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    腐植酸類物質(zhì)助力農(nóng)業(yè)碳匯的優(yōu)勢與效益分析

    2021-12-29 06:10:40周霞萍王玉諾沈天瑞張洪江蘇雙平
    腐植酸 2021年6期
    關鍵詞:碳匯碳庫類物質(zhì)

    周霞萍 王玉諾 沈天瑞 張洪江 蘇雙平 韓 浩

    1 上海臻衍生物科技有限公司 上海 210715 2 吐魯番昌湖生物科技有限公司 吐魯番 838099 3 禾沃農(nóng)業(yè)科技有限公司 錦州 124200 4 湖南煒基生物科技有限公司 長沙 410001 5 寧夏金海德億腐植酸生物科技有限公司 石嘴山 753000

    《聯(lián)合國氣候變化框架公約》將碳匯(Carbon Sink)定義為:從大氣中清除二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)等導致溫室效應的氣體、氣溶膠或它們的初生體的任何過程、活動或機制。也就是說,碳匯就是通過植物光合作用將大氣中的CO2吸收并固定在植被與土壤當中,從而減少大氣中CO2濃度的過程。因此,森林、綠地的土壤、植被對CO2的儲存和吸收的功能也被稱為碳匯。碳源(Carbon Source)則定義為向大氣中釋放CO2的過程、活動或機制。也就是說,碳源是指CO2氣體成分從地球表面進入大氣,或者在大氣中由其他物質(zhì)經(jīng)化學過程轉化為CO2氣體成分。碳儲量(Carbon Storage)是指生態(tài)系統(tǒng)中碳素的存留量,包括植物體生物量中的碳和土壤(100 cm深)有機質(zhì)中的碳。碳儲量作為衡量生態(tài)系統(tǒng)的初級生產(chǎn)力規(guī)模和數(shù)量的重要指標,也可間接作為衡量生態(tài)系統(tǒng)碳匯能力的參數(shù)。

    目前常用碳儲量來推測、計量和比較碳匯容量及能力的大小。有兩條固碳、減碳措施:第一條是工業(yè)的減排,稱為直接減排;第二條是“生物固碳”,是利用植物的光合作用,通過調(diào)控碳通量以提高生態(tài)系統(tǒng)的碳吸收和碳儲存的能力。腐植酸類物質(zhì)是地球最富有的碳聚集體,其固碳途徑包括:(1)增加陸地植被生物量及其光合強度,從而提高了生態(tài)系統(tǒng)碳吸收和碳通量;(2)增加土壤腐殖質(zhì)儲量及其碳儲存能力;(3)通過對化肥、農(nóng)藥以及其他生態(tài)有害物質(zhì)的反應和轉化,減少其生產(chǎn)和應用過程產(chǎn)生的CO2及有害物質(zhì)的排放,提高其有效性,降低其毒性,客觀上提升了碳匯增量和能力,維護了生態(tài)系統(tǒng)的安全性。由此,腐植酸類物質(zhì)增強地球的碳匯有跡可循,效益顯著[1]。

    傳統(tǒng)的“碳匯”概念主要指森林的儲碳功能。近年來,碳匯的內(nèi)涵已擴展到整個生態(tài)系統(tǒng),稱為“生態(tài)碳匯”。全球主要有4大“生態(tài)碳匯”:森林碳匯、草地(含濕地、泥炭地)碳匯、耕地碳匯、海洋碳匯。

    1 腐植酸類物質(zhì)對優(yōu)化土壤碳匯的貢獻

    土壤碳匯,包含在森林碳匯、濕地(泥炭地)碳匯和耕地碳匯中。而土壤碳庫(Soil Carbon Pool)是陸地生態(tài)系統(tǒng)中最大的碳庫,其中的腐植酸類物質(zhì)是儲碳功能的核心組分。全球土壤碳達3萬億噸,約有80%儲存在腐植酸類物質(zhì)中,它們在降低大氣中溫室氣體濃度、減緩全球氣候變暖過程中發(fā)揮著極其重要的作用。

