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研發(fā)海洋“負(fù)排放”技術(shù)支撐國家“碳中和”需求

發(fā)布時(shí)間:2021-02-26 15:35:00  |  來源:中國網(wǎng)·中國發(fā)展門戶網(wǎng)  |  作者:焦念志  |  責(zé)任編輯:殷曉霞
關(guān)鍵詞:海洋,中國,碳匯,排放,微型生物碳泵

中國網(wǎng)/中國發(fā)展門戶網(wǎng)訊 工業(yè)革命以來,人類活動(dòng)大量排放?CO2,導(dǎo)致氣候變化加劇,引發(fā)一系列環(huán)境和社會(huì)問題,威脅著人類社會(huì)可持續(xù)發(fā)展。應(yīng)對氣候變化已超越科技領(lǐng)域,成為國際政治和經(jīng)濟(jì)中的熱點(diǎn)問題。2020?年?9?月?22?日,國家主席習(xí)近平在第?75?屆聯(lián)合國大會(huì)一般性辯論上提出中國“努力爭取?2060?年前實(shí)現(xiàn)碳中和”的宏偉目標(biāo)。這是中國向全世界的鄭重承諾,彰顯了大國責(zé)任,提升了我國的國際影響力。據(jù)氣候行動(dòng)追蹤組織(CAT)預(yù)測,中國碳中和目標(biāo)將使全球在?21?世紀(jì)的升溫減少?0.2℃—0.3℃。中國碳中和戰(zhàn)略關(guān)乎全球氣候變化,舉世矚目。然而,中國從碳排放峰值到碳中和的過渡期只有?30?年時(shí)間,短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)需要犧牲傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)和付出巨大的代價(jià)。美國波士頓咨詢公司估計(jì),中國需要在傳統(tǒng)行業(yè)上投入?90?萬億—100?萬億元人民幣才能實(shí)現(xiàn)“2060?年碳中和”的目標(biāo)。對于碳中和而言,減排(減少向大氣中排放?CO2)和增匯(增加對大氣?CO2的吸收)是兩條根本路徑,但當(dāng)前世界各國的關(guān)注點(diǎn)集中在減排措施,而對增匯手段重視不足。作為碳排放大國和發(fā)展中國家,中國在盡可能減排的同時(shí)必須想方設(shè)法增匯來減輕減排的壓力,也即研發(fā)負(fù)排放的方法與途徑。其實(shí),負(fù)排放在發(fā)達(dá)國家也已成為必要的行動(dòng),2019?年美國國家科學(xué)院、美國國家工程院和美國國家醫(yī)學(xué)科學(xué)院聯(lián)合發(fā)表了《負(fù)排放技術(shù)與可靠的碳封存:研究議程》(Negative Emissions Technologies and Reliable Sequestration: A Research Agenda)報(bào)告。顯然,負(fù)排放是實(shí)現(xiàn)碳中和的必由之路。

全球碳中和日程及對海洋碳匯的認(rèn)識

目前,全世界已有?85?個(gè)國家提出碳中和目標(biāo),包括?27?個(gè)歐盟國家、58?個(gè)非歐盟國家。這些國家的碳排放占全球排放超過?40%。其中,有?29?個(gè)國家明確了碳中和時(shí)間表。不丹已經(jīng)實(shí)現(xiàn)碳中和;挪威、烏拉圭將在?2030?年實(shí)現(xiàn)碳中和;芬蘭、奧地利、冰島、瑞典分別將在?2035?年、2040?年、2045?年實(shí)現(xiàn)碳中和。還有?20?多個(gè)國家計(jì)劃?2050?年實(shí)現(xiàn)碳中和;其中,英國、德國、法國、西班牙、丹麥、匈牙利、新西蘭等國家以法律形式加以保障。在中國、美國、印度、俄羅斯?4?個(gè)最大碳排放國當(dāng)中,中國是第一個(gè)提出碳中和日程的國家。中國的這一重大舉措無疑會(huì)帶動(dòng)其他碳排放大國加快減排進(jìn)程。在不斷向碳中和目標(biāo)邁進(jìn)的過程中,中國將有機(jī)會(huì)增進(jìn)與其他國家的相關(guān)交流與對話,進(jìn)一步提升國際影響力;同時(shí),在中國領(lǐng)先的減排和增匯領(lǐng)域與其他發(fā)展中國家展開經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作,將實(shí)現(xiàn)互惠互利、合作共贏,推動(dòng)人類命運(yùn)共同體的構(gòu)建。

