渔业碳汇与碳汇渔业
中国淡水渔业碳汇强度估算
生物安全学报JOURNAL OF BIOSAFETY 2016, 25(4) :308-312 http ://w^^^'DOI:10.3969/j.issn.2095-1787.2016.04.013中国淡水渔业碳汇强度估算吴斌\王海华|!t,习宏斌21江西省水产科学研究所,农业部湖泊渔业资源环境科学观测实验站,江西南昌330000;2江西峡江县渔业局,江西吉安331409摘要:【背景】碳汇是指从大气中消除二氧化碳的过程、活动或机制,我国最先提出碳汇渔业概念。
【方法】捕捞鱼类的碳均 来自天然饵料,故以其平均碳含量估算碳移出量。
而养殖鱼类中,一般假定不考虑施肥养鱼的碳输人;鲢和鳙是滤食性鱼 类,主要摄食浮游生物,鳜属鱼类以其他种鱼类为食物,而这些鱼类主要摄食天然饵料,故可以认为其碳均来自天然饵料。
此外,假设草鱼、鲫和鲤等产量的20%来自天然饵料,而河蟹产量的50%来自天然饵料。
基于渔业统计年鉴(2011—2015 年),估算了我国近5年来淡水渔业碳汇强度。
【结果】2010—2014年,全国淡水养殖碳移出量逐年稳步增长,分别为136.2 万、140.5万、146.0万、153.0万和164.5万t,平均每年的碳移出量为148.0万t。
2010—2014年全国淡水捕捞碳移出量分别 为29.3万、28.7万、29.6万、29.7万和29.6万t,平均每年的碳移出量为29.4万t。
【结论与意义】在自然资源日益减少的情 况下,淡水养殖渔业碳汇的发展必然会成为淡水渔业经济发展的主体。
关键词:淡水渔业;碳汇强度;水产养殖;水产捕捞The carbon sink capacity of the Chinese freshwater aquacultureB in W U1,H a i-h u a W A N G1**,H o n g-b in X I21S cientific Observing and Experimental Station of Fishery Resources and Environment in Poyang Lake,Ministry of Agriculture,Fisheries Research Institute of Jiangxi Province,Nanchang,Jiangxi330000, China;2Fisheries Bureau of Xiajiang County,Ji'an,Jiangxi331409,ChinaAbstract:【Background】Carbon sink is the process,activity,or mechanism of capture carbon dioxide from atmosphere,and the concept can also be applied to fisheries,creating " carbon sink fishery” .【Method】The carbon of capture is realised by the grow,th of fish,that feed on natural food. In fish culture,the carbon inputs for fish far^ning is usually not considered. Silver (Hypophthal-michthys molitrix)and bighead carp (Aristichthys nobilis)are filtering fish and live on plankton. Mandarin fish Siniperca chuatsi is piscivorous,and lives on fish that feed on natural food,so it can be considered that the carbon,bound through individual growth,comes from natural food. In addition,we assumed that 20% of the total production of grass carp ( Ctenopharyngodon idellus),crucian carp ( Carassius auratus),and common carp ( Cyprinus carpio) from aquaculture feeds on natural food. Assuming that 50% of the total crab population kept in aquaculture also feeds on natural food. In order to calculate the carbon sink capacity of fresh'water aquaculture,they "were analyzed based on the data of ” Chinese Fisheries Statistical Yearbook” from 2011 to 2015.