮量的变化及其他。

《京都议种活动,但3定书》中所讲的源排放和汇清除主要是指造林、再造林和毁林这进行了定义,但还很不完善;”再造林“和”造林“对IPCC 并未对对此作出定义。

“而则未有过正式定义,且各个国家对此还很难达成一致意见。

”毁林的问题较复杂,议定书中将碳贮存的可核查的(LUCF)土地利用变化和森林变化用于抵销承诺期间的排放削减指标,但这还存在很多方法学问题:如何确年以来由造林、再造林和毁林活动产生的碳贮存变化,又1990定和核查各国如何核查这些变化;哪些活动与造林、再造林和毁林有关;如何确定土地利用变化和森林源汇的长期时间尺度要求;哪些其它人类活动可以计算在内,又如何计算。

所有这些问题都有待进一步的研究和明确规定,以增强计算的科学性。

土地利用变化和森林及农业土壤在全球碳平衡中的作用 2温室气体汇包括植被、海洋和土壤对温室气体的吸收、贮存及大气中对温室气的汇,即碳CO2体起分解转化的光化学清除机制等几方面,这里主要讨论大气汇。

贮存在全球植被和土壤中的碳数量相当大,很多研究者分别从植被类型、〕,10~1土壤类型及利用模型等不同的角度对全球土壤中的碳贮量作了估计〔但由于还具有很大的不确定性,各研究者的数据都不尽相同,其中被引用较多WBGU(1998)〕。

另据1,11〔1 576 Gt 和1 395 Gt的是,全球土壤碳库的量为的估计,全球贮存在植被及土壤中的碳量分别为,按照生态 2 011 Gt和466 Gt%贮存在热带23%贮存在森林中,46类型来划分,全球陆地生态系统中的碳有及温带草原中,其余的碳贮存在耕地、湿地、冻原、高山草地及沙漠半沙漠中〕。

12〔人类活动对自然生态系统源汇状况的影响是否计算在议定书中还没有确定,但无论如何,这些活动对自然生态系统源汇状况的影响是不可低估的。

毫无疑问,在将来可能的新的减排限排许诺期期间,这部分内容要考虑在内。

因此,一些计算方面的问题亟需解决。

有关的森林、草原和耕地生态系”汇“下面分别讨论与土地利用变化和森林统中的碳贮量及碳通量变化。

森林生态系统的碳贮量及变化 2.1hm2,亿41.61全球森林面积为%、32.9其中热带、温带、寒带分别占其中有1 146 Mt,〕。

全球森林生态系统中贮存的碳量为12%〔42.1%和24.9一半在寒冷地区的北部森林中,热带森林和温带森林中的碳只各自占到碳贮量%,因此,北部森林的保护也与热带森林的保护同样重要。

13.8%和37总量的%的碳贮存在土壤中(有机层、泥炭及土壤有机碳);84不同之处是北部森林中而在热带森林中,土壤中贮存的碳仅占其总碳量的一半,另外一半则贮存在森%。

按全球平均值62.9林生物量中;温带森林土壤中的碳占到其碳贮存总量的%的碳,其余碳素贮存在植39计算,森林土壤及其有机层贮存了森林生态系统〕。

13被中〔热带地区目前正进行着大规模的毁林活动,但原始森林转化为次级森林或林用种植园则不仅在热带,而且在寒带落叶森林、北美洲的太平洋西北部等地〕。

12〔50%~20%区都有发生。

热带地区种植园的地上部生物量比自然森林低另据报道,次级森林及不定期砍伐的森林其木本生物量比自然森林低80%~30%50%~40%〕。

温带地区生产性森林的生物量也比同区的自然森林低14,15〔〕。

这显然是由于管理森林收获早,达不到自然森林的生长年龄,在温带12〔年即被砍伐,而在温带地区,120~60年和50~20和热带,树木分别生长到150次级森林需〕;16年的无干扰生长才可累积到初级森林的碳贮量〔250~生长-“〕。

平均而言,在经过数个17年以上的时间〔150即使在热带地区也需30%的周期之后,管理森林的碳贮量仅是未干扰立地或初级森林的”收获〕。

18〔由于幼年立地的生长率很快,初级森林及较老的立地被皆伐之后地上部生物量的恢复很快;但由于皆伐使得温度及水分条件发生了变化,因之而引起的土壤呼吸消耗在很多年内都超过幼年树木同化吸收的碳量。