早在?2014?年,《聯(lián)合國氣候變化框架公約》第20?輪締約方會(huì)議(COP20)上,中國政府首次表示CO2?排放量在?2016—2020?年間將控制在每年?100?億噸以下,并將在?2030?年左右達(dá)到峰值。按當(dāng)時(shí)的排放走勢,達(dá)峰時(shí)中國的?CO2?排放量最高可達(dá)?150?億噸/年;而就當(dāng)前的走勢看,達(dá)峰時(shí)將約為?113?億噸/年。即便是以達(dá)峰時(shí)排放為?113?億噸/年為依據(jù),如果要在達(dá)峰后“保持排放穩(wěn)中有降”,可考慮保持目前?2/3—1/3?的排放量,意味著中國每年還有約?40?億—80?億噸的?CO2?當(dāng)量需要依靠替代能源或者負(fù)排放來中和。據(jù)美國科學(xué)家估計(jì),即便充分利用了替代能源,中國達(dá)峰后每年仍有?25?億噸的負(fù)排放缺口?。因此,要實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo),必須同時(shí)采取減排和增匯措施。

以往的增匯主要靠陸地的植樹造林。由于農(nóng)田稀缺和未來人口增長對糧食的需求矛盾不斷凸顯,單靠陸地植被增匯已無法滿足全球碳中和需求。海洋是地球上最大的活躍碳庫,海洋碳庫是陸地碳庫的?20?倍、大氣碳庫的?50?倍。海洋每年吸收約?30%?的人類活動(dòng)排放到大氣中的?CO2,并且海洋儲(chǔ)碳周期可達(dá)數(shù)千年,從而在氣候變化中發(fā)揮著不可替代的作用?。因此,海洋負(fù)排放潛力巨大,是當(dāng)前緩解氣候變暖最具雙贏性、最符合成本-效益原則的途徑。

國際社會(huì)日益認(rèn)識到海洋碳匯的價(jià)值和潛力。過去幾年里,保護(hù)國際(CI)和政府間海洋學(xué)委員會(huì)(IOC)等聯(lián)合啟動(dòng)了“藍(lán)碳動(dòng)議”(The Blue Carbon Initiative),成立了碳匯政策工作組和科學(xué)工作組,發(fā)布了《政策框架》《行動(dòng)國家指南》《行動(dòng)倡議報(bào)告》等一系列海洋碳匯報(bào)告。美國國家海洋和大氣管理局(NOAA)從市場機(jī)會(huì)、認(rèn)可和能力建設(shè)、科學(xué)發(fā)展?3?個(gè)方面提出了國家海洋碳匯工作建議。印度尼西亞在全球環(huán)境基金(GEF)的支持下實(shí)施了為期?4?年的“藍(lán)色森林項(xiàng)目”(Blue Forest Project),建立了國家海洋碳匯中心,編制了《印尼海洋碳匯研究戰(zhàn)略規(guī)劃》。此外,肯尼亞、印度、越南和馬達(dá)加斯加等國已啟動(dòng)鹽沼、海草床和紅樹林的海洋碳匯項(xiàng)目,開展實(shí)踐自愿碳市場和自我融資機(jī)制的試點(diǎn)示范。

中國海域自然碳匯潛力

中國領(lǐng)海面積約?300?萬平方公里,縱跨熱帶、亞熱帶、溫帶、北溫帶等多個(gè)氣候帶。其中,南海毗鄰“全球氣候引擎”西太平洋暖池;東海跨陸架物質(zhì)運(yùn)輸顯著;黃海是冷暖流交匯區(qū)域;渤海則是受人類活動(dòng)高度影響的內(nèi)灣淺海。中國海域內(nèi)有長江、黃河、珠江等大河輸入,外鄰全球兩大西邊界流之一的黑潮。這些自然條件不僅賦予了中國海域巨大碳匯潛力,也給我們提供了實(shí)施多種負(fù)排放的空間。

