□盧緒凱
(山東科技大學(xué)化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 山東 青島 266590)
目前,人們對溫室氣體排放的關(guān)注度越來越高,由大量溫室氣體排放造成的全球變暖問題也引起了世界人民的恐慌。因此,探究全球變暖的原因,從而實現(xiàn)人類的可持續(xù)發(fā)展,成為目前研究的重要課題。隨著人口的增長,人類對于水稻的需求日益增加。然而,水稻種植在解決人類溫飽的同時,其以甲烷為主的溫室氣體的排放,對全球變暖產(chǎn)生了不容忽視的影響。主要研究了水稻種植業(yè)對全球變暖的影響,并提出相關(guān)減排措施,從而引起人們在解決全球變暖問題時對水稻種植業(yè)的關(guān)注。
全球變暖的主要原因是人類活動所產(chǎn)生的甲烷和二氧化碳等溫室氣體的濃度逐年上升,使來自地面反射的長波輻射不能及時散射到太空中,從而導(dǎo)致溫室氣體的二次吸收,使大氣溫度逐漸升高,形成保暖效應(yīng)[1]。據(jù)有關(guān)報告顯示,農(nóng)業(yè)曾被認(rèn)定為我國溫室氣體的主要產(chǎn)生源。據(jù)統(tǒng)計,世界水稻種植業(yè)甲烷年排放量約為10~26 Tg,大約占大氣甲烷源的20%,從該數(shù)據(jù)可以看出,稻田甲烷排放已成為大氣圈甲烷濃度持續(xù)上升的重要因素,水稻種植業(yè)逐漸成為全球變暖的重要威脅之一。
在1997年的一次國際環(huán)保會議上,甲烷(CH4)、二氧化碳(CO2)、氧化亞氮(N2O)等6種氣體被認(rèn)定為溫室氣體。其中,CO2的增溫潛力值(GWP)為1,CH4的增溫潛力值是CO2的21倍,而水稻植株所造成的溫室氣體是以甲烷為主。水稻排放產(chǎn)生甲烷的途徑根據(jù)原理不同大致可分為3種。①通過水稻先將甲烷吸收,進(jìn)入植株體,然后利用植物的蒸騰作用排入大氣。②利用土壤的通氣性,在土壤水層中形成甲烷氣泡,借助浮力溢出。③利用甲烷的溶水性直接溶解在水中。薩斯的研究結(jié)果表明,在水稻生長周期中,大部分的甲烷通過水稻植物體釋放到大氣中,因此水稻本身對稻田生態(tài)系統(tǒng)中甲烷產(chǎn)生的整個過程起著至關(guān)重要的作用[2]。
水稻種植業(yè)釋放甲烷等溫室氣體的機理與甲烷生成、氧化和釋放這3個過程有關(guān)。①水稻會為甲烷產(chǎn)生菌提供其反應(yīng)的底物,主要包括根系的分泌物和凋落物。②水面上層的葉片光合作用產(chǎn)生氧氣,通過相關(guān)組織輸送到根部,為甲烷氧化菌提供氧氣。③植株將甲烷釋放到大氣中。由甲烷排放的3大途徑可知,水稻植株還為甲烷釋放到大氣中創(chuàng)造了條件。
我國是一個人口大國,并將水稻作為主要的糧食作物之一,以大米作為主食的人口數(shù)大約占國內(nèi)總?cè)丝跀?shù)的65%。隨著人口的持續(xù)增長,對稻米的需求量也日益增加,而目前我國稻田的面積日趨減少,只有通過增加水稻的復(fù)種指數(shù)來提高產(chǎn)量,這又從另一方面導(dǎo)致了稻田甲烷釋放量的增長,從而陷入了惡性循環(huán)。預(yù)計到2050年,全球水稻產(chǎn)量仍需增加約30%,以滿足人口增長和經(jīng)濟(jì)發(fā)展對稻米的需求[3]。由此可見,國家在保證水稻種植業(yè)高產(chǎn)的同時,實現(xiàn)水稻種植業(yè)溫室氣體的減排是現(xiàn)代水稻種植業(yè)的重中之重。
