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        農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng)碳足跡法:誤區(qū)、改進(jìn)與應(yīng)用——兼析中國集約農(nóng)作碳效率 (續(xù))

        2014-03-17 06:28:52劉巽浩徐文修李增嘉褚慶全楊曉琳
        關(guān)鍵詞:農(nóng)業(yè)研究

        劉巽浩,徐文修,李增嘉,褚慶全,楊曉琳,陳 阜

        (1. 中國農(nóng)業(yè)大學(xué),北京 100193:2. 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué),烏魯木齊 830052:3. 山東農(nóng)業(yè)大學(xué),泰安 271018)

        (接上期)

        3 集約農(nóng)作制同樣可減少CO2 凈排放

        應(yīng)用改進(jìn)的農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng)碳足跡方法論(上文),對中國歷年和當(dāng)代的農(nóng)田的碳流效率進(jìn)行了分析研究。采用的研究方法簡述如下:

        (1)系統(tǒng)邊界:表2 中的地域是全中國整體,系統(tǒng)邊界是農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng),作物以稻麥玉米等糧食作物為代表。表3 中的地域是新疆伊寧和山東滕州,邊界是小麥、玉米農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng)。

        (2)路徑:采用有來有回的全環(huán)式碳流路徑,包括固碳與耗碳兩個(gè)方面。

        (3)指標(biāo)與參數(shù):以能量法為骨干,并佐以IPCC、West、Lal、Gan 等指標(biāo)與參數(shù),力求完整、邏輯起點(diǎn)一致,符合當(dāng)?shù)貙?shí)際情況,并強(qiáng)化了農(nóng)田系統(tǒng)的間接的碳投入

        (4)數(shù)據(jù)來源:大多數(shù)的全國農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)以官方統(tǒng)計(jì)數(shù)字[46-48]為準(zhǔn),耕地?cái)?shù)據(jù)參照有關(guān)文獻(xiàn)[49-50]和作者實(shí)地考察進(jìn)行修正,新疆伊犁和山東滕縣數(shù)據(jù)由徐文修、李增嘉教授調(diào)查所得。個(gè)別數(shù)據(jù)因缺乏官方公示(如秸稈還田率等),則根據(jù)一些典型資料以及作者50 年間的全國調(diào)查研究做出的經(jīng)驗(yàn)性設(shè)定。

        時(shí)間:全國性研究時(shí)間是新中國建國初為起點(diǎn),每隔15 年選1 年,即1950、1965、1980、1995、2010 年。1950 年農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)不正規(guī),故以開始有正規(guī)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的1952 年代之。兩個(gè)縣的資料代表當(dāng)代(2012)先進(jìn)水平。在1952 ~2012 這半個(gè)多世紀(jì)期間,中國農(nóng)業(yè)的進(jìn)展大致可分為3 個(gè)階段,1949 ~1980年為以牛耕鐵犁為代表的傳統(tǒng)農(nóng)作階段,1980 ~2010 年為半機(jī)械化為代表的半現(xiàn)代化集約農(nóng)作階段,進(jìn)入21 世紀(jì)后,中國部分地區(qū)開始向準(zhǔn)現(xiàn)代化集約農(nóng)業(yè)階段過渡,伊寧滕州即屬于這個(gè)范疇。研究不同歷史階段的農(nóng)田碳流狀況既有利于檢驗(yàn)上述的改進(jìn)足跡方法是否適當(dāng),更可以審視不同階段農(nóng)田系統(tǒng)碳足跡的動(dòng)向和效率,為中國農(nóng)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略提供依據(jù)。

        在學(xué)習(xí)研究前人資料的基礎(chǔ)之上,經(jīng)過多方面反復(fù)地分析、實(shí)地考察、實(shí)證與論證,得出了初步研究結(jié)果。其中,全國農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng)碳流研究和伊寧泰安小麥玉米田碳流研究分別見表2 和表3,表4 是這兩個(gè)案例的碳流效率歸納和比較,圖3 和圖4 則圖示了全國農(nóng)田碳流對溫室氣體的影響以及多年的全國農(nóng)田碳流動(dòng)態(tài)。從得出的初步結(jié)果看,一些結(jié)論頗出人意外,它或許對我國今后的農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略將有所啟示。

        表2 中國歷年農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng)碳流 kgCO2e/hm2·年

        4 分析與結(jié)論

        4.1 一年生作物在生長過程中同樣呈正碳平衡

        眾所周知,植物是固碳的,在生長過程中光合作用的固碳總是大于呼吸作用的釋碳,因而在植物生長過程中碳匯大于碳源。輿論界也認(rèn)為,多年生喬木形成的森林在生長過程中是凈碳匯,有益于減少空氣中的溫室氣體。問題是,人工栽培的1 年生作物是凈碳匯還是凈碳源?隨著農(nóng)田投入的增加,系統(tǒng)中加入了許多間接的碳排放(機(jī)械、化肥等),于是輿論界往往偏愛多年生林木而視1 年生的作物為負(fù)碳平衡者。情況果真是這樣的嗎?