中國海岸帶藍(lán)碳的碳匯總量相對較小;其中,紅樹林、鹽沼濕地、海草床有機(jī)碳埋藏通量為?0.36 Tg C·a?1,海草床溶解有機(jī)碳(DOC)輸出通量?0.59 Tg C·a?1 。相比之下,開闊海域碳匯量要大得多。據(jù)初步估算:中國陸架邊緣海的沉積有機(jī)碳通量為?20.49 Tg C·a?1(陸源有機(jī)質(zhì)向中國陸架邊緣海輸入的碳匯為?17.8 Tg C·a?1);東海和南海向鄰近大洋輸送有機(jī)碳通量分別為?15.25—36.70 Tg C·a?1?和?43.39 Tg C·a?1;中國大型養(yǎng)殖藻類的初級生產(chǎn)力(即固碳量)約?3.52 Tg C·a?1,移出碳通量?0.68 Tg C·a?1,沉積和?DOC?釋放通量分別為?0.14 Tg C·a?1?和?0.82 Tg C·a?1 ;此外,通過實(shí)施人工上升流工程可以使得養(yǎng)殖區(qū)域增加固碳?0.09 Tg C·a?1,結(jié)合海藻養(yǎng)殖區(qū)實(shí)施可獲碳匯量在?3.61 Tg C·a?1?以上。

綜上,中國海域儲(chǔ)存及向大洋輸出碳量約為?100 Tg C·a?1,相當(dāng)于每年?342 Tg CO2。顯然,單靠自然海洋碳匯不足以實(shí)現(xiàn)碳中和,必須研發(fā)海洋負(fù)排放方法技術(shù)。如果得以實(shí)施,則可成倍增加海洋碳匯儲(chǔ)量。

中國海洋負(fù)排放研發(fā)的基礎(chǔ)與儲(chǔ)備

中國科學(xué)家提出的“海洋微生物碳泵”(MCP)理論闡釋了微生物轉(zhuǎn)化有機(jī)碳、生成惰性溶解有機(jī)碳(RDOC)的儲(chǔ)碳機(jī)制。MCP?突破了經(jīng)典理論中依賴顆粒有機(jī)碳沉降和埋藏的經(jīng)典理論,解開了儲(chǔ)存于海洋水體中巨大溶解有機(jī)碳庫的成因之謎,被?Science?評論為“巨大碳庫的幕后推手”[10]。2008年,國際海洋科學(xué)研究委員會(huì)(SCOR)專門設(shè)立了MCP?科學(xué)工作組。2015?年,北太平洋海洋科學(xué)組織(PICES)和國際海洋考察理事會(huì)(ICES)再設(shè)?MCP?聯(lián)合工作組以促進(jìn)科學(xué)與政策的連接。2016年,中國科學(xué)家在著名國際學(xué)術(shù)品牌——美國“戈登研究論壇”領(lǐng)銜發(fā)起創(chuàng)建海洋碳匯永久論壇。2019年,在聯(lián)合國政府間氣候變化專門委員會(huì)(IPCC)發(fā)布的《氣候變化中的海洋和冰凍圈特別報(bào)告》(SROCCC)中納入了?MCP?理論,以及相關(guān)的陸海統(tǒng)籌減排增匯和海水養(yǎng)殖區(qū)人工上升流增匯等“中國方案”。

在國內(nèi),早在?2011?年筆者提出的《研發(fā)海洋碳匯保障經(jīng)濟(jì)發(fā)展》建議就獲得國家發(fā)展和改革委員會(huì)“十二五建言獻(xiàn)策表彰大會(huì)優(yōu)秀提案一等獎(jiǎng)”。2013年,首屆中國科學(xué)院“跨學(xué)部科學(xué)與技術(shù)前沿論壇”就以“陸海統(tǒng)籌研發(fā)海洋碳匯”為主題。同年,國內(nèi)?30?多個(gè)涉海科研院校及相關(guān)部委和企業(yè)成立了以基礎(chǔ)研究引領(lǐng)、涵蓋政、產(chǎn)、學(xué)、研、用的全國海洋碳匯聯(lián)盟(COCA)。2014?年,COCA?推出“中國藍(lán)碳計(jì)劃”。2015?年,“海洋碳匯”被納入黨中央、國務(wù)院印發(fā)的《生態(tài)文明體制改革總體方案》。2017?年,“海洋碳匯”被遴選為中國科學(xué)院旨在打造國際學(xué)術(shù)品牌的首屆“雁棲湖會(huì)議”的主題。2020?年?11?月,在海洋生態(tài)經(jīng)濟(jì)國際論壇上,COCA?發(fā)布了《實(shí)施海洋負(fù)排放,踐行碳中和戰(zhàn)略倡議書》;12?月,召開“海洋負(fù)排放支撐碳中和”專題研討會(huì);同月,我國相關(guān)涉海大學(xué)在政府有關(guān)部門支持下成立了“海洋負(fù)排放研究中心”“碳中和創(chuàng)新研究中心”等機(jī)構(gòu)。至此,我國開展海洋負(fù)排放技術(shù)研發(fā)的條件已經(jīng)具備。

