濕地是一種比較活躍的生態系統類型,它與陸地、大氣圈、水圈作用的絕大部分生物地球化學通量有關。濕地中有機質的不完全分解導致濕地中碳和營養物質的積累,濕地植物從大氣中獲取大量的 CO2,又通過分解和呼吸作用以 CO2 和 CH4 的形式排放到大氣中,濕地碳循環過程受氣候條件及人類活動的影響(圖1) 。
圖1 濕地生態系統碳的生物化學過程(呂憲國,2005)
濕地是全球最大的碳庫,在全球碳循環中起著重要作用。儲存在泥炭中的碳總量為120 ~ 260Pg(C) ,占地球陸地碳總儲量 15%(Franzen,1992) 。濕地碳儲量取決于濕地類型、面積、植被、土壤厚度、地下水位、營養物質、pH 值等因素。
碳匯
濕地,特別是泥炭地中儲存著大量的碳,因此說濕地是碳“匯” 。我國泥炭地面積 10 440.68km2,其中泥炭沼澤面積占70.72%,為7383.65km2;儲存著 15.03億噸有機碳。泥炭沼澤濕地所積累的碳對抑制大氣中CO2 上升和全球變暖具有重要意義。據穆爾等估算,全球沼澤濕地以每年 1 mm 堆積速率計算,一年中將有 3.7 億噸碳在沼澤地中積累。
以我國泥炭沼澤濕地中泥炭的積累速率為0.32 mm/ 年,一年中可為我國堆積約 58.47 萬噸泥炭, 折合20萬噸有機碳的儲量。由此可見,泥炭沼澤濕地是陸地生態系統中碳積累速率最快的生態系統之一,其吸收碳的能力要遠遠超過森林。
碳源
濕地也是溫室氣體的重要釋放源。濕地中有機殘體的分解過程產生 CO2 和 CH4。全球天然濕地每年釋放的 CH4 約為 10 億~ 20 億噸,全球水稻田每年甲烷的釋放量約為 2 億~15 億噸,分別占全球 CH4 總釋放量的 22% 和11%。
如果濕地被疏干排水或者溫度升高、降雨減少,會導致濕地土壤水分減少,由嫌氣環境變成好氣環境,土壤中微生物活力增強,加速了泥炭或草根層的分解,增加了向大氣 CO2 的凈釋放量。
如果泥炭被開采并作為燃料燃燒,將迅速地把泥炭中積累的大量碳氧化,使幾千或上萬年來由大氣中 CO2 形成的有機物質重新以 CO2形式返回到大氣中,這時泥炭沼澤濕地就變成了碳“源” 。據實測,三江平原泥炭沼澤濕地開墾后,有機質含量平均下降 39.5%,有機碳量總共減少 471 萬噸,現有的泥炭庫中有機碳比 20 世紀 80 年代減少了 35% 左右(宋長春,2004) 。
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