研究揭示青藏高原湖泊是大气温室气体的源

湖泊在全球碳循环中起着重要的作用,尤其是湖泊的沿岸地带更是潜在的温室气体释放的重点区域之一。青藏高原分布着我国最大面积的湖泊群,对当地生态环境和气候变化具有重要的作用。中国科学院西北生态环境资源研究院(筹)冰冻圈科学国家重点实验室康世昌团队及其合作者对青藏高原18个湖泊近岸水体中温室气体(二氧化碳(CO2),甲烷(CH4)和 氧化亚氮(N2O))的分压及其排放进行了调查分析(图1),发现青藏高原的湖泊是大气温室气体的来源之一。 研究表明,不同湖泊中温室气体的分压有较大差异,尤其是甲烷最显著(图2),这主要是由三种气体不同的产生机制所致。湖泊中CO2的排放主要受可溶性有机碳、可溶性有机氮、盐度和温度的影响;N2O的排放主要受湖水深度的影响;CH4由于受到更多环境要素的影响而不存在明显的主控因子,这也是未来需要加深研究的方向。该研究还发现由于青藏高原湖泊主要为咸水湖,具有较高的pH值,这种水体特性会加快水气界面的气体交换(图......阅读全文

研究揭示青藏高原湖泊是大气温室气体的源

  湖泊在全球碳循环中起着重要的作用,尤其是湖泊的沿岸地带更是潜在的温室气体释放的重点区域之一。青藏高原分布着我国最大面积的湖泊群,对当地生态环境和气候变化具有重要的作用。中国科学院西北生态环境资源研究院(筹)冰冻圈科学国家重点实验室康世昌团队及其合作者对青藏高原18个湖泊近岸水体中温室气体(二氧化

青藏高原河流竟是温室气体排放“大户”

  温度低、海拔高,是人们对青藏高原的固有印象。由于这个原因,过去科学家猜测这里的河流也应是“低碳”。但是,南京信息工程大学等研究机构的一项成果表明,青藏高原河流温室气体的排放通量处于世界中高水平。该成果已发表在最新一期自然出版集团旗下的《科学报告》中。  青藏高原是世界的“第三极”,温度低、海拔高

研究证实:山地冰川消融正向大气排放温室气体

20世纪80年代以来,全球山地冰川加速融化,我国山地冰川也正在经历强烈消融,冰川径流总体呈现增加趋势。冰川加速融化是否会促进底部的温室气体释放至大气,以及冰川退缩后融水系统是否会释放或吸收温室气体?冰川融水横向迁移过程会对下游补给区水生生态系统碳循环带来怎样的影响?这些科学问题在中、低纬度山地冰川鲜

南沙海洋大气温室气体监测系统介绍

根据国家海洋局生态环境保护司《海洋环境监测与能力升级改造》项目工作计划,在国家海洋环境预报中心领导的大力支持下,2017年9月8-20日,国家海洋局海洋灾害预报技术研究重点实验室在我国南海南沙新建了一套的南沙海洋大气温室气体监测系统并开展试运行,相关工作得到了在国家海洋局南海分局及国家海洋局海口海洋

南沙海洋大气温室气体监测系统投入运行

  近日,国家海洋局海洋灾害预报技术研究重点实验室在我国南海南沙新建了一套南沙海洋大气温室气体监测系统并开展试运行。该系统的建成可弥补中国南海南部海域上空大气温室气体浓度高精度连续监测的空白,对开展南海海域海洋碳循环、海洋酸化和气候变化等领域的科学研究都具有重要意义。  南沙群岛位于我国海域的最南端

大气中的温室气体浓度再创新高

  世界气象组织今天发布的《2009年温室气体公报》指出,地球大气中主要温室气体的浓度持续增加,今年达到自工业革命时期以来的最高水平。自1750年以来,大气中二氧化碳的浓度增加了38%,甲烷浓度增加了158%,氧化亚氮的浓度则增加了19%。   世界气象组织表示,尽管全球经济放缓,

大气污染防治有助于减少温室气体排放

  应对全球气候变化与大气污染防治有何关系?近日发布的《应对气候变化报告2018:聚首卡托维兹》(以下简称《报告》)指出,城市大气污染防治行动具有显著减少温室气体排放的协同效应。  鼓励不同城市出台差异化协同控制方案  现阶段,我国各大城市普遍面临着日益严峻的局地大气污染防治与温室气体减排的双重压力

研究揭示青藏高原湖泊对气候变化的响应

青藏高原湖泊是青藏高原重要的水资源组成之一,影响青藏高原及周边地区的水循环,在支撑生物多样性、提供关键生态系统服务方面极具价值。湖泊变化对气候和流域水文变化敏感,影响湖泊生物地球化学条件,可对水安全、农业和基础设施等构成风险。为探讨青藏高原湖泊对气候变化的响应,中国科学院青藏高原研究所研究员朱立平等