    我國森林碳儲量的計算已經(jīng)比較成熟,在大興安嶺森林碳匯計量評價中,按林木生物量,采用實測法和模型法可進行統(tǒng)計評估[1~3]。

    在原《保護性耕作減排增匯項目方法學》中定義的土壤碳庫是指土壤中的有機碳(主要是腐殖質(zhì)碳)和無機碳,不包括土壤中的生物量(根、塊根等)以及土壤動物。而在近幾年的“碳匯”增量碳統(tǒng)計中,實際上是包括了地上生物量、地下生物量的“碳匯”部分,如表1節(jié)選哈爾濱市3種土地利用類型單位面積生物量與土壤碳儲量,實際通過綠色植物的種植密度吸收CO2的量計算出的。

    表1 哈爾濱市3種土地利用類型單位面積生物量與土壤碳儲量[4]Tab.1 Biomass per unit area and soil carbon storage of 3 different land use types in urbanized city of Harbin mg C/hm2

    圖1顯示,土壤內(nèi)部存在SOC-CO2-SIC的土壤“碳轉移”微循環(huán),在土壤CO2和水分的參與下,土壤中的CaCO3溶解再結晶形成次生碳酸鹽,而此過程始終存在土壤CO2與活性碳酸鹽、碳同位素之間的反應交換。因此,通過碳穩(wěn)定同位素技術可以進行原生碳酸鹽和次生碳酸鹽的區(qū)分,它更是CO2在土壤礦物質(zhì)的存在下,進行土壤吸收CO2,增加“碳匯”方式之一。而腐植酸可以進一步與CaCO3、MgCO3、Na2CO3等作用。因此,腐植酸類物質(zhì)不僅可以通過綠色植物的光合作用吸收CO2增加土壤碳匯,也參與無機礦物質(zhì)與CO2的反應吸收或反應合成,增加碳匯[5~7]。

    圖1 干旱區(qū)荒漠土壤無機碳同化途徑Fig.1 Inorganic carbon assimilation pathway of desert soil in arid area

    2 腐植酸類物質(zhì)對增強肥料、農(nóng)藥制造和應用過程 的碳匯貢獻

    評價腐植酸在肥料中的作用,如中國腐植酸工業(yè)協(xié)會的建言,為實現(xiàn)“雙碳”目標,腐植酸低碳肥料直面化肥,可兩頭算,即以腐植酸類肥料、農(nóng)藥生產(chǎn)過程的節(jié)能,減少CO2排放,比較某些化肥、農(nóng)藥生產(chǎn)過程的高能耗,通過工業(yè)制造肥料、農(nóng)藥的“節(jié)碳量”和農(nóng)業(yè)應用過程碳匯來進行匡算的。

    美國橡樹嶺國家實驗室、南京農(nóng)業(yè)大學資源與生態(tài)環(huán)境研究所研究得出了化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜的碳排放系數(shù)(表2)。而有研究表明,腐植酸有機肥料、增值農(nóng)藥、可降解地膜在減少碳排放、增加土壤碳匯等方面有顯著效果[8~11]。比如,對于作物種植來說,土壤氮元素稀缺是限制作物生長的主要因素,所以施用氮肥成為增加產(chǎn)量的重要措施。腐植酸尿素可以減少尿素的施用量,在行業(yè)內(nèi)已有不少應用成果[12,13]。腐植酸鉀可以直接減少肥料使用量,增加土壤磷的有效性[14],推進土壤增匯以及其他產(chǎn)業(yè)的聯(lián)動減排。又如在我國生產(chǎn)出口的農(nóng)藥中,以浙江省為例,在原藥產(chǎn)品中,除草劑占據(jù)了“半壁江山”,占原藥總產(chǎn)量的67.2%(圖2);在2020年原藥出口中,除草劑占了70.9%(圖3)。若用腐植酸可降解地膜等替代,農(nóng)藥除草劑用量可大幅度降低[15]。此外,為保證產(chǎn)量,通常過量施用農(nóng)藥。農(nóng)藥在田間的分解不產(chǎn)生直接排放,但農(nóng)藥生產(chǎn)不僅耗能,而且具有高污染性。腐植酸作為農(nóng)藥助劑或新農(nóng)藥應用,使農(nóng)藥生產(chǎn)量減少,碳排放就減少了;同樣,腐植酸可降解地膜替代了其他地膜,能大量減少農(nóng)藥除草劑的用量,降解后能化為肥料,實際就是增加了碳匯[16~20]。

