2025年09月26日

以减污降碳增汇推动流域绿色发展

王焰新 中国科学院院士、中国地质大学(武汉)教授

良好的生态环境是最公平的公共产品,是最普惠的民生福祉。

自工业革命以来,地球环境发生了很大变化,其中最大的变化是以二氧化碳、甲烷为代表的温室气体的排放量急剧增加。在全球温室气体排放中,水生生态系统的作用不容忽视。尤其值得注意的是,湿地作为地球上最有效的碳汇系统之一,在固碳的同时,也是甲烷最主要的自然排放源。富营养化问题进一步加剧了湖泊湿地中的甲烷释放,尤其在长江中游这类地下水-湖泊交互频繁的区域,浅层地下水普遍具有高有机碳、强还原性等特征,成为甲烷富集和迁移的“热点区”,这会显著影响流域碳循环格局。

当前流域生态修复仍面临系统性挑战。一方面,缺乏将减污、降碳与增汇有机结合的一体化治理模式,流域碳汇调查与生态修复技术体系尚未成熟,市场化生态补偿机制也有待建立。另一方面,气候变化与生态环境监测基础薄弱,外源与内源污染叠加极端气候事件,导致水环境、水生态恶化。此外,对湖泊流域物质循环过程的认识仍不充分,治理过程中的协同共治机制尚未健全。

为推动实现流域生态修复与碳中和目标的协同,应构建四大体系:一是构建减污降碳增汇协同推进流域生态修复的长效制度体系,将湿地碳汇纳入流域生态修复核心目标,制定碳汇增量考核办法,推行碳普惠机制与生态补偿政策。二是构建长时间序列高分辨率流域物质循环立体监测体系,建立“空—天—地表—地下(水下)”四位一体的立体监测网络,开展高分辨率长期动态监测,提升对温室气体通量与碳储量的精准评估能力;三是构建流域尺度水循环-碳循环模拟与预测技术体系,构建水循环过程温室气体排放数据库;四是构建标准化、系统性协同推进流域生态修复的技术体系,研发并推广促进流域关键带增汇修复技术,协同提升湖泊碳汇增量。此外,可借助水体曝气、生物反应器、人工湿地和植物育种等技术协同控制甲烷与氧化亚氮排放,提升湖泊湿地碳汇功能。

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