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撰文丨中科院南京土壤所
编辑丨JinTao.Li
导读
水产养殖业对消除全球饥饿和促进经济发展具有重要的贡献,但是水产养殖业的快速发展往往伴随着土地利用方式的转变,从而有可能影响到温室气体排放的强度,但是这一变化过程的潜在影响尚不清楚。中科院南京土壤研究所丁维新课题组等人结合案例研究和数据整合分析,发现淡水养殖业具有巨大的温室气体减排潜力,集约化淡水养殖将大幅削减甲烷排放量。
原文信息
标题:Rapid growth in greenhouse gas emissions from the adoption of industrial-scale aquaculture
期刊:Nature Climate Change
作者:一作:袁俊吉 & 项剑(中国科学院南京土壤研究所),通讯:Chris Freeman 【School of Natural Sciences, Bangor University(班戈大学自然科学学院)】& 丁维新(中国科学院南京土壤研究所)
时间:2019-3-4
DOI: https://doi.org/10.1038/s41558-019-0425-9
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自20世纪80年代以来,全球渔业捕捞量一直处于停滞状态,近55%的鱼类资源被过度捕捞。相反,全球鱼类消费量却呈现出持续增长的态势,从1960年代的人均消费9kg增加到2016年的20.4kg。全球食用鱼类产品的消费量年均增速达到3.2%,超过人口增长的速率(1.6%),也高于陆生动物来源的肉类消费增速(2.8%)。这很大程度上得益于水产养殖业的发展和贡献,据联合国粮农组织《2018年世界渔业和水产养殖状况》报告,2016年全球水产养殖业产量已经达到8000万吨,占当年食用鱼类总量的53%。尽管发展中国家人均鱼类产品消费量处于较低水平,但是鱼蛋白在膳食中所占比重高于发达国家。水产养殖业对消除全球饥饿和促进经济发展的贡献与日俱增。
水产养殖业的快速发展往往伴随着土地利用方式的转变,据报道我国超过一半的淡水养殖池塘由水田转变而来。土地利用方式的转变可能会改变温室气体排放强度,但是这一变化过程的潜在影响尚不清楚。
中国科学院南京土壤研究所丁维新研究员课题组,联合英国Bangor大学、韩国延世大学的专家,以太湖流域水田转变为河蟹养殖塘为案例展开研究。发现水田转变为粗放型河蟹养殖塘后,温室气体排放由每公顷8.15吨增加到28.0吨(二氧化碳当量),增幅达到243%,主要是由于甲烷排放量的大幅提升导致的。通过全球数据的整合分析,建立了不同类型(稻-渔共生、粗放型和半集约化养殖、集约化养殖)淡水养殖系统温室气体甲烷和氧化亚氮的排放因子,构建了全球不同类型淡水养殖系统和主要国别淡水养殖系统的温室气体排放清单。发现全球淡水养殖业每年甲烷和氧化亚氮排放量分别为604万吨和3.67万吨,占全球人为甲烷和氧化亚氮排放量的1.82%和0.34%。
Fig. 1 | 2013-2014年期间稻田(PF)和河蟹养殖塘(CP1-3)的CH4(a)、N2O (b)和CO2(c)年排放量
Table 1 | 稻田和河蟹养殖塘的温室气体的年排放量、全球增温潜势(GWP, 100年),CH4和N2O的排放因子
Fig. 2 | 不同类型(稻-渔共生、粗放型和半集约化养殖、集约化养殖)淡水养殖系统温室气体的排放因子
Table 2 | 2014年全球前21个国家和地区不同淡水养殖系统CH4和N2O直接排放量
甲烷是淡水养殖系统排放的主要温室气体,主要来自粗放型和半集约化淡水养殖系统,表明淡水养殖业具有巨大的温室气体减排潜力。研究发现,随着集约化程度提高,甲烷排放量显著降低,工厂化淡水养殖系统的甲烷排放接近为零,单位鱼类产量的温室气体排放量仅为粗放型和半集约化养殖系统的五分之一。因此,如果全球一半来自粗放型和半集约化淡水养殖系统的鱼类产品由工厂化养殖系统替代,淡水养殖业温室气体排放量将降低40%以上。强化粗放型淡水养殖系统设施和装备升级,提升饲料管理和养殖水平,是淡水养殖系统温室气体减排、降低水体污染风险和提高经济效益的重要措施。
研究工作得到中国科学院战略性先导专项、江苏省自然科学基金、国家自然科学基金等资助。
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