高若桐 張瑞琦 王 玥 況志娟 蘇 飄
(江蘇師范大學(xué)地理測繪與城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)院,江蘇 徐州 221000)
2020年,黨中央提出“2030年前實現(xiàn)碳達(dá)峰、2060年前實現(xiàn)碳中和”的重大戰(zhàn)略目標(biāo)。其中,碳達(dá)峰碳中和源于氣候變化科學(xué),核心是碳循環(huán)問題。大氣碳庫、海洋碳庫和陸地生態(tài)系統(tǒng)碳庫是地球上碳的主要儲存點,所有的碳會在各碳庫之間不斷循環(huán)和變化,這樣就構(gòu)成了全球碳循環(huán)。自工業(yè)革命至今,封存于巖石圈中的有機(jī)、無機(jī)碳由于燃燒化石燃料等人類活動而被活化,重新參與進(jìn)地球系統(tǒng)碳循環(huán),這也致使大氣中的CO2 等溫室氣體的濃度不斷升高,進(jìn)一步導(dǎo)致溫室效應(yīng)的不斷增強(qiáng)。而這一系列變化又會導(dǎo)致大范圍極地、高山積雪和冰川的融化,在加速全球海平面上升的同時,不斷威脅人類社會的可持續(xù)發(fā)展。
作為陸地上湖盆與上覆水體相互作用的綜合體,湖泊將流域內(nèi)的降水、沖刷、排放和懸浮物質(zhì)匯集,成為了CO2交換的重要場所;除此之外,湖泊生態(tài)系統(tǒng)的生物化學(xué)過程也十分活躍,主要表現(xiàn)在與陸地生態(tài)系統(tǒng)的能量、物質(zhì)和信息的交換強(qiáng)烈、沉積速率較高等方面,因而,近年來湖泊生態(tài)系統(tǒng)碳循環(huán)也備受關(guān)注。
2.1.1 沉積物OC 在湖泊中的埋藏量很高
流行全球范圍內(nèi)的小而淺的湖泊OC 所在的大部分沉積物是淺層沉積物,雖然淺層沉積物中的礦化程度較高,但淺層沉積物OC 可能通過沉積物聚焦重新分布到更深的地層,湖泊、碳等隨后通過它被掩埋。湖泊中的長期平均碳埋藏率估計在4.5~14gCm-2yr-1 之間,埋藏量較高。
2.1.2 活體顆粒有機(jī)碳占顆粒碳的比例很小
KROGH 和LANGE 的相關(guān)研究表明,水體中有機(jī)碳占顆粒碳比值隨水體深度變化及季節(jié)更替變動較小,大多數(shù)為初級或中等生產(chǎn)力的湖泊,其比值一般為10: 1。而隨著湖泊中藻類和細(xì)菌增多,水體營養(yǎng)程度增加,有機(jī)碳占顆粒碳的比值會隨水深及季節(jié)變化發(fā)生較大變化,如Witergreen 湖水體中有機(jī)碳占顆粒碳的比值的年均值在5: 1 左右,在一些季節(jié),藻類和細(xì)菌生長繁殖旺盛,則比值達(dá)1: 1,甚至更小。
2.1.3 受人類活動影響較大
對近百年來洪澤湖有機(jī)碳分布的研究結(jié)果表明,洪澤湖沉積物中北部徐洪河入洪澤湖湖口位置的平均有機(jī)碳含量高于其他3處湖心區(qū)的含量,其平均含量介于0.69%~0.91%之間,有機(jī)碳含量的這種區(qū)域差異與葉綠素a濃度及人類活動有關(guān),其中洪澤湖沉積物TN 與TOC 表現(xiàn)出顯著的正相關(guān)關(guān)系,反映了洪澤湖沉積物有機(jī)碳沉積主要受到人口數(shù)量增加以及人類活動的影響。
2.1.4 輸入與輸出路徑多樣
湖泊水體中的有機(jī)碳輸入途徑分為外來與自生兩種。外來的有機(jī)碳主要為地表徑流帶入的有機(jī)碳,包括陸生植物碎屑及其降解形成的各種溶解性有機(jī)物,由風(fēng)帶入湖面的輸入;人類活動產(chǎn)生的廢水排入湖泊;湖泊沉積物再懸浮和釋放。自生的有機(jī)碳主要來自湖泊水體內(nèi)各類植物的光合作用及湖泊中細(xì)菌的光化學(xué)反應(yīng)。隨著湖泊通向外界河道流出、湖泊內(nèi)有機(jī)碳的礦化與降解、人類活動(如捕撈等)都是湖泊水體有機(jī)碳的主要輸出途徑。
湖泊中的有機(jī)碳主要有2 種存在形式: 即溶解的有機(jī)碳(DOC)和顆粒有機(jī)碳(POC)。大量研究表明,影響湖泊有機(jī)碳埋藏的主要因素有:氣候、湖泊特征、生物因素、人類活動等。
2.2.1 氣候因素
氣候代表區(qū)域的降水量和溫度。這兩方面會影響微生物對有機(jī)碳的分解和轉(zhuǎn)化,從而對其分布產(chǎn)生影響。
(1)溫度。當(dāng)前被廣泛認(rèn)可的說法是,隨大氣溫度的升高,有機(jī)碳分解速度也會隨之增加。溫度的高低影響湖泊中細(xì)菌的產(chǎn)出率使得分解作用發(fā)生變化,影響湖泊的初級生產(chǎn)力,使得有機(jī)碳的儲藏率發(fā)生變化。