    圖2 各類農(nóng)藥原藥產(chǎn)量比例Fig.2 Output proportion of various pesticide technical drugs

    圖3 各類農(nóng)藥制劑產(chǎn)量比例Fig.3 Output proportion of various pesticide preparations

    表2 農(nóng)業(yè)化肥、農(nóng)藥主要生產(chǎn)要素的碳排放系數(shù)Tab.2 Carbon emission coefficient of main production factors of agricultural chemical fertilizers and pesticides

    3 施用腐植酸和改變種植方式對碳匯的作用

    通常保護性耕作(Conservation Tillage)是指少耕、免耕,深松及秸稈還田的綜合配套措施,是既能減少農(nóng)田土壤侵蝕,又能增加農(nóng)田土壤有機碳含量的方法。實現(xiàn)土壤碳庫增匯,保護農(nóng)田生態(tài)環(huán)境,是協(xié)調(diào)發(fā)展的可持續(xù)農(nóng)業(yè)的重要技術。

    森林和草原中的土壤碳匯都是“正能量”過程,但“耕地碳匯”比較特殊。自然界耕地固碳過程實際都“遭受”人為的“破壞”。因為耕地生產(chǎn)的糧食每年都被收獲而消耗掉了,秸稈也不可能被直接還田,有很大一部分被焚燒掉了。因此,耕地中被固定的CO2又被大量排放到大氣中。要保持和增強耕地碳匯能力,一是補充秸稈發(fā)酵轉化的有機肥或煤炭腐植酸產(chǎn)品,這是眾所周知的;二是改變種植方式。以下介紹兩個案例。

    (1)來自瑞典農(nóng)業(yè)大學、芬蘭農(nóng)業(yè)食品研究所聯(lián)合發(fā)表在Geogerma上的研究報告證明[21]:以①休耕(沒有碳輸入)、②輪作(作物根系為碳輸入)、③輪作+無機氮肥(作物根系為碳輸入,硝酸鈣為無機氮輸入)、④麥秸(麥秸為碳輸入)、⑤麥秸+無機氮肥(麥秸為碳輸入,硝酸鈣為無機氮輸入)、⑥綠肥(貓尾草為碳輸入)、⑦廄肥(牛糞尿與麥秸混合物為氮碳輸入,硝酸鈣為無機氮輸入)、⑧泥炭+無機氮肥(泥炭為碳輸入,硝酸鈣為無機氮輸入)的方法試驗,在30年時間中,方法①和②土壤碳儲量開始每平方米能增加4 kg,后期逐年減少到3 kg;方法③基本維持每平方米增加4 kg;方法④土壤碳儲量開始的值增加4 kg,后期逐年增加到5 kg,方法⑤和⑥土壤碳儲量開始每平方米能增加4.5 kg,后期逐年增加到5.5 kg;方法⑦土壤碳儲量從開始的每平方米能增加4.5 kg,后期逐年增加到6.0 kg;方法⑧土壤碳儲量開始每平方米能增加4.5 kg,后期逐年增加到8.0 kg,增幅最大。若以此推斷,在一定的耕種方式下,仿生泥炭腐植酸類基質(zhì)增加碳儲量、碳匯的趨勢應該與天然泥炭相似[22]。

