农业碳汇及低碳农业技术运用对策

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2、展进入工业化中期阶段以后,农业增长方式基本具备转变的必要性和可能性[1]。当前,我国正处于工业化中期,且嘉兴市工业化程度和统筹城乡发展处于全国前列,该地区正面临着改造传统农业,加快转变生产发展方式,实现农业产业转型升级的必然选择。要实现农业增长方式的转变,关键是要努力推行低碳、节能环保的生态高值农业模式[2]。作者通过近年嘉兴市农业实际产量、土壤含碳量以及林业碳汇测算方法[3],研究了嘉兴市主要农业产业的碳汇功能及其生态价值,并提出了改造当地传统农业,实现低碳的现代都市型生态农业技术对策。农业既是碳源,又是碳

3、汇,但总体属于碳汇[4]。即农业在排放温室气体同时,又在吸收温室气体。农业系统的固碳效应不仅可以抵消其自身的排放,还可以部分抵消工业及其他领域的温室气体排放,即农业在创造经济效益的同时,还在创造生态效益和社会效益。因此,低碳农业即增加碳汇、减少碳源、控制由汇向源的转化过程。  1嘉兴市主要农业碳汇及其数量测算  碳汇经济主要是林业、种植业,通过植物的光合作用和土壤有机质积累,实现固碳(固定空气中的二氧化碳)制氧(释放氧气)所获取的生态效益。根据2009年单位面积作物产量及含碳量(或光合作用形成的有机物数量)和

4、土壤有机质含量测算:嘉兴全市主要农作物(稻、麦、菜、豆、菜、瓜等)和森林(包括林木、桑园、果园)年吸收二氧化碳分别为万t和万t,合计万t;分别释放氧气万t和万t,合计万t;每年仅吸碳制氧的生态效益就达亿元,远超过当年度农林业产品价值亿元,而欧阳志云等[5]研究也表明生态系统的各种调节功能总生态经济价值是其产品价值的8倍以上。另外,土壤也是一个巨大的碳汇库,全市土壤储碳量达万t,折算碳汇价值亿元(表1~表3)。固碳制氧具体测算方法[3,6]:根据各种农作物地上部分的干物质重和它们碳吸收率进行估算。作物生育期间碳

5、吸收的估算公式为:W=(F•T)×C式中,W为作物吸收固定的碳量(t);F为作物合成单位有机干物质的碳的吸收率;T为作物的单位面积干物质重(t•hm-2);C为作物的种植面积(hm2)。作物固碳全部来自吸收空气中CO2,通过光合作用形成光合产物并释放氧气,参照一般植物光合作用化学平衡式:6CO2+12H2O→C6H12O6+6H2O+6O2由以上平衡式,可推算植物体通过光合作用吸收CO2、释放O2之间的关系,即每固定72gC,可吸收CO2264g,释放O2192g。据此,可按单位面积农作物收成的干物重大致

6、估算出单位面积农用地年吸碳量与年制氧量。其中,主要农作物按照平均产量和谷草比,以及该作物实测籽粒和秸秆含碳量计算;蔬菜根据每667m2平均产量,含水量以95%计算干物质;果树按照单位面积(667m2)平均产量,水果含水量85%,计算果实部分;桑园按照实测桑叶和枝条干物质产量计算;林木按照中国碳汇网每hm2吸收CO220~40t,按平均30t计算。土壤固碳量,以表层土15cm厚,每667m2土壤重150t计,乘以实测土壤有机碳平均含量得到。固碳制氧价值计算:固碳价格:实例运用碳税法计算年吸碳价格,按国际较为公认

7、的瑞典碳税美元•kg-1为标准,按最新平均汇率1美元兑元人民币,折合人民币元•kg-1碳税率。制氧价格:运用工业制氧法计算年制氧价格,采用工业氧气批发价700元•t-1,换算成0.7元•kg-1。从表1可以看出,全市万hm2主要农作物每年可固定万t,释放氧气万t,年固碳制氧价值达亿元。其中水稻生态效益最为明显,每年通过水稻固定万t,释放氧气万t,固碳制氧合计价值亿元。全市森林总覆盖面积为万hm2,每年可吸收万t,产生氧气万t,固碳制氧总价值为亿元,平均每hm2每年创造价值为万元。其中林木地效益最为明显,平均每

8、hm2每年创造价值为万元(表2)。表3显示,嘉兴市土壤固碳数量巨大,土壤是一个巨大的碳汇,合计达到万t,土壤固碳价值大约为亿元,其中约80%贮存在水稻土中,主要原因是当地约3/4地域为稻田。可见,农田土壤在生态系统中的作用不可替代。国内外研究也表明,我国固碳潜力最大的分别是耕地、草地和森林资源,其中仅农田土壤固碳就可以抵销%的温室气体[7]。  2嘉兴构建低碳农业的主要模式  嘉兴是马家浜文化的发祥

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