要将碳再收汇回来年间土壤碳含量一直呈降20〕。

森林收获后的19,20年的时间〔50~20需要的长期”收获-种植“〕。

但经过数个21,22年之后才开始逐渐增加〔20低状态,经营森林,其土壤碳贮量在长时期内如何变化,还没有足够的研究数据可以说明。

〕估计,到23等〔Lal范畴。

据”毁林“指南的IPCC 森林向农田的转化也属“的森林转化为农田,占750 Mhm2目前为止已有%。

45子类的”土地利用变化的森林转化为农田,其中有13 Mhm2年间在热带每年有15年的1995~1980是由于当地人口增长而先后被皆伐的〔48%~41%〕,而且在此过程中24的地上部生物量是被直接燃烧或用作薪材。

森林转化为农业用地后,90%~80%不但地上部生物量被砍伐掉,同时还伴随着土壤碳的损失,损失量依气候条件〕。

25,26〔30%~25%土层内的碳一般损失1 m及管理措施的不同而不同,其1996~(0%。

耕作层40~25%指南认为,土壤碳的损失量为IPCC年的〕。

此外,损失碳的绝对量还取决于原26〔40%的损失最大,可达到20 cm) 来土壤的初始碳含量。

按全球平均值计算,热带森林转化为农田使土壤碳损失24.5 t C/hm240 cm 或30都只计算)指南IPCC包括(〕。

一般的文献报道27〔%10土壤碳损失数量的1 m的表层土壤;但有研究表明,底层土壤中的碳占到年内碳20〕。

森林被转化为农田的开始29,30〕,其损失的碳量也较大〔28〔年之后便可建立起新的平衡50~20年内;在5的损失较严重,尤其是开始的〕。

31〔指南及《京都议定书》都未IPCC另外一个值得注意的问题是森林的退化。

的概念中,但不合理的伐木、砍伐及火灾同样对全球碳”毁林“将森林退化计入30是一样的〔”毁林“平衡造成巨大破坏,其结果与〕。

这是因为这些活动使立地的结构、微气候及土壤都发生了变化。

热带森林的一些人为因素使得森林结构及各种生态功能如生物多样性、养分状况等都退化,如圭亚那、澳大利亚、〕统计,世界范围内森林退化的速度比毁林的32〔FAO新西兰及印尼等地。

据速度高几倍,因此,森林退化应引起足够的重视。

草原生态系统的碳贮量及变化 2.2,所贮hm2亿44.5全球热带草原、温带草原、冻原及高山草原的面积共为%贮存在植被中10.6%贮存在土壤中,另外89.4,其中761 Gt 存碳量为〕。

温10,25倍〔4~2〕。

单位面积的温带草原所贮存的碳是热带草原的10〔〕。

可以33〔50%土壤中的碳损失了约20 cm~0带草原大规模转为耕地已使预计,在不久的将来许多湿润的热带森林仍会被继续转化为草原。

《京都议定书》中未将草地向森林的转化计入人类活动对温室气体源汇状况的影响中。

但一样,草地向农田转化也同样引起了贮存碳的损失。

就全球平均值而”毁林“同等Lal〕。

据12〔30%~20%土层中的碳损失了1 m言,草地转化为农田使的草地转化为农田,在此转化过程中660 Mhm2〕估计,全球范围内已有23〔减少到农田形116 t C/hm2,即从草地的19 Gt已减少了76.5 Gt原有碳贮量的11.4 t C/hm2)也即7.7 Gt C(;同时,地上部生物量损失了87 t C/hm2式下的。

农业土壤中的碳 2.3,其地上部生物量中的碳11%,占无冰陆地的hm2亿14全球耕地面积为,其土壤中贮存的碳占全球土壤碳贮量的1%不足地球生态系统碳总量的~8%90。

全球耕地面积中有一半在温带,另一半在热带和亚热带。

在本世纪10%hm2万1 200年代期间,由于人口数量的增大不断增加对粮食的需要,每年有年,全球耕地面1990〕;至34林地转为草地〔hm2万250林地转化为耕地,5%在热带地区,60%年再增加的耕地中2025。

据估计,到hm2亿15积已增至年的时间中,全球耕地面积40年间不到2025到1990在温带地区;这样,在将增加亿14〕;而且,耕地面积增加到今天的35〔hm2 亿20,即达到36%〕。

自然生态系统转化为耕地还使23〔93 Gt已使地上部生物量碳损失了hm2〕。

自然生态系统转化为38~36〔30%~25%土壤剖面中的碳含量降低了1 m~50;不过,若管理得当的话,在转化后的38 Gt耕地使土壤碳贮量减少了〕。

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