• <li id="yyyyw"><noscript id="yyyyw"></noscript></li>
  • <table id="yyyyw"><noscript id="yyyyw"></noscript></table>
  • <td id="yyyyw"><option id="yyyyw"></option></td>
  • 發布時間:2023-07-27 15:56 原文鏈接: 加拿大森林大火,直接排放二氧化碳已超10億噸

    截至當地時間7月26日,加拿大全國累計發生4774處火災,累計過火面積已超12.1萬平方公里,超過了韓國國土面積。

      今年,加拿大遭遇史無前例的森林火災。根據加拿大森林消防中心的最新數據,截至當地時間7月26日,加拿大全國累計發生4774處火災,累計過火面積已超12.1萬平方公里,超過了韓國國土面積(約10.3萬平方公里),是我國2000-2021年累計森林火燒受災面積的7.5倍。

      北京時間7月27日,中國科學院沈陽應用生態所研究員劉志華、大氣物理所副研究員王哲在接受媒體采訪時披露,目前加拿大林火的二氧化碳排放量已達到10億噸。劉志華說,“加拿大林火排放的二氧化碳、甲烷和氧化亞氮等溫室氣體,對全球氣候變暖造成不可忽視的影響,已發展為全球性環境事件。”

    加拿大累計過火面積圖,根據加拿大森林消防中心https://ciffc.net/和加拿大林火數據集https://cwfis.cfs.nrcan.gc.ca/ha/nfdb數據制成

      遙感技術是目前估算大尺度林火碳排放的有效手段,基于遙感觀測的火燒碳釋放強度和火燒面積,可實現林火碳釋放的快速評估。據專家估算,截至目前,此次林火排放的甲烷和氧化亞氮的溫室效應約相當于1.1億噸的二氧化碳當量,加上直接排放的10億噸二氧化碳,加拿大林火的溫室氣體排放量相當于11.1億噸二氧化碳當量,已超過日本2021年全年能源相關的二氧化碳排放量(據國際碳計劃的數據,2021年日本全年能源相關的二氧化碳排放量為10.67億噸,居全球第五位)。此外,加拿大林火約有1/8發生在凍土區,促進了儲存在凍土中的甲烷釋放。

      除了排放溫室氣體影響氣候外,加拿大林火通過釋放PM2.5、PM10、有機氣溶膠、黑碳等空氣污染物,造成環境影響,損害人體健康。截至目前,影響較大的跨境傳輸過程主要有四次,分別為5月17-26日、6月6-19日、6月23-30日和7月15-20日,均顯著降低美國空氣質量(達50μg/m3以上),造成航班取消、學校停課,嚴重擾亂生產生活秩序。其中,第二次傳輸過程使紐約市出現1960年以來最嚴重的污染天氣。第三次傳輸過程使芝加哥6月27日的空氣質量指數超標5.6倍。

      加拿大林火釋放的PM2.5受西風環流及天氣動力作用,造成了長距離跨境傳輸。5月25日到達歐洲斯堪的納維亞半島,6月8日擴散至冰島和格陵蘭島,6月26日波及歐洲大陸。6月27-30日的大氣傳輸過程對歐洲地區PM2.5的貢獻率在5μg/m3以上。此次傳輸過程還波及北非和亞洲地區,對我國西部地區PM2.5濃度的貢獻約為1-2μg/m3。

      此外,林火對森林生態系統造成嚴重影響。快速燃燒的林火,導致植被大量破壞和死亡,不但造成生物多樣性損失,還導致動物失去棲息地和食物來源。此外,林火還會破壞植被覆蓋層,導致土壤表層裸露,從而加劇土壤侵蝕、水土流失和山體滑坡等次生災害發生頻率。

      如此大規模林火已經超出了自然變化范圍,演變成一種破壞性的災難。頻繁、嚴重的火燒不但快速消耗植被和土壤中的碳儲量,也會改變森林的自然演替,使生態系統退化為灌木或草地,嚴重降低生態系統的碳匯功能。因此,大規模森林火災破壞了生態系統的平衡,而非傳統認識的生態干擾過程。

      近年來,隨著氣候變暖和人類活動影響不斷加劇,極端林火頻繁發生,例如,2019年亞馬遜林火,10個月過火面積超9萬平方公里;2019-2020年澳大利亞大火,一年間過火面積24.3萬平方公里。加拿大的火燒季節通常將持續到10月份,此次林火有可能繼續蔓延,災害規模還會進一步擴大,持續刷新該國的歷史記錄。