【Result】The annual carbon sink capacities of the national freshw-ater aquaculture were 1.362,1.405,1.460,1.530 and 1.645 million tons from 2010 to 2014,respectively,with an average of 1.480 million tons. The annual carbon sink capacities for national freshwater fishing were 0.293, 0.287,0.296,0.297 and 0.296 million tons,respectively,wdth an average of 0.294 million tons.【Conclusion and significance】With shrinking resources,the development of the carbon sink capacity for freshwater aquaculture will increase in importance.Key words:freshwater fisheries;carbon sink capacity;aquaculture;fishing温室效应是目前全球共同面对的严峻问题,低“低排放、增碳汇、高效率”为特质的低碳农业对促 碳经济已成为全球经济发展的总体趋势,发展以进低碳经济的运行具有重要意义。
2024年广东省高考生物试卷(选择性)
2024年广东省高考生物试卷(选择性)A.开发海洋牧场,发展深海渔业B.建设大坝鱼道,保障鱼类洄游C.控制无序捕捞,实施长江禁渔D.增加饵料投放,提高渔业产量A.ATPB.NADP +C.NADPH D.DNA(2024•广东)“碳汇渔业”,又称“不投饵渔业”,是指充分发挥生物碳汇功能,通过收获水产品直接或间接减少CO 2的渔业生产活动,是我国实现“双碳”目标、践行“大食物观”的举措之一。
下列生产活动属于“碳汇渔业”的是( )答案:A解析:分析题干信息,“碳汇渔业”的关键是“通过收获水产品直接或间接减少CO 2的渔业生产活动”。
解答:解:A、开发海洋牧场,发展深海渔业,是让鱼类通过捕食海洋中原有的生物来增大繁殖量,获得水产品,直接或间接减少CO 2,A正确;B、建设大坝鱼道,保障鱼类洄游,这是对鱼类的保护性措施,不属于“碳汇渔业”,B 错误;C、控制无序捕捞,实施长江禁渔,没有体现收获水产品,C错误;D、“碳汇渔业”,又称“不投饵渔业”,“增加饵料投放”违背了“碳汇渔业”的初衷,D错误。
故选:A。
(2024•广东)2019年,我国科考队在太平洋马里亚纳海沟采集到一种蓝细菌,其细胞内存在由两层膜组成的片层结构,此结构可进行光合作用与呼吸作用。
在该结构中,下列物质存在的可能性最小的是( )答案:D 解析:在真核细胞中能进行光合作用和有氧呼吸的细胞器分别是叶绿体和线粒体。
解答:解:分析题意,有两层膜组成的片层结构,此结构能进行光合作用和呼吸作用,很容易联想到真核细胞的叶绿体和线粒体两种细胞器,分析选项提到的四种物质,ATP是光反应产物,ATP也是有氧呼吸三个阶段的产物;NADP +是暗反应供应给光反应的产物;NADPH是有氧呼吸第一阶段和第二阶段的产物;DNA与呼吸作用和光合作用没有直接关联,ABC正确,D错误。
故选:D。
(2024•广东)银杏是我国特有的珍稀植物,其叶片变黄后极具观赏价值。
某同学用纸层析法探究银杏绿叶和黄叶的色素差别,下列实验操作正确的是( )A.选择新鲜程度不同的叶片混合研磨B.研磨时用水补充损失的提取液C.将两组滤纸条置于同一烧杯中层析D.用过的层析液直接倒入下水道答案:C解析:1、叶绿体色素提取的原理:叶绿体中的色素能够溶解在有机溶剂,所以,可以在叶片被磨碎以后用乙醇提取叶绿体中的色素。
渔业碳汇存在的问题及对策
渔业碳汇存在的问题及对策一、背景介绍渔业碳汇是指通过渔业活动减少大气中的温室气体含量,进而减缓全球气候变化的一种碳汇方式。
随着全球气候变化问题的日益严重,渔业碳汇逐渐受到广泛关注。
然而,在实践中,渔业碳汇面临着许多问题,需要采取相应的对策来解决。
二、存在的问题1. 缺乏科学的管理体系渔业碳汇是一项新兴的碳汇方式,目前尚未建立完善的管理体系。
同时,由于渔业活动的复杂性和多样性,制定科学的管理制度和技术规范也面临着很大的困难。