冻融过程对青藏高原高寒草甸温室气体交换过程影响

  温室气体浓度升高引起的全球气候变暖是当今人类社会可持续发展面临的重大挑战。青藏高原既是全球变化的敏感区域,也是世界上低纬度冻土的集中分布区。春季土壤冻融交替是高原地区常见的自然现象,冻融交替不仅能够改变土壤的水热条件、理化性质,而且会显著影响温室气体地气界面交换过程。图:青藏高原典型高寒草甸甲烷

温室气体评估方法

温室气体评估方法如下:1、直接测量法:这种方法是通过直接测定温室气体的排放量来进行评估的。常用的直接测量方法包括使用气体分析仪、数据记录器和各种传感器等设备对温室气体进行实时监测,以及使用燃烧测试、化学分析和质量平衡等技术进行定量分析和评估。2、间接测量法:这种方法是通过监测与温室气体排放相关的能源

温室气体的检测

温室气体的检测 

温室气体评估方法

温室气体评估方法如下:1、直接测量法:这种方法是通过直接测定温室气体的排放量来进行评估的。常用的直接测量方法包括使用气体分析仪、数据记录器和各种传感器等设备对温室气体进行实时监测,以及使用燃烧测试、化学分析和质量平衡等技术进行定量分析和评估。2、间接测量法:这种方法是通过监测与温室气体排放相关的能源

研究表明:青藏高原湖泊呈持续扩张趋势

5月27日,《自然—地球科学》在线发表了中国科学院青藏高原研究所环境变化与多圈层过程团队张国庆研究员等的最新研究成果。研究表明,过去30年,青藏高原湖泊面积扩张超过1万平方公里。研究团队预估,至21世纪末,由于降水增加和冰川融水补给,在低排放情景下,青藏高原湖泊面积将扩张约50%(增加约2万平方公里

2050年,青藏高原湖泊面积将增加近20%

  近36年间,气候变化给青藏高原湖泊带来哪些影响?湖泊面积和水量发生了什么变化?对湖泊生物地球化学和生态系统以及碳源汇产生什么影响?中国科学院青藏高原研究所(以下简称青藏所)湖泊与环境变化团队研究员朱立平等在一项新研究中解释了这些问题。相关研究3月18日发表于《自然—地球与环境评论》。  “湖泊是

研究表明青藏高原湖泊呈持续扩张趋势

  中国科学院青藏高原研究所环境变化与多圈层过程团队研究员张国庆等发现,过去30年青藏高原湖泊面积扩张超过1万平方公里。研究预估,至21世纪末,由于降水增加和冰川融水补给,在低排放情景下,青藏高原湖泊面积将扩张约50%(增加约2万平方公里),水位上升约10米,水量增加约6520亿吨,水量增量是过去5

研究表明:青藏高原湖泊呈持续扩张趋势

  5月27日,《自然—地球科学》在线发表了中国科学院青藏高原研究所环境变化与多圈层过程团队张国庆研究员等的最新研究成果。  研究表明,过去30年,青藏高原湖泊面积扩张超过1万平方公里。研究团队预估,至21世纪末,由于降水增加和冰川融水补给,在低排放情景下,青藏高原湖泊面积将扩张约50%(增加约2万

《大气化学和物理学》:生物燃料或增温室气体排放

一项新的研究表明,生物燃料的生产可能会增加温室气体的排放。该研究的第一作者、诺贝尔奖获得者Paul Crutzen和来自欧美的同事认为,生产生物燃料作物所需的氮肥可能导致比人们此前所认为的更大数量的一氧化二氮排放到大气中。 根据这项研究,微生物把化肥中的3%到5%的氮转化成了一氧化二氮,而不是政府间

气候变暖让青藏高原湖泊快速“膨胀”

  气候变化会给青藏高原湖泊带来哪些影响?这项研究给出答案。记者20日从中国科学院青藏高原研究所获悉,通过系统量化1986—2022年青藏高原湖泊变化的物理、化学及生态响应,来自该所等单位的科研人员发现,青藏高原湖泊对气候变暖响应显著,主要表现在湖泊面积变大,水量增多,水温持续升高,湖水越来越清澈、

温室气体增加也有好处?