      據《2022年中國國土綠化狀況公報》顯示,我國森林面積約為231萬平方公里(大概是加拿大森林面積的2/3),森林覆蓋率約為24.02%,如此廣泛的森林分布給我國森林防火工作帶來了巨大挑戰。多年來,中國政府堅持“預防為主 防救結合”的方針,通過全社會的共同努力,在林火防控方面積累了豐富的經驗,成功降低了林火的發生率和災害損失,火災綜合防控能力顯著提升。根據估算,2000-2021年我國林火年均二氧化碳排放量約為1500萬噸,僅占全球每年野火排放量的0.2%,展現出中國負責任大國的擔當。


    相關文章

    二氧化碳制可持續燃料研究獲進展

    借助綠色氫氣將二氧化碳轉化為乙醇、航空煤油等可持續燃料。乙醇是化工基礎原料及高能量密度的清潔燃料,廣泛應用于日常生活和化工生產過程中。但是,相關的乙醇合成催化劑研發工作面臨挑戰。前期,中國科學院上海高......

    新突破!首次實現光催化常溫氫氣異裂,并將CO2高效轉化為乙烷乙烯

    近日,中國科學院大連化學物理研究所研究員王峰團隊聯合意大利里雅斯特大學教授PaoloFornasiero等,在光催化氫氣異裂領域取得新進展,實現了常溫下氫氣異裂。加氫反應是化學工業中的重要反應之一,約......

    未來氣候二氧化碳情景對藻源碳分配的影響獲揭示

    中國科學院華南植物園副研究員盧哲、研究員王法明團隊在國家自然科學基金、國家重點研發計劃等項目的資助下,研究揭示了未來氣候二氧化碳情景對藻源碳分配的影響。相關成果近日發表于《應用藻類學雜志》(Journ......

    電催化共還原硝酸根和二氧化碳合成尿素研究取得進展

    近期,中國科學院合肥科學物質研究院固體物理研究所在常溫常壓電催化尿素合成領域取得進展,團隊以三聚氰胺熱解的二維g-C3N4為載體,構筑了N配位結構的銅單原子催化劑(Cu-N3 SAs),實現......

    既要生產也要減排新方法驅動二氧化碳捕獲

    近期,江南大學生物工程學院教授鄧禹團隊在多胺生物合成驅動二氧化碳捕獲方面取得重要進展,相關研究成果已發表在國際期刊《化學工程雜志》。二氧化碳(CO?)是引發全球變暖、極端天氣等氣候問題的“元兇”之一。......

    “接力跑”讓二氧化碳變乳酸

    酸奶杯、可降解購物袋、手術縫合線……這些日常物品背后,可能都藏著一個共同的“生命之源”——L-乳酸。這種有機小分子不僅是生物可降解塑料(如聚乳酸)的單體,更廣泛應用于食品、醫藥等民生領域,地位日益顯著......

    利用二氧化碳引誘蠐螬特性創制高效緩釋誘殺膠囊

    近日,中國農業科學院植物保護研究所經濟作物蟲害監測與防控創新團隊利用蠐螬遠距離定位寄主植物的通訊化合物二氧化碳,研發了同步緩釋誘殺蠐螬的二氧化碳+噻蟲胺膠囊,顯著提升了對蠐螬的防控效率與精準性。相關研......

    二氧化碳“捕集封存”有了新思路

    近日,大連理工大學教授宋永臣、副教授張倫祥研究團隊在二氧化碳捕集封存研究方面取得進展,提出了基于可循環再生納米材料和動態氫鍵網絡的環境友好型二氧化碳捕集策略,為二氧化碳捕集封存可持續技術發展提供了新思......

    界面改造新突破:自組裝分子層實現二氧化碳高效運轉

    近日,西安交通大學教授肖春輝團隊以《自組裝單分子層界面氫鍵網絡重構調控CO2電還原增效機制》為題的研究成果發表在國際材料領域期刊《先進材料》(AdvancedMaterials)。在“雙碳”戰略背景下......

    二氧化碳電合成多碳產物研究獲進展

    電催化二氧化碳還原反應(CO2RR)被視為實現高質量“碳循環”的關鍵路徑。其中,將CO2高效轉化為含兩個碳原子以上(C2+)的高附加值化學品具有經濟價值。然而,現有Cu基催化劑面臨高電流密度下傳質受限......

  • <li id="yyyyw"><noscript id="yyyyw"></noscript></li>
  • <table id="yyyyw"><noscript id="yyyyw"></noscript></table>
  • <td id="yyyyw"><option id="yyyyw"></option></td>
  • caoporn免费视频国产