这导致渔业碳汇的开发和管理存在很大的不确定性,难以实现有效的管理。
2. 技术水平落后渔业碳汇的监测和计量技术相对复杂,需要专业的技术和设备支持。
然而,目前的技术水平相对落后,缺乏有效的监测和计量手段,难以准确评估渔业碳汇的量和质。
这不仅影响了对渔业碳汇的开发和管理,也限制了其在应对气候变化方面的作用。
3. 经济利益分配不均渔业碳汇的开发和管理涉及到多个利益相关方,包括政府、企业、渔民等。
由于各方在利益分配上存在不均等问题,往往导致渔业碳汇的开发和管理存在很大的困难和挑战。
例如,渔民可能因为经济利益分配不均而失去参与的积极性,从而影响到渔业碳汇的开发和管理。
三、对策建议1. 建立科学的管理体系政府应加强对渔业碳汇的监管和管理,建立完善的制度和法规体系。
同时,应加强对渔业碳汇的技术研发和推广应用,提高渔业碳汇的监测和计量技术水平,为实现科学管理提供有效的技术支撑。
2. 加强政策引导政府应加强对渔业碳汇的政策引导和支持,推动企业加强环保意识和责任感。
同时,应加强对渔民的教育和培训工作,提高渔民的环保意识和参与度,为渔业碳汇的开发和管理提供有力的人力资源保障。
3. 优化利益分配机制政府应加强对渔业碳汇利益分配机制的监管和管理,确保各方利益得到公平合理的分配。
同时,应加强与相关利益方之间的沟通和协调工作,推动各方达成共识和理解,为渔业碳汇的开发和管理提供稳定的社会环境保障。
我国发展海洋碳汇渔业的积极意义
我国发展海洋碳汇渔业的积极意义【摘要】海洋碳汇渔业是指利用渔业生产活动吸收和贮存海洋中的二氧化碳,既保护海洋生态环境,又提升渔业产值。
我国拥有丰富的海洋资源,发展海洋碳汇渔业具有巨大的积极意义。
通过提升海洋生态环境质量,可以保护水域生物多样性,提高捕捞产量。
推动渔业可持续发展,延长渔业资源的使用寿命,保障渔民的生计。
海洋碳汇渔业能促进海洋生态保护,减少碳排放,对气候变化具有一定的缓解作用。
增加海洋经济收入,为我国渔业产业发展注入新动力,提高经济效益。
发展海洋碳汇渔业将有助于我国海洋资源的可持续利用与保护,为渔业产业升级与转型提供新的思路和方向,注入新的活力。
【关键词】海洋碳汇渔业、海洋资源、海洋生态环境、渔业可持续发展、海洋生态保护、海洋经济、气候变化、海洋资源利用、渔业产业、产业升级、转型、活力、未来、思路、方向1. 引言1.1 海洋碳汇渔业的概念海洋碳汇渔业是指利用海洋生态系统中的生物作为碳汇,通过海洋生态系统的自然过程,将二氧化碳转化为有机碳并储存在海洋中。
这一概念源于对全球气候变化的担忧,海洋碳汇的概念因其对气候变化和生态环境的积极影响而引起了人们的广泛关注。
海洋碳汇渔业将碳汇概念与渔业业务相结合,将海洋生态系统作为碳汇的一种形式进行有效管理和保护,同时充分利用渔业资源进行经济开发。
这一发展模式不仅有助于减缓气候变化,还能有效提升海洋生态环境质量,推动渔业可持续发展,促进海洋生态保护,增加海洋经济收入,以及应对气候变化带来的挑战。
1.2 我国海洋资源丰富我国海洋资源丰富,拥有广阔的海域和丰富的渔业资源。
我国海岸线长达1.8万公里,拥有丰富的海洋资源储备,包括各种鱼类、贝类、海藻等。
据统计,我国海洋总面积约为380万平方公里,是世界上海洋面积最大的国家之一。
我国还拥有大量的沿海渔港和渔业产业基地,为海洋碳汇渔业的发展提供了良好的基础和条件。
海洋资源的丰富不仅为我国渔业提供了广阔的空间和潜力,也为我国的经济社会发展提供了重要支持。
海洋碳汇研究进展及南海碳汇渔业发展方向探讨
海洋碳汇研究进展及南海碳汇渔业发展方向探讨一、本文概述随着全球气候变化问题日益严峻,碳汇研究逐渐成为全球科研热点。
海洋碳汇作为地球碳循环的重要组成部分,对于缓解大气中二氧化碳浓度上升、减缓全球变暖速度具有不可替代的作用。
南海作为我国最大的海域,其碳汇功能及渔业资源的丰富性使其成为碳汇研究的重要区域。
本文旨在概述海洋碳汇研究的最新进展,特别是南海碳汇渔业的发展方向,以期为相关领域的研究和实践提供有益的参考。
本文首先对海洋碳汇的基本概念、原理及其在全球碳循环中的作用进行简要介绍,然后重点综述近年来国内外在海洋碳汇研究方面的主要成果和进展,包括海洋碳汇的评估方法、影响因素、变化趋势等。
在此基础上,文章将深入探讨南海碳汇渔业的现状、面临的挑战以及未来的发展方向,包括渔业资源的合理利用、碳汇渔业的技术创新、政策与法规的支持等方面。
文章还将对南海碳汇渔业发展的前景进行展望,以期为推动海洋碳汇研究和渔业可持续发展提供有益的借鉴和启示。
二、海洋碳汇研究进展随着全球气候变化的日益严重,海洋碳汇成为了缓解大气中温室气体浓度上升的重要途径。
海洋碳汇指的是海洋生态系统通过吸收和储存大气中的二氧化碳(CO₂)来减缓气候变化的过程。
近年来,随着科学技术的进步,海洋碳汇研究取得了显著进展。