        表3 (2012 年)伊寧與滕州小麥玉米田碳流 kgCO2/hm2·年

        表2、表3、表4 和圖3 可以看出,無論是全國歷年估算還是兩個(gè)當(dāng)代案例,無論是低水平的傳統(tǒng)農(nóng)作還是較高水平的準(zhǔn)現(xiàn)代集約農(nóng)作,農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng)碳平衡都是固碳>耗碳。全國歷年每公頃農(nóng)田系統(tǒng)減少溫室氣體排放量為2 186 ~10 967kgCO2e/hm2,伊寧滕州小麥玉米兩熟農(nóng)田系統(tǒng)減少溫室氣體排放量相應(yīng)為3 232 ~8 107kgCO2e/hm2。全國歷年總固碳/總耗碳之比長期維持在2.5 上下(圖4),伊寧滕州的小麥玉米兩熟在1.3 ~1.4 左右;籽粒固碳/籽粒耗碳之比相應(yīng)為1.3 ~1.55 與1.8 ~2.8 之間。每公斤糧食的耗碳系數(shù)全國歷年為0.75 ~0.90,兩個(gè)現(xiàn)代案例為0.4 ~0.65 之間。

        據(jù)森林學(xué)家方精云等2007 年的研究[51],1950 ~2003 年的54 年期間,全國每公頃森林的平均年碳匯為0.74tCO2,54 年碳匯共26.7 億tCO2,其中近23 年為1.55tCO2/hm2·年。相比之下,全國1952 ~2010的58 年間,每公頃農(nóng)田在作物生長期間年碳匯6.16tCO2/hm2·年,58 年共碳匯464.5 億tCO2,其中近30 年為8.63tCO2/hm2·年,比全國森林碳匯大許多倍。據(jù)中國官方公報(bào),2006 年全國排放CO2共46 億t,而1995 ~2010 年期間全國農(nóng)田凈固碳量約為每年13 億t,相當(dāng)于全國排放量的1/4,可見,農(nóng)田作物生長期固碳對減少當(dāng)年空氣中的溫室氣體做出了重要貢獻(xiàn)。

        表4 全國歷年及兩地2012 年農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng)碳流分析

        圖3 全國歷年農(nóng)田系統(tǒng)碳流與GHG 變化

        由此可見,不僅是多年生植物,一年生人工栽培的作物同樣也是凈固碳者。年年栽培的一年生作物的碳流進(jìn)程與多年生的林木本質(zhì)上是一致的。無論是一年生或多年生植物,無論是自然或人工栽培的作物,他們在生長過程中,碳平衡總是正的。當(dāng)然,過熟林或森林自然大火導(dǎo)致碳平衡為負(fù)的可能性是存在的。因此,對待一年生和多年生植物應(yīng)采取一視同仁的態(tài)度,厚此薄彼至少是不科學(xué)的。至于它們一旦老化或收獲物移出農(nóng)(林)田系統(tǒng)以后,其命運(yùn)也是相似的,即被人類作為食物、飼料、燃料、工業(yè)原料、建材、家具、紙漿等資源而加以利用,最后遲早都將分解變?yōu)镃O2而返還大氣,從而由碳匯轉(zhuǎn)化為碳源,只不過不同收獲物的存留時(shí)間長短不同而已。殊不知今日熱衷于營造森林減少當(dāng)前溫室氣體排放,卻為后代子孫埋下了增加CO2排放的隱患,人類欲將減少地球上溫室氣體的希望寄托在植物身上恐怕會(huì)落空的[1]。由上可見,既不能因收獲物移出農(nóng)(林)田系統(tǒng)而否定作物在農(nóng)(林)田系統(tǒng)期間的固碳事實(shí),也不宜將植物看作為大氣溫室氣體的永恒的載體和唯一希望(碳匯)。

