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2022年4月6日,国家重点研发计划“地球观测与导航”重点专项“下一代碳卫星技术方案研究”项目启动暨实施方案论证会在北京召开。科技部地球观测与导航重点专项管理办公室副主任张松梅、处长赵鲜东、专项主管徐泓,中科院重任局光电空间处副处长杜晓明,以及项目责任专家和咨询专家受邀到会指导。中科院空天信息创新研究院(以下简称“空天院”)和参研单位共50余人参加会议。
2022年4月6日,国家重点研发计划“地球观测与导航”重点专项“下一代碳卫星技术方案研究”项目启动暨实施方案论证会在北京召开。科技部地球观测与导航重点专项管理办公室副主任张松梅、处长赵鲜东、专项主管徐泓,中科院重任局光电空间处副处长杜晓明,以及项目责任专家和咨询专家受邀到会指导。中科院空天信息创新研究院(以下简称“空天院”)和参研单位共50余人参加会议。
大气CO2浓度对陆地碳汇具有重要的影响。基于均匀CO2与非均匀CO2浓度数据,利用地球系统模式,中国科学院大气物理研究所丹利研究员课题组开展了大气CO2浓度对陆地碳收支影响的研究。
2009年的哥本哈根气候会议之后, 减排温室气体成为全世界最热门的话题,大量学者展开了对碳循环的研究工作。在碳循环中,有两个重要概念,碳源和碳汇。根据政府间气候专门委员会(IPCC)的有关定义,碳源是向空气中释放二氧化碳等温室气体的场所,碳汇是指从空气中吸收二氧化碳等温室气体的系统或区域。
全球气候变化被认为受到大陆风化及其调控下的碳循环的影响。硅酸盐岩风化消耗大气二氧化碳,而碳酸盐和硫化物风化在地质历史时间尺度是大气二氧化碳的源,后者会在一定程度上抵消硅酸盐风化对大气二氧化碳的吸收作用,甚至影响气候变化。来自German Research Center for Geosciences的研究人员Aaron Bufe等对中国台湾南部侵蚀速率跨越三个数量级、但年平均降雨量和径流量变化较小...
人类活动导致的CO2等温室气体浓度剧增所引发的气候变化目前已成为一项全球性紧急危机,严重威胁着人类命运共同体的可持续发展。坚持“共同但有区别”的责任原则,中国政府承诺如期实现2030年前碳达峰、2060年前碳中和的“双碳”目标。编制陆地生态系统碳汇清单和提高自然生态系统碳汇能力是实现“双碳”目标的重要途径之一。
棕碳气溶胶及其辐射强迫是近年来气候变化研究的重点,生物质燃烧是棕碳气溶胶的重要排放源。泰国清迈干季期间(通常为2至4月)山火频发、农业烧荒活动密集,生物质燃烧旺盛,大量棕碳气溶胶被排放进入大气。棕碳对紫外—可见光波段的太阳辐射具有显著吸收作用,能够加热大气,影响局地气候。但目前关于泰国清迈生物质燃烧对当地气候影响的研究十分有限,并且缺少对棕碳辐射强迫的评估。
大气中云滴及气溶胶关系密切,它们通过反射阳光(冷却效应)和吸收热量(升温效应)等作用影响地球的表面温度。云滴和气溶胶颗粒含有大量的有机化合物,这些化合物通过化学反应转化,影响其组成和物理化学性质,进而影响空气质量和气候变化。
大气CO2浓度增加可提高植被的光合作用速率,从而助力植物生长,又称为CO2施肥效应。CO2施肥效应是造成近几十年来全球陆地生态系统碳汇显著增加的最主要原因。然而,全球尺度CO2施肥效应时空变化趋势的定量化评估尚不清楚。
陆地和海洋碳酸盐的碳同位素组成(δ13C)被广泛用于重建古生态环境、古大气CO2浓度、古海洋碳循环过程以及一些极端干旱事件,其原理是碳酸盐记录了水体溶解无机碳(DIC)的δ13C变化,而DIC的δ13C值可以反映气候环境变化。该原理应用的前提是CaCO3与DIC的碳同位素分馏( )保持不变,且与温度、沉积速率、pH和水动力条件等变化无关。
为加深青年学者对“碳中和”国家战略的理解,为国家碳中和目标的实现提供科技支撑,2021年1月11日,中科院青年创新促进会大气所小组联合大气所青年实验室举办了“碳中和青年研讨会”,探讨地球科学在碳中和中的贡献以及知识不足。会后,大气所青促会小组组织了以青年科研工作者为主的团队,联合撰写了“碳中和目标下的若干地球系统科学和技术问题分析”一文。《中国科学院院刊》于5月20日刊登了此文。
清华大学地学系林光辉教授研究组在国际学术期刊《碳平衡与管理》(Carbon Balance and Management)在线发表题为“Relationships between above- and below-ground carbon stocks in mangrove forests facilitate better estimation of total mangrove blue ...
硅酸盐岩碳汇被视为一个净碳汇,并长时间(数百万年以上)影响全球碳循环,降低着大气CO2浓度。研究长时间尺度下全球硅酸盐岩碳汇的空间分布以及对未来情景进行预测,对于改进碳循环模型和评价硅酸盐岩碳汇有重要意义,并为全球碳汇交易的公平性提供了参考,从而为全球环境治理提供理论依据。
青藏高原作为“地球第三极”,生态环境面临诸多挑战,如冰川退缩、冻土消融等。其处于全球碳气溶胶高排放区域包围,周边排放黑碳棕碳可传输到高原。吸光性黑碳和棕碳具增温效应,其沉降在冰雪表面亦会加速冰川及积雪融化。目前对该区域棕碳研究较少,棕碳组分与光学关联研究处于起步阶段。地球环境研究所气溶胶化学与物理实验室朱崇抒等在青藏高原不同区域包括藏东南、青海湖、北麓河及阿里等站点开展数年观测研究,在高原大气黑碳...
陆地和海洋碳酸盐的碳同位素组成(δ13C)被广泛用于重建古生态环境、古大气CO2浓度、古海洋碳循环过程以及一些极端干旱事件。其原理是水体溶解无机碳(DIC)的δ13C值与周围气候环境有关,而碳酸盐很好地记录了DIC的δ13C变化。这其中有一个隐含的假设是CaCO3与DIC的碳同位素分馏( )保持不变,与温度、沉积速率、pH和水动力条件变化无关。

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