在海洋碳汇的基础研究方面,科学家们深入探索了海洋生态系统中的碳循环机制,包括光合作用、呼吸作用、颗粒有机碳的沉降和再矿化等过程。
同时,通过海洋观测技术和数值模拟方法,对全球尺度的海洋碳汇能力进行了评估,揭示了不同海域碳汇强度的空间分布和季节变化特征。
在海洋碳汇的增汇技术方面,科学家们提出了多种方法,包括海洋酸化增汇、生物泵强化、海洋牧场建设等。
这些技术旨在通过提高海洋生态系统的碳吸收和储存能力,进一步增加海洋碳汇的潜力。
目前,这些技术已经在一些海域进行了试点应用,取得了一定的效果。
在海洋碳汇的政策与管理方面,国际社会已经认识到海洋碳汇在应对气候变化中的重要作用,并将其纳入全球气候治理的框架内。
渔业资源的碳排放与减排措施
渔业资源的碳排放与减排措施随着全球经济的发展和人口的增加,渔业资源的有效管理以及减少碳排放已经成为全球关注的焦点。
本文将探讨渔业资源的碳排放问题,并提出一些有效的减排措施。
一、渔业资源的碳排放现状1.1 渔业活动中的碳排放渔业活动包括渔船运营、捕捞、养殖和加工等多个环节,这些环节都会产生碳排放。
渔船的燃料使用、捕捞用具的制造和维护、养殖场的电力消耗以及加工过程中的能源消耗等都会导致渔业资源的碳排放。
1.2 渔业资源利用与碳排放之间的关系过度捕捞和不合理的养殖方式可能导致渔业资源的消耗速度加快,进而引发更多的碳排放。
例如,过度捕捞可能导致鱼类种群减少,这将迫使渔船航行更远的距离寻找资源,增加燃料消耗和碳排放。
二、渔业资源碳减排的挑战2.1 捕捞方式与碳排放传统的捕捞方式通常使用大型渔船和拖网,这种方式在捕捞效率上存在优势,但同时也导致了更多的碳排放。
对于这种情况,可以考虑推广更环保的捕捞工具,例如使用太阳能或者电力驱动的渔船,以减少碳排放。
2.2 养殖业与碳排放养殖业是渔业资源利用的重要方式之一,但传统的养殖方式在饲料和废水处理上存在较高的碳排放。
解决这个问题的关键在于改善饲料的配方,减少饲料中可溶性有机碳的含量,并改进废水处理设施,以减少二氧化碳和甲烷的排放。
三、渔业资源的碳减排措施3.1 推广可持续捕捞可持续捕捞是减少碳排放的重要手段之一。
通过限制捕捞量、推广选择性捕捞工具以及设立禁渔区等措施,可以保护渔业资源,减少碳排放。
3.2 采用节能技术渔船作为渔业活动中重要的环节,可以通过采用节能技术来减少碳排放。
例如,改用高效能源设备、提高燃料的利用率、改进船体结构等都是有效降低碳排放的方法。
3.3 推广可持续养殖养殖业是全球渔业资源利用的重要方式之一,为减少碳排放,可采取一些可持续养殖措施。
例如,改变饲料配方、循环利用废物、提高养殖场设施的能源效率等。
3.4 加强碳排放监管政府和相关部门应制定相关政策和法律法规来加强对渔业资源的碳排放监管,建立碳排放核算体系,对违规行为进行处罚,并鼓励使用清洁能源,以推动渔业资源的减排工作。
加快发展海水养殖增加渔业碳汇
加快发展海水养殖增加渔业碳汇摘要:中国是世界上最大的海水养殖国家,也是全球能源消耗大国,2019年我国海水养殖产量达2.07×107t。
在能源危机和环保督察双重压力下,因高耗能导致的海水养殖成本增加、生态环境恶化同人民日益增长的水产品需求之间的矛盾日渐突出。
据统计,2019年全国渔民家庭经营渔业人均支出中燃料及加冰费用占19.73%。
世界上近30个沿海国家开发利用海洋可再生能源,部分国家已经实现了商业化运行,中国还处在起步阶段。
关键词:海水养殖;能源1 陆基海水养殖主要耗能途径我国北方地区工厂化养殖企业每年有4~6个月的时间需要为水体升温,升温幅度可达到22℃。
通常利用工厂废热水、锅炉升温或电加温,后2种方式因能耗高、污染重及减排压力大等问题成为近年来环保督察整治的重点。
除保温加热外,生产期内日常照明、充氧、提水、尾水处理、制冰冷冻等设备耗电量巨大。
研究表明:煤、电等传统能源成本占工厂化养殖企业总成本的比例为31.20%,育苗场能源成本占总成本的36.33%,锅炉能耗占育苗场总能耗的92.78%,海水泵电耗最大,占总电耗的70.59%。
比较而言,海水池塘养殖以电耗能为主,通常用于日常充氧、泵提纳水及冷冻冰鲜饲料等。
据笔者调研资料显示,每年养冬夏两茬的工厂化养虾车间每1 000 m2用电量大约4×105kWh,而一个生产季对虾池塘养殖耗电量平均为5.25×103kWh/hm2。
2 海水养殖可再生能源利用种类海洋可再生能源主要包括太阳能、地热能、风能、水能、生物质能、海洋能等非石化能源。
目前我国海水养殖可再生能源种类主要有太阳能、地热能、风能、生物质能和波浪能等,主要用途为调控温度(冬季升温和夏季降温)及规模化渔业园区及偏远、离岸养殖作业区的能源补充和供应等,而具体选择哪一种能源方式则取决于当地的地理条件和空间、资源优势。
太阳能(solar energy)也称为光伏能,是一种利用太阳的热辐射能产热或发电的清洁可再生能源。
发展海洋发展海洋碳汇渔业碳汇渔业