    (2)腐植酸鉀、黃腐酸鉀是水稻田普便使用的肥料。在為探討稻田輪作種植模式對土壤有機碳庫的影響優(yōu)化種植制度中[23],長江中游地區(qū)采用紫云英-早稻-晚稻種植模式(CRR)為對照,設置油菜-早稻-晚稻(RRR)、馬鈴薯-早稻-晚稻(PRR)、紫云英-早稻-甘薯-晚大豆(CRI)、油菜-早稻-甘薯-晚大豆(RRI)5種種植模式,通過測定土壤有機碳、活性有機碳及其組分的含量和作物產(chǎn)量,分析種植模式對土壤有機碳、活性有機碳及其組分、碳庫管理指數(shù)及經(jīng)濟效益的影響。結果表明:晚稻收獲后,與CRR處理相比,RRR、CRI、RRI處理的土壤有機碳含量提高12.06%~21.01%,PRR、CRI、RRI處理的活性有機碳和微生物量碳含量比對照處理分別提高16.80%~20.45%和38.24%~50.00%,各處理的可溶性有機碳含量提高3.13%~15.64%,CRI、RRI處理能顯著促進土壤總有機碳和微生物量碳的積累,PRR處理則有利于土壤活性有機碳的積累。與CRR處理相比,PRR處理提高了土壤碳庫活度和碳庫活度指數(shù),RRI、CRI處理提高了土壤碳庫指數(shù),且CRI、RRI、PRR處理的土壤碳庫管理指數(shù)顯著提高17.30%~33.49%。PRR、CRI處理的經(jīng)濟效益顯著提高12.05%和9.86%[24,25]。

    此外,腐植酸還可以通過生物共生的生態(tài)模式實現(xiàn)生物固碳。經(jīng)核算,中國海洋藍碳總儲量80億噸CO2,年碳匯量約2.89~3.65億噸CO2,而溶解有機碳與顆粒有機碳估算為7.63×105萬噸CO2

    [26]。而類似水稻田稻蟹混養(yǎng)的方式,中國科學院濕地生態(tài)與環(huán)境重點實驗室、中國科學院東北地理與農(nóng)業(yè)生態(tài)研究所已經(jīng)進行了15年之久的研究示范,獲得了“一水多用、一地多收”,低投入高產(chǎn)出,生態(tài)效益與經(jīng)濟效益兼顧的生態(tài)工程模式[27]。

    4 建議

    2018年12月3日,在《自然》雜志網(wǎng)站刊發(fā)了一篇題為《增加土壤碳儲量實現(xiàn)巴黎氣候承諾》的評論文章,呼吁各國采取行動通過8個步驟 ①阻止土壤碳流失;②促進土壤碳吸收;③科學監(jiān)測和驗證干預措施;④利用高科技監(jiān)測土壤碳儲量變化;⑤開發(fā)計算機模型和示范點網(wǎng)絡測試措施有效性;⑥鼓勵公眾參與;⑦協(xié)調(diào)相關政策;⑧提供資金等方面的配套支持,可以增加農(nóng)業(yè)土壤碳儲量,應對全球氣候變化和糧食安全問題。這呼吁至今有效[28~32]。作為“碳達峰”“碳中和”的戰(zhàn)略性任務,腐植酸類物質(zhì)助力農(nóng)業(yè)碳匯的優(yōu)勢與效益分析將貫穿于工作始終。對于今后在腐植酸類物質(zhì)助力農(nóng)業(yè)碳匯方面的工作提出以下2點建議。

    (1)在腐植酸類物質(zhì)助力農(nóng)業(yè)碳匯方面,要強化基礎研究與應用研究的結合,在腐植酸新產(chǎn)品、新資源開發(fā)中,注重“碳匯”的技術指標,形成低碳發(fā)展的聯(lián)動效應。

    (2)在腐植酸類物質(zhì)助力農(nóng)業(yè)碳匯的科學計算上,繼續(xù)開展實測與理論模擬的結合,除了匡算種植業(yè)的直接排放之外,還要關注生產(chǎn)過程中的其他溫室氣體,如石油、煤炭和天然氣的消耗,通過排放因子的折算或加和完成計算[33~35]。

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