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PA集团官网-岩石风化碳汇可部分抵消多年冻土融化碳排放—新闻—科学网

2026-09-15 01:45:03 304am永利集团

传统不雅点认为,多年冻土熔化会开释年夜量老碳,经由过程河道向年夜气排放二氧化碳,从而加重全世界变暖。然而,北京师范年夜学传授夏星辉团队及中国科学院青藏高原研究所研究员丁金枝团队结合发明,多年冻土熔化虽然会让河道开释更多二氧化碳,但同时也会加快岩石的天然风化历程,这类风化能接收一部门二氧化碳,形成一个之前被轻忽的自然“碳贮存库”。相干研究6月17日发表在《天然》。

研究团队经由过程对于青藏高原多年冻土区约78万平方千米、海拔纵跨1650至4820米的8条重要河道50个河段开展体系查询拜访,综合使用河道二氧化碳排放通量不雅测、同位素阐发、水化学特性阐发等手腕,定量评估了多年冻土退化对于区域碳轮回的影响。成果发明,天气变暖致使多年冻土退化,不仅开释了封存的有机碳,同时也将年夜量活性矿物袒露出来,显著加强了水岩彼此作用。这一历程能将水体中的CO?转化为消融无机碳,实现地质标准的碳封存,从而有用削减河道向年夜气的净碳排放。

数据显示,于流域标准上,岩石风化历程可抵消35%至77%的河道CO?排放,且这类抵消效应跟着冻土退化水平的加深而显著加强:于持续多年冻土区,抵消比例仅为15%;而于岛状多年冻土区,岩石风化的碳接收量甚至跨越了河道的碳排放量,使整个体系由“碳源”改变为“净碳汇”。

研究者暗示,这一地质碳汇效应具备强烈的矿物学依靠性。于青藏高原年夜部门以碳酸盐及硅酸盐为主的区域,风化作用是固碳;但于硫化物富集区,风化反而会成为新的碳排放源。

“当前主流天气模子遍及纰漏岩石风化等地质历程的动态相应机制,此项研究将地质碳轮回与生物碳轮回纳入同一框架开展耦合阐发,完美了全世界碳轮回理论系统。”研究配合作者丁金枝说。将来,天气评估需周全考量生物碳轮回与地质碳轮回的耦合效应,以提高对于多年冻土熔化净天气反馈的猜测能力。研究同时夸大,只管多年冻土退化可于区域标准上加强岩石风化碳汇,但这一天然历程的碳接收能力远不足以抵消报酬碳排放,节制变暖的底子路子仍是连续年夜幅度减排。

青藏高原多年冻土熔化激发的地表侵蚀与水体碳迁徙。顾锡羚摄-PA集团官网