发展海洋发展海洋碳汇渔业碳汇渔业——访中国工程院院士唐启升“中国广阔的海域、丰富的生物多样性、雄厚的产业基础和完备的科研条件为发展碳汇渔业奠定了坚实的基础,具有发展碳汇渔业的最有利条件。
中国推动碳汇渔业的努力符合生态文明建设理念,将引导海洋渔业向环境友好型转变,也将为全球温室气体减排做出积极贡献,并引领全球气候治理向新的领域发展。
”日前,《蓝色碳汇研究报告——国家蓝碳计划可行性研究》专家咨询会在京举行,谈到发展碳汇渔业的重要性时,碳汇渔业概念的提出者、中国工程院院士唐启升如是说。
会后,他接受了本报记者专访,就发展碳汇渔业的作用、现状和建议等作了详细阐述。
■本报记者岳宝彩可产业化的蓝碳工业革命以来,大气中二氧化碳等温室气体含量呈显著上升趋势,造成全球气候变暖,引发一系列全球性环境和社会问题,严重威胁到人类社会的可持续发展。
控制二氧化碳等温室气体排放是应对全球气候变暖的重要途径。
“就目前的科技水平来看,通过工业手段封存温室气体,成本高、难度大,而通过生物碳汇扩增,不仅技术可行、成本低,而且可以产生多种效益。
因此,生物碳汇扩增在发展低碳经济中具有特殊的作用和巨大的潜力,尤其对中国意义特别重要。
”唐启升表示,在低碳经济时代,作为海洋大国,中国应积极发展以海水养殖业为主体的碳汇渔业。
唐启升告诉记者,碳汇渔业是指通过渔业生产活动促进水生生物吸收水体中的二氧化碳,并通过收获把这些已经转化为生物产品的碳移出水体的过程和机制,也被称之为“可移出的碳汇”和“可产业化的蓝碳”。
碳汇渔业能够充分发挥碳汇功能,直接或间接吸收并储存水体中的二氧化碳,降低大气中的二氧化碳浓度,进而减缓水体酸度和气候变暖。
覆盖地球表面2/3以上的蔚蓝海洋,是生命的起源,是风雨的故乡,也是气候的调节器。
海洋储存了地球上93%的二氧化碳,每年清除掉30%的二氧化碳排放量,是地球上最大的碳库和碳汇。
在水质肥沃的近海,养殖的藻类、贝类和增殖放流的海洋生物无需人工投饵,便可利用自然生产力,通过光合作用、贝壳钙化和促进有机碳沉降等方式吸收并固定二氧化碳,同时生产出大量优质水产品,形成“可移出的碳汇”。
碳汇渔业
碳汇渔业唐启升:全球气候变暖对人类生存、社会发展产生不良影响,这已引起国际社会的关注。
为了缓解全球气候变暖、减少二氧化碳等温室气体的排放,发展低碳经济已成为世界各国的共识。
“碳汇”要扩增“碳源”要降低根据政府间气候变化专业委员会(1PCC)的解释,“碳汇”是指从大气中移走二氧化碳和CH4等导致温室效应的气体、气溶胶或它们初期形式的任何过程、活动和机制。
而“碳源”就是指向大气释放二氧化碳和CH4等导致温室效应的气体、气溶胶或它们初期形式的仟何过程、活动和机制。
也就是说,世界各国努力的目标是要扩增“碳汇”,降低“碳源”。
生物碳汇扩增技术可行成本低效益高发展低碳经济的核心是降低大气中二氧化碳等温室气体的含量,主要途径有两条:一是减少温室气体排放,主要依靠工业节能降耗、降低生物源排放及人们日常生活中的节能降耗来实现;二是固定并储存大气中的温室气体,既可以通过工业手段,也可以通过生物固碳来实现。
就目前的科技水平来看,通过工业手段封存温室气体,成本高、难度大;而通过生物碳汇扩增,不仅技术可行、成本低,而且可以产生多种效益。
因此,生物碳汇扩增在发展低碳经济中具有特殊的作用和巨大的潜力,尤其对我们发展中国家来说意义特别重要。
海洋生物是生物碳或绿色碳捕获的主要完成者研究证明,海洋是地球上最大的碳库,整个海洋含有的碳总量达到39万亿吨,占全球碳总量的93%,约为大气的53倍。
人类活动每年排放的二氧化碳以碳计为55亿吨,其中海洋吸收了人类排放二氧化碳总量的20%~35%,大约为20亿吨,而陆地仅吸收7亿吨。
根据联合国《蓝碳》报告,地球上超过一半(55%)的生物碳或绿色碳捕获是由海洋生物完成的,这些海洋生物包括浮游生物、细菌、海藻、盐沼植物和红树林。
渔业碳汇与碳汇渔业
蓝色碳汇的产业发展
海洋浮游植物相关碳汇途径
TEP: 透明胞外聚合颗粒物;RDOC: 惰性溶解有机碳
海水养殖贝类碳汇核算
增加海洋水体 吸收CO 2能力
食物链机制 增加碳汇
蓝色碳汇的发展路径
●碳汇技术:通过碳捕捉技术,将大气层中的二氧化碳分离出 来,再通过碳储存手段,将其封存到与大气隔绝的地方。主要 碳汇技术项目包括外海渔业固碳技术、养殖系统增汇技术、海 洋牧场渔业低碳技术、典型生态系统碳循环过程及固碳技术。 ●碳汇市场:把CO2排放权作为一种商品,建立CO2排放权交易 制度和补偿机制,通过碳交易发掘碳汇功能。 ●碳汇项目:以项目的方式,对以碳信用交易为目的的渔业生 产活动,按照清洁发展机制(CDM),对其所需准备条件、 实 施程序和评估模式进行综合安排。
龙须菜和栉孔扇贝综合养殖系统(中科院海洋所、黄海水产研究
加拿大芬迪湾综合养殖系统(左:鲑鱼;右前方:贻贝;右后方:海藻)
意大利撒丁岛奥尔比亚有鳍鱼类网箱养殖和贻贝吊养