气候科学家发现,自21世纪初以来,大气中二氧化碳含量的增加导致了全球光合作用速度加快。相关成果日前发表于美国《国家科学院院刊》。 植物通过光合作用产生能量,从大气或水中吸收二氧化碳,这个过程被称为初级生产。随着气体浓度增加,这一过程的速度会加快。这种现象被称为二氧化碳施肥效应。 现在,加利福

温室气体通量箱原理

室气体通量箱原理是隔绝箱内外气体的交换,随时间的变化测定。温室气体通量箱的工作原理是用特制箱子罩在一定面积的下垫面上方,隔绝箱内外气体的交换,随时间的变化测定,箱内温室气体,根据计算得出气体交换通量。主要分为3种类型:密闭式静态箱、密闭式动态箱和开放式动态箱。

最新研究表明,青藏高原湖泊呈持续扩张趋势

中新网北京5月28日电 (记者 孙自法)在全球变暖背景下,“世界屋脊”上的湖泊未来将会发生什么样的变化?这个问题长期以来广受社会关注,也吸引科学家持续聚焦开展研究。中国科学院青藏高原研究所5月28日发布消息说,该所环境变化与多圈层过程团队张国庆研究员等开展的最新研究表明,过去30年,青藏高原湖泊面积

建立大气污染物与温室气体减排统一监管体制

  现阶段,我国正面临着大气污染防治与温室气体排放控制的双重压力。二者具有同源性、同介质和减排措施一致性的显著特征,必须建立污染物与温室气体减排统一监管体制。本版特刊发相关文章,阐述如何建立污染物与温室气体减排统一监管体制,以期对读者有所借鉴。   当前,我国不仅面临着由于二氧化硫(SO2)、氮氧

《自然》:当前大气温室气体水平为80万年来最高

近日,两个国际科学家研究小组分析了南极冰块中年代久远的空气泡,得出结论认为,今天大气中二氧化碳的水平要比过去80万年间的任何时候都要高。相关两篇论文发表在5月15日的《自然》(Nature)杂志上。 图片说明:欧洲南极冰芯计划已接近尾声。(图片来源:Jon Lawrence, UNSW) 在

科学家揭示近20年青藏高原水体的碳源汇特征

  近日,《科学通报》发表的一项研究阐明了青藏高原湖泊CO2交换通量及碳源汇特征, 揭示了青藏高原水体碳交换过程的驱动机制。该研究由中科院院士于贵瑞、中科院地理科学与资源研究所研究员高扬、中科院青藏高原所研究员汪亚峰等合作完成。  我国有一半湖泊都位于青藏高原,随着人类活动和气候变化日益加剧,围绕青

科学家揭示近20年青藏高原湖泊从碳源变碳汇

  近日,《科学通报》发表的一项研究阐明了青藏高原湖泊二氧化碳交换通量及碳源汇特征,揭示了青藏高原水体碳交换过程的驱动机制。该研究由中国科学院院士于贵瑞、中国科学院地理科学与资源研究所研究员高扬、中国科学院青藏高原所研究员汪亚峰等合作完成。  研究团队通过现场监测和数据整合,探讨了近20年青藏高原水

大气所中国农田温室气体减排增汇潜力研究取得新进展

  气候变化是当今人类社会可持续发展所面临的重大挑战。本着对人类长远发展高度负责的精神,中国政府于2009年宣布控制温室气体排放的行动目标,决定到2020年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%~45%。中国人口众多,经济发展水平相对较低,正处于工业化、城镇化加快发展的阶段

大气中三种主要温室气体的测定实验中,影响结果的因素

地球大气中温室气体浓度的增加已成为导致全球气候和环境变化的主要原因。测量大气中主要温室气体浓度的变化,对于研究其源、汇和输送规律,对于了解气候变化、减少能源消耗和污染排放都有重要意义,为了反映出地球大气中温室气体浓度的本底变化,通常选择在受人类活动影响较少的低点建立观测点进行测量。全球温室气体浓度的

青藏高原湖泊水质实测调查与研究获进展

  青藏高原湖泊广布,面积超过1 km2的湖泊数量超过1400个,总面积超过50 000 km2,约占我国湖泊总面积一半以上,是地球上海拔最高、数量最多、面积最大的高原湖群区之一,也是“亚洲水塔”的重要组成。该地区湖泊受人类活动干扰较小,湖泊的多种水质参数受水剖面能量分布、水汽能量交换以及湖泊生态系

阳光刺激北极土壤释放温室气体

高纬度土壤储存着的碳至少是大气中的2倍,但是一项研究发现这种土壤中的碳可能被释放出来并且在接触阳光的时候转化成温室气体。Rose Cory及其同事分析了34个北极地点,其中一些地区目前正在经历着显著的永冻土融化。当这种富含冰的土壤融化的时候,它会崩溃而且常常导致侵蚀和滑坡。这种稳定性的丧失会向地表水

温室气体的最大危害是什么

温室气体的最大危害就是造成温室效应,温度上升,南北极的冰川融化。海平面上升。常见的温室气体是二氧化碳,甲烷。二氧化碳在生活中我们最常见的就是制造碳酸饮料。而甲烷则是天然气和煤气,沼气中的主要成分之一,主要燃料。甲烷易与卤素反应,四个氢可被卤素取代反应生成不同的卤代物。