        此外,如果加上全國稻田(2010 年占全國糧食播種面積的27%)排放的CH4,其結(jié)果是全國農(nóng)田碳流仍然是正平衡。顏曉元得出世界稻田年排放2 550 萬tCH4,中國約占國際估計(jì)的1/4[45],約排放750 萬tCH4,平均為251kgCH4/hm2,它為全國每公頃耕地平均增加1 423kgCO2e,那么2010 年每公頃耕地耗碳共計(jì)是6 110 +1 423 =7 533kgCO2e/hm2,這個(gè)數(shù)也不到每公頃耕地總固碳量(1.680 7kgCO2e/hm2)的一半。

        值得注意的是,上述結(jié)果是在強(qiáng)化的改進(jìn)碳足跡法基礎(chǔ)上獲得的,它比當(dāng)前一般采用的方法增加了許多間接碳耗。即或如此,由于作物固碳超過耗碳,所以仍呈正碳平衡。

        4.2 半個(gè)世紀(jì)的中國集約農(nóng)作制維持了碳流的正平衡

        中國人多地少,實(shí)行高產(chǎn)、高效、多熟、高投入與高產(chǎn)出的集約農(nóng)作制實(shí)屬必然。西方學(xué)術(shù)界認(rèn)為,集約農(nóng)作由于多消耗資源,因而是不可持續(xù)的。美籍華裔左天覺博士善意地幾次向中國有關(guān)部門提出建議,不要實(shí)行高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)高效的集約農(nóng)業(yè)方針,因?yàn)榧s農(nóng)作消耗資源,是不可持續(xù)的。因而“低投入農(nóng)業(yè)”“低熵農(nóng)業(yè)”“自然農(nóng)業(yè)”“低碳農(nóng)業(yè)”等口號盛行一時(shí)[52]。

        圖4 全國歷年農(nóng)田系統(tǒng)碳效率

        頗出意料之外的是,從表2、表3、表4 和圖4 可以看出,在中國農(nóng)業(yè)從粗放到集約的半個(gè)世紀(jì)多的歷史進(jìn)程中,農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng)動(dòng)態(tài)的碳平衡始終處于正平衡狀態(tài)。從1952 ~2010 年半個(gè)多世紀(jì)過程中,中國的農(nóng)業(yè)集約度大幅度提高,機(jī)、電、油、化肥、農(nóng)藥等投入迅速增加,無機(jī)耗碳由每公頃17kgCO2到2 644kgCO2,增加了55 倍,每公頃總耗碳由1 555kgCO2到6 110kgCO2,增加了3 倍,但是,由于總固碳由3 741kgCO2到1 6807kgCO2,增加了3.5 倍(表2),因而總固碳/總耗碳之比并未隨著集約化程度提高而下降,各年分別為2.41、2.38、2.84、2.88、2.66,中后期還稍有上升(圖4、表4)。即或是處于集約農(nóng)業(yè)頂峰的伊寧和滕州小麥玉米兩熟農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng),其固碳/耗碳比仍處于>1 ~2 的正平衡狀態(tài)(表4)。2009 年,斯坦福大學(xué)Burney 等通過歷史分析得出“農(nóng)業(yè)集約化減輕溫室氣體”的結(jié)論[40],有異曲同工之處。可見,與一般輿論相反,選擇正確方式與技術(shù)體系的集約農(nóng)業(yè)也可能是可持續(xù)的,化學(xué)合成品也有改善溫室氣體平衡的可能性。

        4.3 合理施肥也有減少溫室氣體的可能性

        一些環(huán)保主義者認(rèn)為,化學(xué)合成物總是環(huán)境的破壞者,當(dāng)前有些農(nóng)田碳足跡研究也認(rèn)為化合物耗碳是農(nóng)田系統(tǒng)作物耗碳的主體,約占總耗碳量的60% ~70%左右,因此農(nóng)田化合物成了環(huán)境破壞的罪魁禍?zhǔn)?。事?shí)究竟如何?