中國海洋負(fù)排放研發(fā)的對策與建議

目前,國際上海洋碳匯研發(fā)最多的是海岸帶藍(lán)碳,即紅樹林、海草、鹽沼等類似陸地植被的碳匯形式。然而,我國海岸帶藍(lán)碳總量有限,無法形成碳中和所需的巨大碳匯量,因此必須開發(fā)其他負(fù)排放途徑。

實(shí)施陸海統(tǒng)籌負(fù)排放生態(tài)工程

陸源營養(yǎng)鹽大量輸入近海,不僅導(dǎo)致近海環(huán)境富營養(yǎng)化、引發(fā)赤潮等生態(tài)災(zāi)害,而且使得海水中有機(jī)碳難以保存。尤其是陸源輸入有機(jī)碳(約占陸地凈固碳量的?1/4,約?0.5 Gt)大部分都在河口和近海被轉(zhuǎn)化成?CO2?釋放到大氣,導(dǎo)致生態(tài)系統(tǒng)中生產(chǎn)力最高的這類海區(qū)反而成為排放?CO2?的源。如何將其恢復(fù)到匯,是一項(xiàng)艱巨的任務(wù),必須陸海統(tǒng)籌。

基于?MCP?理論,針對中國近海富營養(yǎng)化情況,在陸海統(tǒng)籌理念指導(dǎo)下,合理減少農(nóng)田的氮、磷等無機(jī)化肥用量(目前我國農(nóng)田施肥過量、流失嚴(yán)重),從而減少河流營養(yǎng)鹽排放量,緩解近海富營養(yǎng)化。在固碳量保持較高水平的同時(shí)減少有機(jī)碳的呼吸消耗,提高惰性轉(zhuǎn)化效率,使得總儲(chǔ)碳量達(dá)到最大化。即,謀求生物泵(BP)與MCP總量最大化?。相應(yīng)地,建立和完善對近海儲(chǔ)碳的評價(jià)體系,尤其是在儲(chǔ)碳指標(biāo)中不僅要考慮沉積埋葬的有機(jī)碳,而且要納入以往漏掉的?MCP?產(chǎn)物——惰性溶解有機(jī)碳(RDOC)。RDOC?不僅增加近海碳匯,而且可隨海流輸出到外海。如果到達(dá)深海則可實(shí)現(xiàn)長期儲(chǔ)碳——深海?RDOC?年齡達(dá)?4?000—6?000?年。對自然環(huán)境中無機(jī)氮與有機(jī)碳相關(guān)性的統(tǒng)計(jì)分析表明,在包括土壤、河流、湖泊、水庫、河口、近海、陸架海和大洋在內(nèi)的各種環(huán)境中兩者之間都呈負(fù)相關(guān)趨勢。這表明,如果環(huán)境中有過的營養(yǎng)鹽,有機(jī)碳就難以儲(chǔ)存。在河流、近海及外海的營養(yǎng)鹽添加實(shí)驗(yàn)也證實(shí)了這一結(jié)論?。

