碳源和碳匯監(jiān)測
碳源和碳匯監(jiān)測是實現(xiàn)碳中和目標(biāo)的重要手段。碳源指的是溫室氣體的排放源,而碳匯則是指吸收和儲存這些氣體的自然或人為系統(tǒng)。碳源和碳匯的監(jiān)測對于理解和管理氣候變化具有重要意義。
碳源監(jiān)測
碳源監(jiān)測主要通過地基傳感器和碳衛(wèi)星進(jìn)行。地基傳感器可以直觀獲取高精度的氣體濃度信息,全球大約有一百個站點用于此目的。碳衛(wèi)星則利用二氧化碳在近紅外和短波紅外波段的吸收特性,通過定量分析反演得到全球尺度的二氧化碳通量信息。例如,中國的TANSAT和國外的GOSAT、OCO-2都是常用的碳衛(wèi)星。
此外,碳源監(jiān)測還包括對工業(yè)園區(qū)等特定區(qū)域的動態(tài)監(jiān)測,通過車載質(zhì)譜監(jiān)測系統(tǒng)快速實現(xiàn)定性定量分析,從而實現(xiàn)對二氧化碳、甲烷等主要溫室氣體的碳排放通量監(jiān)測。
碳匯監(jiān)測
碳匯監(jiān)測則主要通過測定兩個時點碳儲量的差值來估算。常用的監(jiān)測方法包括樣地實測法、生物量法及遙感估算法等。在國家和省級大范圍尺度下,通常采用生物量法和遙感估算法相結(jié)合的方法,這種方法數(shù)據(jù)易獲取、參數(shù)明確,能夠進(jìn)行大面積重復(fù)觀測,并且可以提供實時變化數(shù)據(jù)。
在市、縣級小范圍尺度下,樣地實測法更為常用,因為其數(shù)據(jù)精度高,方便掌握不同類型生態(tài)系統(tǒng)碳匯量和分布格局。此外,濕地碳匯監(jiān)測也需基于樣地開展,考慮到濕地水位變化的波動性較強,一般土壤、沉積物、植物和水體碳儲量監(jiān)測間隔期為每2~3年一次。
監(jiān)測技術(shù)與應(yīng)用
碳源和碳匯的監(jiān)測技術(shù)不斷進(jìn)步,例如基于衛(wèi)星技術(shù)的天空地一體化“碳污同源”監(jiān)測技術(shù),提高了衛(wèi)星XCO?以及XCH?反演算法的精度,從而提升了監(jiān)測的準(zhǔn)確性和效率。同時,城市綠地碳匯計量監(jiān)測技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)也提供了詳細(xì)的規(guī)范,涵蓋了從樣地抽樣與布設(shè)到碳儲量計算等多個方面。
政策與戰(zhàn)略框架
為了實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)(即碳達(dá)峰和碳中和),需要構(gòu)建基于自然的解決方案(NbS),這些方案強調(diào)生態(tài)、經(jīng)濟和社會復(fù)合系統(tǒng)的可持續(xù)性。
結(jié)論
碳源和碳匯監(jiān)測是實現(xiàn)全球氣候變化應(yīng)對的重要工具。通過綜合觀測、數(shù)值模擬、統(tǒng)計分析等手段,可以獲取溫室氣體排放強度、環(huán)境中濃度和生態(tài)系統(tǒng)碳匯狀況及其變化趨勢信息,從而服務(wù)于氣候變化研究和管理工作。隨著技術(shù)的進(jìn)步和政策的支持,碳源和碳匯監(jiān)測將更加精準(zhǔn)和高效,為實現(xiàn)碳中和目標(biāo)提供堅實的基礎(chǔ)。
文獻(xiàn)來源
1. M. Saunois, P. Bousquet et al. “Variability and quasi-decadal changes in the methane budget over the period 2000–2012.” Atmospheric Chemistry and Physics(2017).. Saunois, M., Bousquet, P., Poulter, B., Peregon, A., Ciais, P., Canadell, J. G., Dlugokencky, E. J..