        表4 顯示,中國農(nóng)田系統(tǒng)平均化合物耗碳/總耗碳比從1952 ~1965 年的0.4% ~0.7%到1995 ~2010年的25%,并非都是60% ~70%,只有特殊的滕州高水平小麥玉米田才達(dá)到60% ~70%水平。

        進(jìn)一步的問題是,農(nóng)田化合物是不是空氣中溫室氣體負(fù)平衡之源?從表2、表3 和表4 可以看出,從1952 ~2010 年全國化合物耗碳量,由每公頃6kgCO2到1 559kgCO2,增加了160 倍,化合物耗碳/總耗碳之比由0.004 到0.25,增加了60 多倍(表2),說明了隨著農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化程度的提高,農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng)化合物間接排放的溫室氣體越來越多,問題似乎越來越嚴(yán)重。為此,一些學(xué)著主張采用禁用化肥農(nóng)藥的“生態(tài)農(nóng)業(yè)”“有機(jī)農(nóng)業(yè)”“自然農(nóng)業(yè)”等模式。

        出人意料的是,進(jìn)一步通過全國農(nóng)田系統(tǒng)碳足跡的研究得出,隨著農(nóng)業(yè)投入中有機(jī)/無機(jī)比的減少以及化合物/總碳耗比的增加,無論是總固碳/總耗碳比,還是籽粒固碳/籽粒耗碳比、或者每公斤糧食的總耗碳都呈正平衡(表4)。

        此外,隨著N 肥的迅速增加,土壤釋放的N2O -N 也隨之增加。從1952 ~2010 年,每公頃排出的N2O- N 形成的CO2當(dāng)量由2kgCO2e 增加到391kgCO2e (表2),伊寧滕州小麥玉米則高達(dá)465 ~894kgCO2e (表3)。即便如此,由于增加的化合物促進(jìn)了作物的光合作用固碳,因而每千克糧食的耗碳始終維持在0.9 ~0.8 之間(表4),兩個(gè)2012 案例相應(yīng)為0.6 ~0.4 之間(表4)。

        可見,通過全環(huán)式碳足跡路徑的分析得出,適度投入農(nóng)田的化合物有助于減少CO2的 凈排放。原因是農(nóng)田通過應(yīng)用化合物促進(jìn)了作物光合作用與固碳效率,增加了凈初級生產(chǎn)率(NPP),從而使固碳超過耗碳,因而表現(xiàn)為對空氣中溫室氣體的正平衡。

        最后,需要強(qiáng)調(diào)的是,與農(nóng)學(xué)法、錢流法、能量法等相似,用碳流法研究農(nóng)業(yè)只是眾多農(nóng)業(yè)研究方法中的一個(gè),它研究的是農(nóng)業(yè)的一個(gè)側(cè)面而不是全部,提倡“低碳”指的是單位產(chǎn)品的耗碳量減少,而不是指耗碳總量的降低。研究農(nóng)田(農(nóng)業(yè))生態(tài)系統(tǒng)的碳流可為農(nóng)業(yè)發(fā)展提供參考,但不能因此就完全決定農(nóng)業(yè)的整個(gè)發(fā)展戰(zhàn)略。盡管中國集約農(nóng)業(yè)的碳流效率并未出現(xiàn)人們擔(dān)心的負(fù)平衡局面,但集約農(nóng)業(yè)的碳效率與當(dāng)?shù)氐淖匀?、社?huì)、生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)條件、技術(shù)水平、政策等密切相關(guān),并不一定是越集約越呈碳正平衡。盡管在農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)中適度投入化學(xué)品有助于碳平衡,但不能因此而忽略化學(xué)品可能產(chǎn)生的其他污染環(huán)境負(fù)效應(yīng)。當(dāng)前,力爭集約持續(xù)發(fā)展的中國農(nóng)業(yè)面臨巨大的挑戰(zhàn),糧食安全、自然資源緊缺、規(guī)模過小、農(nóng)業(yè)效益過低,城鄉(xiāng)差距過大,這些問題不是一個(gè)碳效率所能解決的。

        [1] 劉巽浩. 關(guān)于提倡低碳的幾個(gè)問題. 中國農(nóng)業(yè)資源與區(qū)劃,2012,33 (5):1 ~7

        [2] Pimentel D. Energy inputs for the production,formulation,packaging and transport of various pesticides. In Pimentel D editor. Handbook of energy utilization in agriculture,F(xiàn)lorida CRC Press,1980:45 ~55

        [3] 劉巽浩. 能量投入產(chǎn)出研究在農(nóng)業(yè)上的應(yīng)用. 農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化研究,1984,(4):15 ~20

        [4] 劉巽浩. 我國不同地區(qū)農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng)能量轉(zhuǎn)換效率的初步研究. 北京農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào),1982,8 (1):47 ~54

        [5] Weidema B P,Thrane M,Cristensen P,et al. Carbon Footprint. Journal of Industrial Ecology,2008,12 (1):3 ~6