以色列的多营养层次综合养殖
以色列综合养殖
海南岛的综合养殖
渔业碳汇与碳汇渔业
●温室气体源(source):任何向大气中释放温室气体、气溶胶 或其前体的过程、活动或机制。矿物燃料燃烧、土地利用变化、 生物呼吸作用为全球碳的主要来源。 ●温室气体汇(sink):从大气中移走温室气体、气溶胶或其前 体的过程、活动或机制。海水、浮游生物、大型藻类、贝类、 红树林和和珊瑚礁等拥有碳汇功能。 ●渔业碳汇:是指利用水域中动植物的碳汇功能,吸收并储存水 体中的CO2,通过对水生生物产品的收获,将碳转移出水体,以 降低大气中的二氧化碳浓度、减缓水体酸化和气候变暖的渔业 活动过程和机制。 ●碳汇渔业:能够充分发挥碳汇功能、具有直接或间接降低大气 CO2浓度效果的渔业生产活动。
生物多样性助力我国渔业碳汇发展
□背景:联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会(COP15)10月11日在春城云南昆明拉开帷幕,中国将同各方共商全球生物多样性治理新战略,共同开启全球生物多样性治理新进程。
我国海洋生物资源丰富,是世界第一的渔业、水产养殖业大国,自上世纪90年代,我国产值和出口量一直稳居世界第一,渔业经济是推动我国经济发展的主导性产业之一。
但是,随着气候变暖与碳污染的加剧,我国海洋渔业正处于产业化快速发展与环境承载力不堪重负的拐点阶段,发展低碳化海洋渔业是中国渔业转型优化的必然选择,也是保护、保存和恢复生物多样性和生态系统,推动我国生态文明建设的重要举措。
一.渔业碳汇的定义与发展现状(一)渔业碳汇的定义碳汇指的是从大气中移走二氧化碳和甲烷等导致温室效应的气体、气溶胶或它们初期形式的任何过程、活动和机制。
根据碳汇的定义以及海洋生物固碳的特点,渔业碳汇指的是通过渔业生产活动促进水生生物吸收水体中的二氧化碳,并通过收获水生生物产品把这些碳移出水体的过程和机制。
渔业碳汇能够充分发挥碳汇功能,直接或间接吸收并储存水体中的二氧化碳,降低大气中的二氧化碳浓度,进而减缓水体酸度和气候变暖。
由于在海洋中凡不需投饵的渔业生产活动,就具有碳汇功能,可能形成海洋碳汇,因此渔业碳汇也可被通俗地称为“不投饵渔业”,如藻类养殖、贝类养殖、捕捞渔业与人工渔樵等。
这些渔业生产活动不仅成本低,技术可行,还可以产生多种效益。
(二)国内渔业碳汇的发展现状1.海水养殖以贝类养殖为主,渔业碳汇发展空间大由于我国海水养殖条件优越,我国渔业海水养殖面积和产量多年稳居世界第一,且贝藻类、滤食性鱼类等养殖占据很大比例。
据国家农业农村部渔业渔政管理局数据显示,2020 年海水养殖产量达2135.31万吨,其中,贝类产量1480.08万吨,占海水养殖总产量的69%。
可见,中国的海水养殖是一个以贝藻养殖为主的水产养殖业。
除此之外,贝类养殖的规模也在逐年扩大,在过去的短短五年里规模产量就增长了15%。
浅议我国碳汇渔业的发展
浅议我国碳汇渔业的发展作者:宋成洋来源:《中国经贸》2015年第07期【摘要】碳汇渔业已经成为国际上讨论的热门话题,它对于控制全球碳循环,降低温室效应有着非常重要的作用。
我国作为世界第一渔业大国,拥有得天独厚的自然条件,但是在碳汇渔业发展方面仍存在许多问题,本文认为,要想实现我国碳汇渔业的长足发展必须调动政府、科研机构、生产者、消费者这四方的积极性。
【关键词】碳汇;碳源;碳汇渔业;温室效应;可持续发展一、碳汇渔业概念1.碳汇与碳源(1)碳汇:从大气中移走二氧化碳和甲烷等导致温室效应的气体、气溶胶或它们初期形式的任何过程、活动和机制。
(2)碳源:向大气释放二氧化碳和甲烷等导致温室效应的气体、气溶胶或或它们初期形式的任何过程、活动和机制。
2.碳汇渔业凡不需投饵的渔业生产活动,都能形成生物碳汇,也可称之为碳汇渔业,如藻类养殖、贝类养殖、滤食性鱼类养殖、人工鱼礁、增殖放流以及捕捞渔业等。
二、我国的碳汇渔业1.碳汇渔业的意义海洋是大自然的杰作,是天然的大容量固碳容器。
因此基于海洋这一特性发展起来的碳汇渔业不仅对人类生存具有很强的保护意义,对于人类社会的发展也具有很大的经济价值。
有学长统计,如果将海洋固碳量以造林方式计算,相当于10年造林500多万公顷,为国家节省开支近400亿元。
可以说碳汇渔业对我国的经济贡献以及粮食供给做出了较大贡献。
2.我国碳汇渔业现状及问题毋庸置疑的是我国地广人稠,虽然资源绝对量多,但是均摊到每个人身上就显得不足。
而且随着经济的发展,人口、资源和环境之间的矛盾日益突出,国家充分认识到这一问题的紧迫性,提出了一系列节能减排的政策措施,这为碳汇渔业发展提供了很好的政策支持。
但是我国碳汇渔业在理论层面和实践层面上仍处于积极的探索阶段,存在许多不可忽视的问题。
第一,就基础性研究而言,尚显不足,甚至是缺乏。
第二,没有设立渔业碳汇观测点实时监控。
第三,缺乏专业性团队和人才培养。