(2)降水。降水會對土壤的淋溶作用產(chǎn)生影響,進(jìn)而影響湖泊有機(jī)碳的積累。以中國東部濕潤區(qū)的湖泊為例,濕潤地區(qū)的富營養(yǎng)化情況較為嚴(yán)重,生產(chǎn)力會隨之提高,但是因為濕潤的天氣會使湖泊中有機(jī)碳的分解作用加劇,反而濕潤地的有機(jī)碳儲藏量不如干旱地區(qū)的湖泊。
2.2.2 土地利用變化
研究表明:土地利用類型和利用率均會影響湖泊中有機(jī)碳的埋藏。國外學(xué)者研究土地利用情況時,發(fā)現(xiàn)有機(jī)碳的埋藏量隨著建筑用地的增加而出現(xiàn)小幅增加,隨著林地增多而下降。研究發(fā)現(xiàn)施工建地使得地表水土保持能力減弱,大量泥沙進(jìn)入湖中,有機(jī)碳埋藏隨之增多。
2.2.3 湖泊理化性質(zhì)與有機(jī)碳埋藏效率的響應(yīng)
影響湖泊有機(jī)碳分布的理化因素主要包括湖泊水體的種類、有機(jī)碳來源與含量、氧氣的滲透深度、底層水中的溶解氧濃度、氧氣曝光時間等。湖泊的水體類型、大小和數(shù)量對有機(jī)碳含量的大小也會產(chǎn)生一定的影響,同時pH 值也會影響有機(jī)碳埋藏效率。
2.2.4 生物因素
如果某湖泊生物量較其他湖泊較高,那么光合作用產(chǎn)生的有機(jī)質(zhì)含量也會因此增多。在光合作用的影響下,有機(jī)碳的沉積速度會加快,該湖泊的有機(jī)碳埋藏量可能較其他湖泊高。但是有的湖泊受微生物的分解作用影響較大,所以還需根據(jù)具體湖泊進(jìn)行探測。
2.2.5 人類活動
對于人類活動產(chǎn)生的影響,很少有人進(jìn)行專門研究,但人類活動與有機(jī)碳的分布密不可分。農(nóng)村很多人進(jìn)行湖泊魚類養(yǎng)殖時加入過量的農(nóng)藥,導(dǎo)致湖泊出現(xiàn)富營養(yǎng)化現(xiàn)象,這會使整個湖域產(chǎn)生污染。而城市中,由于城鎮(zhèn)化進(jìn)程不斷加速,生活污水和垃圾等排放不當(dāng)會導(dǎo)致湖泊生產(chǎn)力持續(xù)下降,從而影響湖泊中有機(jī)碳埋藏速率與分布。
(1)湖泊碳循環(huán)在全球變化研究的意義。由于湖泊沉積是大氣圈、陸地生態(tài)系統(tǒng)和水生態(tài)系統(tǒng)的相交點,碳在這些界面交界處具有活躍的交換,存儲量豐富的區(qū)域和全球性環(huán)境變化信息,具有沉積連續(xù)、沉積速率快的特點,造成其碳源匯功能十分活躍。因此,研究湖泊生態(tài)循環(huán)過程能夠進(jìn)一步完善生態(tài)系統(tǒng)對全球變化的響應(yīng)和反饋作用,有利于降低濕地碳循環(huán)在全球變暖互饋機(jī)制中的不確定性。
(2)湖泊沉積碳埋藏對碳減排的意義。由于一些國家的重要產(chǎn)業(yè)、高密度人口城市通常布局在湖泊附近,導(dǎo)致內(nèi)陸水體湖泊深受人類活動的影響,對人類活動排放的碳具有強(qiáng)烈的匯集作用。深受人類活動的影響,再考慮到水體活躍的光合和呼吸作用過程,推測湖泊對地區(qū)碳循環(huán)過程可能產(chǎn)生重要的影響。因此,研究湖泊有機(jī)碳周轉(zhuǎn)規(guī)律,有助于預(yù)測環(huán)境變化對濕地生態(tài)系統(tǒng)碳儲量及其循環(huán)產(chǎn)生的影響,填補(bǔ)有關(guān)內(nèi)陸水體碳循環(huán)研究上的空白。這不僅能夠為國家碳減排決策提供依據(jù),對于應(yīng)對全球氣候變化和履行碳減排也具有重大意義。
(3)湖泊生態(tài)系統(tǒng)碳源/匯功能在碳固持及環(huán)境管理方面的意義。探討湖泊生態(tài)環(huán)境的變化規(guī)律、驅(qū)動過程,利用不同代用指標(biāo)重建流域開發(fā)與湖泊環(huán)境變化的歷史。通過藻類指標(biāo)揭示生物群落響應(yīng)的變化模式,揭示湖泊碳循環(huán)與藻類變化的重要驅(qū)動因子,可為湖泊的生態(tài)評估與流域管理提供重要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和科學(xué)依據(jù)。選取典型湖泊,對其展開精確的碳收支和碳循環(huán)定位觀測和研究,尋求影響其碳循環(huán)的因子,建立相關(guān)的關(guān)系,從而外推該流域內(nèi)陸水體的碳儲量,初步估算內(nèi)陸水體的碳源匯功能,量化湖泊生態(tài)系統(tǒng)對大氣CO2的固持功能,更有助于采取更具針對性、更高效的生態(tài)環(huán)境保護(hù)措施。
總之,湖泊是重要的碳源/匯生態(tài)系統(tǒng),在維系全球碳平衡中起著不可替代的作用。研究湖泊碳循環(huán)在制定科學(xué)合理的湖泊利用管理策略、保護(hù)湖泊生態(tài)系統(tǒng)、控制碳排放、促進(jìn)碳增匯以及預(yù)見全球變化等方面均有重要意義。