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中新网北京6月18日电(记者 孙自法)中国科研团队领衔完成的一项最新研究发明,多年冻土熔化虽然会经由过程河道开释更多二氧化碳(碳排放),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(碳汇),形成一个此前被轻忽的自然“碳贮存库”。
这项打破传统认知的“岩石风化碳汇可部门抵消多年冻土熔化碳排放”的主要研究结果,由北京师范年夜学夏星辉传授团队、中国科学院青藏高原研究所生态体系功效与全世界变化团队丁金枝研究员结合华东师范年夜学、北京年夜学、北京交通年夜学以和德国、瑞士、英国、瑞典、美国等中外互助者完成,相干论文北京时间6月17昼夜间于国际学术期刊《天然》上线发表。
论文配合通信作者丁金枝研究员先容说,本项研究基在对于青藏高原多年冻土区约78万平方千米、海拔纵跨1650米至4820米的8条重要河道50个河段的体系查询拜访,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。
研究发明,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二氧化碳转化为消融无机碳,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%的河道二氧化碳排放,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%;于岛状多年冻土区,岩石风化的碳接收量甚至跨越河道的碳排放量,使整个体系由“碳源”改变为“净碳汇”。
研究团队指出,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。
丁金枝暗示,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。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。
研究团队夸大,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汇能力远不足以抵消人类社会碳排放,节制变暖的底子路子仍是连续年夜幅度减排。(完)
(原题:《中国团队领衔研究:多年冻土熔化加快岩石风化可实现碳汇》)
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