        [6] Rees W. Ecological footprints and appropriated carrying capacity:what urban economics leaves out,Environ. Ubanisation,,1992,(4):121~130

        [7] Wackernagel M. Ecological footprints and appropriated carrying capacity:A tool for planning toward sustainability (PhD thesis),Vancouver,Canada:School of community and Regional Planning,The University of British Columbia,OCLC 41639429,1994

        [8] West T O,Marland G Net carbon flux from agricultural ecosystems:methodology for full carbon cycle analyses. Environmental Pollution,2002,116:439 ~444

        [9] West T O,Marland G A synthesis of carbon sequestration,carbon emissions,and net carbon flux in agriculture:comparing tillage practices in the United Stats,Agriculture Ecosystems and Environment,2002,91:217 ~232

        [10] Lal R. Carbon emission from farm operations. Environment International,2004,30:981 ~990

        [11] Yantai Gan,Chang Liang,Con A,et al. Carbon footprint of spring wheat in response to fallow frequency and soil carbon changes over 25 years on the semiarid Canadian prairie. European Journal of Agronomy,2012,43:175 ~184

        [12] 黃堅(jiān)雄,陳源泉,劉武仁,等. 不同保護(hù)性耕作模式對溫室氣體凈排放的影響. 中國農(nóng)業(yè)科學(xué),2011,44 (14):2935 ~2942

        [13] 伍芬琳,李琳,張海林,等. 保護(hù)性耕作對農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng)凈碳釋放量的影響. 生態(tài)學(xué)雜志,2007,26 (12):2035 ~2039

        [14] 李琳. 保護(hù)性耕作對土壤有機(jī)碳庫和溫室氣體排放的影響. 北京:中國農(nóng)業(yè)大學(xué),2007

        [15] 張海林,孫國峰,陳繼康,等. 保護(hù)性耕作對農(nóng)田碳效應(yīng)影響研究進(jìn)展. 中國農(nóng)業(yè)科學(xué),2009,42 (12):4275 ~4281

        [16] 韓賓,孔凡磊,張海林,等. 耕作方式轉(zhuǎn)變對小麥/玉米兩熟農(nóng)田土壤固碳能力的影響. 應(yīng)用生態(tài)學(xué)報(bào),2010,21 (1):91 ~98

        [17] 逯非,王效科,韓冰,等. 中國農(nóng)田使用化學(xué)氮肥的固碳潛力及其效性評價(jià). 應(yīng)用生態(tài)學(xué)報(bào),2008,19 (10):2239 ~2250

        [18] 聶祚仁. 碳足跡與節(jié)能減排. 中國材料進(jìn)展,2010,29 (2):60 ~63

        [19] 史磊剛,陳阜,孔凡磊,等. 華北平原冬小麥夏玉米種植模式碳足跡研究. 中國人口資源與環(huán)境,2011,21 (9):93 ~98

        [20] 梁龍,吳文良,李月輝,等. 華北集約高產(chǎn)農(nóng)田溫室氣體凈排放研究初報(bào). 中國人口資源與環(huán)境,2010,20 (3):47 ~50

        [21] 梁龍. 基于LCA 的循環(huán)農(nóng)業(yè)環(huán)境影響評價(jià)方法探討與實(shí)證研究. 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)博士學(xué)位論文,2009,5

        [22] 劉允芬. 中國農(nóng)業(yè)系統(tǒng)碳匯功能. 農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù),1998,17 (5):6 ~11

        [23] 魯春霞,謝高地,肖玉,等. 我國農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng)碳蓄積及其變化特征研究. 中國生態(tài)農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào),2005,13 (03):35 ~37

        [24] 耿涌,董會(huì)娟,郗風(fēng)明,等. 應(yīng)對氣候變化的碳足跡研究綜述. 中國人口資源與環(huán)境,2010,20 (10):6 ~12

        [25] 段華平,張悅,趙建波,等. 中國農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng)的碳足跡分析. 水土保持學(xué)報(bào),2011,25 (5):203 ~208

        [26] 蔡祖聰. 稻田生態(tài)系統(tǒng)CH4和N2O 排放. 合肥:中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)出版社,2009

        [27] 黃祖輝,米松華. 農(nóng)業(yè)碳足跡研究-以浙江省為研究案例. 豆丁網(wǎng),2012,08 10:1 ~9

        [28] 董紅敏. 中國農(nóng)業(yè)源溫室氣體排放與減排技術(shù)對策. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào),2008,24 (10):270 ~273