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),過去?50?年里我國化肥施用量增加了近?30?倍。尤其是改革開放初期,化肥產(chǎn)能大增,化肥施用量從?20?世紀(jì)?50?年代初的每年不足百萬噸爆發(fā)式地增長到?70?年代末的每年?1?億噸,增長了近?100?倍。此后進(jìn)入穩(wěn)定增長期,從?1980?年的?1.2?億噸增長至?2015?年創(chuàng)紀(jì)錄的?6?億噸,增長了近?8?倍?。由于農(nóng)業(yè)施肥量普遍高于農(nóng)作物的實(shí)際需要,過量的肥料隨雨水沖刷進(jìn)入河流,最后輸入近海,這是目前我國河口近岸海洋富營養(yǎng)化的主要原因。而富營養(yǎng)化的后果除了眾所周知的“赤潮”之外,近?10?年來我國近海還發(fā)生了“綠潮”,其規(guī)模達(dá)到了驚人的程度(圖?1a),所造成的環(huán)境壓力和經(jīng)濟(jì)損失可想而知?。一個(gè)鮮明的對比是加拿大東北部某森林河口的情景(圖?1b)。單從水色看,后者水質(zhì)似乎很差,若按我國化學(xué)需氧量(COD)國家標(biāo)準(zhǔn)判斷應(yīng)屬超?V?類水;然而,這是一個(gè)誤區(qū)。事實(shí)上,這種森林河流水質(zhì)并不差,營養(yǎng)鹽含量很低,溶解氧充足,鰻魚生活得很好(圖?1c)。看上去似乎有害的顏色實(shí)際上是富含有機(jī)質(zhì)的表象,就像人們?nèi)粘:鹊牟杷粯印T诃h(huán)境條件不變的情況下這些有機(jī)質(zhì)可以長期保存、形成碳匯,其濃度超過?1?000μmol/L,儲(chǔ)碳量是我國海區(qū)海水有機(jī)碳濃度的?10?倍以上。顯然,陸海統(tǒng)籌減排增匯是一項(xiàng)成本低效益高的海洋負(fù)排放途徑。

在新認(rèn)識、新理論指導(dǎo)下,以大江大河為主線,結(jié)合本地實(shí)際情況因地制宜采取有效措施,量化生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制,可望一舉多得。通過制定有關(guān)的方法、技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,科學(xué)量化生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制,踐行“綠水青山就是金山銀山”理念,促成驅(qū)動(dòng)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的“國內(nèi)大循環(huán)”新模式。

研發(fā)缺氧/酸化海區(qū)的負(fù)排放技術(shù)

海水缺氧、酸化已經(jīng)成為全球近海普遍存在的嚴(yán)重環(huán)境問題,直接導(dǎo)致漁業(yè)資源退化、生物多樣性下降,生態(tài)系統(tǒng)可持續(xù)性發(fā)展面臨風(fēng)險(xiǎn)。針對這些問題,我國科學(xué)家提出了利用厭氧條件實(shí)施負(fù)排放的原理和技術(shù)方案,通過建立基于微生物碳泵、生物泵和碳酸鹽泵原理的綜合負(fù)排放途徑,可望在實(shí)現(xiàn)增匯的同時(shí),緩解環(huán)境問題。其主要原理是在缺氧、酸化的環(huán)境里,通過施加礦物、增加堿度,提高自生碳酸鹽產(chǎn)量,并與有機(jī)碳一起埋葬,實(shí)現(xiàn)綜合儲(chǔ)碳增量的效果。這其中的一個(gè)關(guān)鍵調(diào)節(jié)機(jī)制是堿度,堿度可緩沖海洋碳酸鹽平衡體系在自然或人為擾動(dòng)下的變化,特別是海洋酸化。增強(qiáng)海洋堿化的方法有多種。例如?1 mol?的橄欖石可螯合?4 mol?的?CO2。微生物厭氧代謝與碳氮硫循環(huán)耦聯(lián)互饋?zhàn)饔檬呛Q笊鷳B(tài)系統(tǒng)中大量碳沉積的重要機(jī)制,可望再現(xiàn)地球歷史上曾經(jīng)出現(xiàn)過的大規(guī)模海洋儲(chǔ)碳。

實(shí)施海水養(yǎng)殖區(qū)綜合負(fù)排放工程

我國擁有世界上最大的海水養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè),是海洋經(jīng)濟(jì)的重要組成部分。為了減少對自然資源的捕撈壓力,保障人民群眾所需的動(dòng)植物蛋白和食品,今后還要進(jìn)一步發(fā)展海水養(yǎng)殖業(yè)。不僅我國是這樣,隨著全球人口的增長和資源的進(jìn)一步匱乏,全球?qū)λa(chǎn)品的需求也在不斷增長。我國的成功經(jīng)驗(yàn)可以向世界各國推廣。然而,由大規(guī)模養(yǎng)殖帶來的生態(tài)負(fù)荷和環(huán)境壓力,特別是養(yǎng)殖區(qū)海底有機(jī)物污染,以及由此帶來的氮磷營養(yǎng)鹽、無機(jī)碳、溶解氧供需錯(cuò)位,構(gòu)成生態(tài)風(fēng)險(xiǎn),引發(fā)的富營養(yǎng)化、缺氧、酸化問題亟待解決。