第四,渔民对碳汇渔业了解较少,依旧作为“理性人”按照老的生产方式从事渔业生产。
关于加快发展碳汇渔业的思考
关于加快发展碳汇渔业的思考发布时间:2011-10-13信息来源:摘要:碳汇是间接减少二氧化碳温室气体排放的热门话题。
通过生物固碳,不仅可以达到间接减排的效果,而且操作成本低、易施行,是目前应对气候变暖最经济、最现实、最有效的手段。
本文分析了碳汇渔业的概念、机理和碳汇能力,阐述了加快发展碳汇渔业的重要意义,提出了加快发展的路径选择和政策建议。
关键词:碳汇;碳汇渔业;渔业碳汇能力;路径选择全球变暖是当前全球气候变化研究中的主要议题,而温室气体的增加被普遍认为是全球变暖的主要原因。
从《联合国气候变化框架公约》、《京都议定书》签约生效,到巴厘岛路线图、哥本哈根气候峰会,国际社会对全球环境问题和气候问题愈加重视。
降低大气中二氧化碳等温室气体的含量,就目前来说,主要通过节能降耗等措施减少温室气体排放和通过工业手段或生物固碳来固定并储存大气中的温室气体来实现。
与直接减排和工业封存相比,通过生物固碳来实现对二氧化碳等温室气体的吸收和固定,不仅可以达到间接减排的效果,而且操作成本低、易施行,是目前应对气候变暖最经济、最现实、最有效的手段。
一、碳汇渔业概念、机理及碳汇能力地球上的碳元素主要存在于大气圈、水圈、岩石圈和生物圈中,而真正参与生态系统物质循环和能量流动的碳元素主要存在大气圈、水圈和生物圈。
自然生态系统分为陆地生态系统和水域生态系统。
水域中的二氧化碳首先通过光合作用把无机碳转化有机碳,成为水域初级生产力,并通过食物链能量传递,一部分水生动植物被人类收获利用,从而实现“碳转移”;另一部分则随着生物代谢和死亡,形成颗粒碳沉积于水底(碳储存)。
广义的鱼类是水域生态系统重要的生产者和消费者,是无机碳转为有机碳的重要方面,渔业活动实际上也是把有机碳从水体中移出的过程,因此也就有了“碳汇渔业”的提法。
(一)碳汇渔业概念国内中国工程院院士唐启升率先提出“碳汇渔业”的概念。
所谓“碳汇渔业”,就是因为渔业具有碳汇功能,因此可以充分发挥渔业碳汇功能、具有直接或间接降低大气中二氧化碳浓度效果的生产活动泛称。
对碳汇渔业发展的思考
对碳汇渔业发展的思考作者:邓刚来源:《现代农业科技》2014年第19期摘要碳汇渔业是当下我国渔业可持续发展的必然选择,也是增强我国渔业经济竞争实力的有效措施。
发展碳汇渔业符合当代国际社会的发展要求,能够极大地带动我国经济发展。
该文对碳汇渔业的概念及意义进行了重点阐述,并提出了我国发展碳汇渔业的策略。
关键词碳汇渔业;概念;意义;策略中图分类号 F326.4 文献标识码 A 文章编号 1007-5739(2014)19-0321-021 碳汇渔业概念1.1 碳汇及碳源“碳汇”是指从大气中移走CO2和CH4等导致温室效应的气体、气溶胶或它们初期形式的任何过程、活动和机制;“碳源”是指向大气释放CO2和CH4等导致温室效应的气体、气溶胶或它们初期形式的任何过程、活动和机制。
发展低碳经济主要通过扩增“碳汇”,降低“碳源”来实现。
1.2 海洋碳汇从渔业经济角度来看,海洋面积占了整个地球面积的71%,因此海洋是地球上最大的碳库,能够有效延缓温室气体对全球气候的影响。
海洋生物的碳捕获能力极为强大和高效,地球上55% 的生物碳或绿色碳捕获是由海洋生物完成的。
整个海洋含有的碳总量达到39万亿t,占全球碳总量的93%,约为大气的53倍。
海洋碳汇是全球最具潜质的碳汇,目前每年捕获和储存的碳为2.35亿~4.50亿t,若通过实施保护、修复和强化等措施,特别是实施生物碳汇扩增战略,通过恢复和提升自然海域植物的碳捕获能力、大力发展碳汇渔业等措施,“蓝色碳汇”将实现4.6亿t/年的固碳量,相当于10%的碳减排量[1]。
1.3 渔业碳汇与碳汇渔业根据IPCC的解释以及水生生物固碳的特点,碳汇渔业就是指通过渔业生产活动促进水生生物吸收水体中的CO2,并通过收获把这些碳移出水体的过程和机制,也被称为“可移出的碳汇”[2]。
碳汇渔业能够充分发挥碳汇功能,直接或间接吸收并储存水体中的二氧化碳,降低大气中的二氧化碳浓度,进而减缓水体酸度和气候变暖。
1碳汇渔业与渔业低碳技术
贝类对碳的吸收原理
养殖贝类通过2 种促进生长的方式使用海洋碳。
一种方式是利用海水中的HCO-3 (碳酸氢根)形成CaCO3 (碳酸盐)躯壳(俗称贝壳) ,其
反应式如下: Ca2 + + 2HCO-3 =CaCO3 + CO2 + H2O 虽然每形成1 mol的碳酸钙,会释放1 mol的CO2 ,但是可以吸收2 mol的碳酸氢根。 实际上,形成的CaCO3贝壳,少量随有机碳从表面海水垂直输送到海洋深部,绝大部分 通过收获从海水中移出。 另一种方式是通过滤食摄取水体中的悬浮颗粒有机碳(包括浮游植物和颗粒有机碎 屑等)促进贝类个体软组织的生长。
山东的渔业谋划走“低碳路线”
江苏的低碳养殖