        [29] 杜受祜. 低碳農(nóng)業(yè):潛力巨大的低碳經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域. 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì),2010,(4):3 ~5

        [30] 冉光和,王建洪,王定祥. 我國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的碳排放變動(dòng)趨勢研究. 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)問題,2011,(2):32 ~38

        [31] 于曼,彭萬貴,葛大兵. 碳足跡計(jì)算方法初探. 安徽農(nóng)業(yè)科學(xué),2011,39 (19):11708 ~11710

        [32] 羅運(yùn)周,周亮梅,朱梅英. 碳足跡解析. 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版).2010,9 (2):123 ~127

        [33] Huang Jianxiong ,Chen Yuanquan,Sui Peng,et al. Estimation of net greenhouse gas balance using crop -and soil based approaches:Two case studies. Science of the Total Environment,2013,456 ~457:299 ~306

        [34] 黃堅(jiān)雄. 玉米間作豆科作物對土壤溫室氣體排放的影響及其系統(tǒng)評價(jià)方法研究. 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)博士學(xué)位論文,2013,5

        [35] Peters G P. Carbon footprint and embodied carbon at multiple scales. Current Opinion in Environmental Sustainability,2010,38 (9):4856~4859

        [36] 林飛燕,吳宜進(jìn),王紹強(qiáng),等. 秸稈還田對江西農(nóng)田土壤固碳影響的模擬分析. 自然資源學(xué)報(bào),2013,28 (6):981 ~992

        [37] Soussana J F,Allard V,Pilegaard K,et al. Full accounting of the greenhouse gas budget of nine European grassland sites. Agric Ecosyst Environ,2007,12:1121 ~34

        [38] Smith P,Lanigan G,Kutsch WL,et al. Measurements necessary for assessing the net ecosystem carbon budget of croplands. Agric Ecosyst Environ,2010,139:302 ~15

        [39] Lehuger S,Gabrielle B,Laville P. et al. Predicting and mitigating the net greenhouse gas emissions of crop rotation in Western Europe. Agric For Meteorol,2011,151:1654 ~1671

        [40] Burney J. A. Davis S. J. Lobell D. B. Greenhouse gas mitigation by agricultural intensification. Proc. Natl. Acad. Sci. ,USA doi:10.1073/pnas.0914216107,2010

        [41] 王福軍,張明遠(yuǎn),張海林,等 華北農(nóng)田不同耕作方式的固碳效益評價(jià)中國農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)2012,17 (4):40 ~45

        [42] 劉巽浩,高旺盛,朱文珊. 秸稈還田的機(jī)理與技術(shù)模式. 北京:中國農(nóng)業(yè)出版社,2001,5 ~16

        [43] Rochette P,Worth D E,Lemke R L et al Estimation of N2O emissions from agricultural soils in Canada. Ⅰ. Development of a country-specific methodology Canadian Journal of Soil Science 2008,88:641 ~654

        [44] Yantai Gan,Chang Liang,Chantal Hamel et al Strategies for reducing the carbon footprint of field crops for semi-arid areas,A review Agronomy Sust. Develoym.2011,31:643 ~656

        [45] 王蕾. 中國甲烷排量被國際夸大稻田排水有助消減. 人民網(wǎng)-科技頻道.2009.5.26

        [46] 國家統(tǒng)計(jì)局農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查總隊(duì). 新中國五十年農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)資料. 北京:中國統(tǒng)計(jì)出版社,2000

        [47] 農(nóng)業(yè)部. 中國農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)資料1980、1995、2010. 北京:中國農(nóng)業(yè)出版社,1980、1995、2010

        [48] 農(nóng)業(yè)部. 中國農(nóng)村經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)大全. 北京:中國農(nóng)業(yè)出版社,1989

        [49] 畢于運(yùn),鄭振源. 建國以來中國實(shí)有耕地面積增減變化分析. 資源科學(xué),2000,22 (2):8 ~12

        [50] 陳印軍,易小燕,方琳娜,等. 中國耕地資源及其糧食生產(chǎn)能力分析. 中國農(nóng)業(yè)資源與區(qū)劃,2012,33 (6):4 ~10

        [51] 方精云,郭兆迪,撲世龍,等.1981 ~2000 年中國陸地植被碳匯的估算. 中國科學(xué)D 輯地球科學(xué),2007,37 (6):804 ~813

        [52] 劉巽浩,高旺盛,陳阜,等. 農(nóng)作學(xué)北京農(nóng)業(yè)大學(xué)出版社,2005 :88 ~98

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