IPCC?最近發(fā)布的《氣候變化中的海洋與冰凍圈特別報(bào)告》中,納入了我國科學(xué)家建議的“基于生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)部調(diào)節(jié)理念的人工上升流舉措”,可望應(yīng)對大規(guī)模養(yǎng)殖帶來的生態(tài)負(fù)荷和環(huán)境壓力,解決營養(yǎng)鹽、無機(jī)碳、溶解氧供需錯(cuò)位問題。也就是,通過太陽能等清潔能源驅(qū)動(dòng)的人工上升流可把養(yǎng)殖海區(qū)底部富營養(yǎng)鹽的水帶到上層水體,供給養(yǎng)殖海藻光合作用所需營養(yǎng)鹽。與此同時(shí),這個(gè)過程把底部高濃度營養(yǎng)鹽緩慢釋放出來,可避免風(fēng)暴潮等突然擾動(dòng)引發(fā)的赤潮等生態(tài)災(zāi)害。此外,補(bǔ)償性水體混合把表層富含氧氣的水帶到深層,可緩解底部缺氧的問題。在科學(xué)評估、統(tǒng)籌海水養(yǎng)殖容量及其對海洋碳匯貢獻(xiàn)的基礎(chǔ)上,研發(fā)兼顧環(huán)境與經(jīng)濟(jì)的優(yōu)化養(yǎng)殖增匯模式,可望打造可持續(xù)發(fā)展的健康養(yǎng)殖模式和海洋負(fù)排放綜合工程樣板(圖?2?中的“③ 養(yǎng)殖區(qū)上升流增匯生態(tài)工程”)。

研制海洋碳匯標(biāo)準(zhǔn)體系

國際上研究最多的海洋碳匯組分是看得見、摸得著的紅樹林等海岸帶藍(lán)碳,但由于其總量有限,除了生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)功能之外,難以起到應(yīng)對氣候變化的作用。真正能影響氣候變化的其他海洋碳匯成分,因?yàn)樯婕暗厍蛳到y(tǒng)各圈層之間碳量傳輸,包括大氣層、水圈、生物圈、巖石圈等,需要不同學(xué)科之間的整合研究,才能建立起行之有效的監(jiān)測技術(shù)、評估方法和標(biāo)準(zhǔn)體系。迄今,國際上尚無對海洋碳匯計(jì)量的統(tǒng)一規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。制定海洋碳匯標(biāo)準(zhǔn)體系是擺在我們面前的一個(gè)重要任務(wù)。

中國碳市場是全球配額成交量第二大的市場,但海洋碳匯標(biāo)準(zhǔn)體系仍是空白。因此,需要組織整合海洋負(fù)排放相關(guān)的不同學(xué)科交叉融合,加快海洋碳中和核算機(jī)制與方法學(xué)研究,建立海洋碳指紋、碳足跡、碳標(biāo)識相應(yīng)的方法與技術(shù)、計(jì)量步驟與操作規(guī)范、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn),建立健全海洋碳匯交易體系。

引領(lǐng)海洋負(fù)排放國際大科學(xué)計(jì)劃

中國科學(xué)家發(fā)起的海洋負(fù)排放國際大科學(xué)計(jì)劃(ONCE)得到國際同行積極響應(yīng)和國際科學(xué)組織(ICES-PICES)批準(zhǔn)。截至?2019?年,已有?14?個(gè)國家的代表科學(xué)家簽約實(shí)施?ONCE。2020?年已有若干?ONCE?同行獲得所在國/所在地區(qū)資助。歐盟已經(jīng)資助了德國科學(xué)家領(lǐng)銜的?716?萬歐元的研究項(xiàng)目。中國應(yīng)盡快實(shí)施?ONCE?大科學(xué)計(jì)劃、建立和完善應(yīng)對氣候變化的海洋負(fù)排放科學(xué)規(guī)劃和工程技術(shù)體系,通過?ONCE?推出中國領(lǐng)銜制定的海洋碳匯/負(fù)排放有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)體系,為全球治理提供中國方案。

(作者:焦念志,中國科學(xué)院院士 廈門大學(xué)海洋與地球?qū)W院。《中國科學(xué)院院刊》供稿)。

 

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