2.T. Rixen. “Past changes in and present status of the coastal carbon cycle.” Cambridge Prisms: Coastal Futures(2023).. Rixen T.
3.碳匯的定義、監(jiān)測與核算方法. 環(huán)境生態(tài)網(wǎng). [2024-06-24]
4. Fei Jiang, Hengmao Wang et al. “Regional CO2 fluxes from 2010 to 2015 inferred from GOSAT XCO2 retrievals using a new version of the Global Carbon Assimilation System.” Atmospheric Chemistry and Physics(2021).
5.顧恬瑋,彭建 GU Tianwei. “Nature-based solutions for carbon peaking and carbon neutrality goals: Key issues.” Acta Ecologica Sinica(2023).. 顧恬瑋、彭.
6.碳匯計量與監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)大全. 于貴瑞院士. [2024-02-29]
7. Shuoqi Cheng, Xiancheng Huang et al. “Carbon Sink Performance Evaluation and Socioeconomic Effect of Urban Aggregated Green Infrastructure Based on Sentinel-2A Satellite.” Forests(2022).
8.區(qū)域碳達(dá)峰碳中和發(fā)展. 中國信息通信研究院等. [2022-12-31]
9.基于衛(wèi)星技術(shù)的天空地一體化“碳污同源”監(jiān)測技術(shù). 中國科學(xué)院空天信息創(chuàng)新研究院. [2024-01]
10.碳匯造林項目方法學(xué).[2013-09-30]
11.劉建國.序言 “碳源碳匯監(jiān)測與評估”??痆J].環(huán)境工程,2023.
12.高強,王天群,高挺等.碳源/匯作用下氣電熱綜合能源系統(tǒng)多目標(biāo)分層協(xié)調(diào)優(yōu)化調(diào)度[J].電測與儀表,2022.
13.碳匯監(jiān)測與生態(tài)系統(tǒng)碳匯管理研究. 北極星電力新聞網(wǎng)等. [2024-04-10]
14.高強,王天群,高挺等.碳源/匯作用下氣電熱綜合能源系統(tǒng)多目標(biāo)分層協(xié)調(diào)優(yōu)化調(diào)度 附視頻[J].電測與儀表,2022.
15.能量轉(zhuǎn)換與新能源發(fā)展動態(tài). 中國科學(xué)院廣州能源研究所等.[2021-06-30]
16.城市綠地碳匯計量監(jiān)測技術(shù)標(biāo)準(zhǔn). 中國風(fēng)景園林學(xué)會.
17. AR-CQCM-001-V01碳匯造林項目方法學(xué)
18.碳中和系列報告——碳監(jiān)測篇. 樊金璐.[2021-08-21]
19.改革與戰(zhàn)略——2023年第3期(總第349期). 廣西壯族自治區(qū)社會科學(xué)界聯(lián)合會. [2023-05-17]
20.貴州林業(yè)碳票項目方法學(xué)(試行). 貴州省林業(yè)局等.[2023-09-30]
21.濕地碳匯監(jiān)測技術(shù)規(guī)程. 江西省市場監(jiān)督管理局. [2023-11-07]
22.森林經(jīng)營碳匯項目方法學(xué)[2013-12-31]
23.城市森林碳儲量與碳匯量評估技術(shù)規(guī)范. 深圳市地方標(biāo)準(zhǔn).[2023-12-31]
24.碳中和的動態(tài)平衡與監(jiān)測技術(shù). 大氣所. [2021-11-08]
25.王俊峰,歐光龍,胥輝.云南省臨滄市膏桐能源林造林碳匯監(jiān)測[J].安徽農(nóng)業(yè)科學(xué),2013.
26.楊洋.崇明濕地碳源/匯監(jiān)測和管理系統(tǒng)的設(shè)計和實現(xiàn)[D].華東師范大學(xué),2011.
27.碳監(jiān)測與溫室氣體排放管理.[2021-12-23]
28.城市綠化碳匯計量與監(jiān)測技術(shù)規(guī)程. 浙江省市場監(jiān)督管理局.[2020-12-31]