全球稻田占地面積廣闊,對稻田進(jìn)行種植、施肥、灌溉等生產(chǎn)活動不僅改變了地球表面的地質(zhì)環(huán)境,而且改變了稻田生態(tài)系統(tǒng)中大氣、土壤和生物之間處于動態(tài)平衡的物質(zhì)循環(huán)、能量流動和信息交換,從而帶來了以全球變暖為主的一系列環(huán)境問題。近年來,受全球氣候變暖的影響,旱災(zāi)愈加頻繁,由旱災(zāi)導(dǎo)致的水稻田拋荒,影響了水稻的產(chǎn)量,然而減產(chǎn)后帶來的是更加頻繁的非可持續(xù)性耕作。這樣的惡性循環(huán)必定使全球變暖現(xiàn)象更加嚴(yán)重。因此,我們要結(jié)合目前的狀況,尋求減少水稻種植業(yè)溫室氣體排放的途徑。
(1)可以通過施用化肥和農(nóng)家肥相結(jié)合的方式減少水稻種植業(yè)溫室氣體的排放。焦燕的研究表明,不同氮肥施用量對土壤中甲烷排放存在顯著差異,隨著氮肥用量的增加,各土壤的甲烷排放均呈現(xiàn)下降趨勢,不同氮肥水平下不同土壤甲烷排放量也不同,原有氮含量高的土壤甲烷排放量低[4]。盡管研究表明,在一定程度上,施用化肥會比施用農(nóng)家肥有利于減少甲烷等溫室氣體的排放,但是長期施用化肥容易造成土壤鹽堿化和板結(jié)等問題,因此合理施用化肥和有機肥是降低稻田甲烷排放量的長久之計。
(2)通過篩選優(yōu)良的、甲烷排放量低的水稻品種,可以在一定程度上緩解溫室氣體的排放。王增遠(yuǎn)在大田中對不同品種的水稻展開了試驗,發(fā)現(xiàn)水稻品種對稻田甲烷排放通量的影響明顯不同,水稻根系大小是決定品種間甲烷排放通量差異的主要因素[5]。通過他的研究可以看出,根莖比較小,經(jīng)濟(jì)系數(shù)偏高的水稻品種,比其他的水稻品種在減少甲烷氣體排放上具有明顯優(yōu)勢。因此,通過雜交育種或者基因改良等形式,篩選出既具有較好的經(jīng)濟(jì)性又具有減排性的水稻品種,這是減少水稻種植業(yè)溫室氣體排放的重要策略之一。
(3)膜下滴灌技術(shù)的厭氧機理可以有效減少稻田甲烷氣體的排放。郭慶人對膜下滴灌技術(shù)的研究表明,膜下滴灌水稻栽培技術(shù)不能在無水層構(gòu)成厭氧環(huán)境,這就使甲烷細(xì)菌失去繁衍的條件,從而減少了水稻植株對土壤中甲烷的吸收,也減少了水層冒泡和水體液體對甲烷氣體的排放[6]。通過減少對甲烷氧化菌的供氧,可以削弱甲烷氣體的吸收,還會有效阻擋甲烷氣體的釋放,是減少水稻種植業(yè)溫室氣體排放的一種新技術(shù)。
旱災(zāi)和季風(fēng)變化等一系列全球變暖帶來的問題正反作用于農(nóng)業(yè),尤其對水稻種植業(yè)產(chǎn)生了較大影響。環(huán)境問題帶來的水稻減產(chǎn)使非可持續(xù)耕作猛增,從而陷入了惡性循環(huán)。因此,對以水稻種植業(yè)為代表的溫室氣體排放的研究刻不容緩。水稻種植業(yè)釋放的甲烷氣體約占全球甲烷源的20%,水稻植株通過多種途徑釋放甲烷氣體,其根系的分泌物為甲烷產(chǎn)生菌提供了反應(yīng)的底物。除此之外,人口增長也給水稻種植業(yè)帶來更多危機,加劇了全球變暖的進(jìn)程。因此,我們需要采取有效的措施,例如合理搭配施肥、篩選良種以及膜下滴灌技術(shù)等來減少水稻種植業(yè)溫室氣體的排放,從而積極應(yīng)對全球變暖。