浙江的现代渔业催生低碳经济发展 福建的生态低碳 海南的低碳渔业等
低碳渔业发展技术
将可再生能源转化为电能, 提供渔业生产所需. 可再生能源的使用 如渔业建筑、渔业设施(灯、 温室,船)中的电能使用 加快渔船高油耗老旧柴油机更新 如使渔船节能减排,减少渔 减少水产加工能耗,降低水产加 换代步伐,更新使用新型柴油机, 船燃油消耗和废气、废油、 实行生态养殖 工业整体碳排量。 淘汰老一代高油耗柴油机型. 废水排放. 对水产加工设备进行提升 推广玻璃钢渔船,逐步淘汰木质 推广降低能耗的干燥工艺 渔船,玻璃钢渔船:导热系数小,隔 水产品保鲜运输、加工和储藏过 渔船的改造 热性好,可节冰;阻力小,缩短航 程中的节能技术 行时间,故节油. 太阳能、地热能烘干设备的应用
步降低水体中CO2的分压,从而促进大气CO2向海水中扩散。目前,大规
模人工养殖的海藻已成为浅海生态系统的重要初级生产者,通过光合作 用和营养盐的支持产生了很高的生产力。 以黄海近岸的桑沟湾为例, 石莼、海带等大型 藻类的年碳生产量可达9 750 t,占整个海湾总初级 生产量的37%。从每平方米的年碳产量来看,大型 藻类为浮游植物的7. 5倍[ 1] 。
海洋捕捞业的碳汇功能
ABS TRACT
Ma r i n e f i s h i ng i n du s t r y i s o n e k i nd o f f i s h e r y c a r bo n s i n ks . The c a r b o n,whi c h
尽 管加 大捕捞 产 量增加 了从 海 洋生 态 系统移 出浮 游植物 的 固碳 量 , 但 随 着捕 捞 业 的高速发展 , 其碳 r -
功能却 被 削弱 了 , 黄 渤 海 捕 捞 业 的 年 固碳 量 最 大 分 别 减 少 了 2 3 和 2 7 。 而且 由 于资 源量 的 下 降 , 封 存 于 水 体 和 海 底 的碳 减 少 , 不 利 于0 0 9年 增 殖 放 流 的 中 国 对 虾使捕 捞 业增加 1 . 6 6万 t 的 固碳 量 , 因此 , 需 要 采 取 包 括 增 殖 放 流 在 内的 一 些 措 施 来 恢 复 和 增 强 海
( 农 业 部 海 洋 渔 业 可 持 续 发 展 重 点 实 验 室 中 国水 产 科 学 研 究 院 黄 海 水 产 研 究 所 碳 汇 渔业 实验 室 , 青岛 2 6 6 0 7 1 )
摘
要
海洋捕捞 业是 碳 汇渔业 之一 , 人 类通过 收获 渔获物将 食物 链/ 网传 递 的 海 洋 植 物 光 合 作 用
第 3 4卷
第 l 期
渔
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龙须菜和栉孔扇贝综合养殖系统(中科院海洋所、黄海水产研究所)
加拿大芬迪湾综合养殖系统(左:鲑鱼;右前方:贻贝;右后方:海藻)
意大利撒丁岛奥尔比亚有鳍鱼类网箱养殖和贻贝吊养
以色列的多营养层次综合养殖
以色列综合养殖
海南岛的综合养殖
渔业碳汇与碳汇渔业
●温室气体源(source):任何向大气中释放温室气体、气溶胶 或其前体的过程、活动或机制。矿物燃料燃烧、土地利用变化、 生物呼吸作用为全球碳的主要来源。 ●温室气体汇(sink):从大气中移走温室气体、气溶胶或其前 体的过程、活动或机制。海水、浮游生物、大型藻类、贝类、 红树林和和珊瑚礁等拥有碳汇功能。 ●渔业碳汇:是指利用水域中动植物的碳汇功能,吸收并储存 水体中的CO2,通过对水生生物产品的收获,将碳转移出水体, 以降低大气中的二氧化碳浓度、减缓水体酸化和气候变暖的渔 业活动过程和机制。 ●碳汇渔业:能够充分发挥碳汇功能、具有直接或间接降低大 气C相关碳汇途径
TEP: 透明胞外聚合颗粒物;RDOC: 惰性溶解有机碳
海水养殖贝类碳汇核算
增加海洋水体 吸收CO2能力
食物链机制 增加碳汇
蓝色碳汇的发展路径
●碳汇技术:通过碳捕捉技术,将大气层中的二氧化碳分离出 来,再通过碳储存手段,将其封存到与大气隔绝的地方。主要 碳汇技术项目包括外海渔业固碳技术、养殖系统增汇技术、海 洋牧场渔业低碳技术、典型生态系统碳循环过程及固碳技术。 ●碳汇市场:把CO2排放权作为一种商品,建立CO2排放权交 易制度和补偿机制,通过碳交易发掘碳汇功能。 ●碳汇项目:以项目的方式,对以碳信用交易为目的的渔业生 产活动,按照清洁发展机制(CDM),对其所需准备条件、 实施程序和评估模式进行综合安排。
Carbon Capture and Storage (CCS)
蓝色碳汇的实现形式
●物理泵:二氧化碳沿大气-表层海水-深海的水 动力输送过程。 ●生物泵:海水中的二氧化碳通过海洋植物的光 合作用,将无机碳转化成有机碳,并通过食物链 能量传递,一部分海洋生物被人类收获利用而实 现“碳转移”,另一部分随着生物代谢和死亡, 形成颗粒碳沉积海底。