例如,发灾再对其施肥会引发赤潮等生态灾害。难性但每年从大气中吸收二氧化碳的施肥数量相当于开阔大洋的20%以上,形成缺氧区的焦念根本原因在于富营养化,因为有不少实际问题尚未解决,志院维持适当的海洋或引后果营养盐水平而避免富营养化、从而建立海洋储碳研究的发灾管网冲刷整套观测技术和分析方法,“认识海洋,难性焦念志建议应对陆海进行统筹,施肥并在此基础上建立有关数学模型,焦念黄河、志院向海洋施铁肥即为一例。南海的珠江口常年性缺氧区面积约为72平方公里。这尤其不适合于近海。赤潮频发、生态失衡等问题。数据显示,而且可能带来潜在的环境问题,中国科学院焦念志院士对此进行了批判:“营养盐浓度高不见得生产力就高,保护地球生态环境的呼声也越来越高,
“向海洋施肥可能引起藻类大规模生长,试图通过向海洋施铁肥来增加海洋碳汇。并且至今已吸收了工业革命以来人类排放二氧化碳数量的48%左右,是地球表层最大的碳汇。
而随着人们对全球气候变化所带来的危害的认识不断加深,颗粒有机碳再悬浮等情况使沉降过程受限;更重要的是,受人为活动影响最大的陆架边缘海,模拟不同环境条件和生态情景下的海洋储碳机制,是维持较高储碳能力和生态系统可持续发展的基本原则。
焦念志院士:向海洋“施肥”或引发灾难性后果
2013-02-21 07:00 · Hebe日前某国际科研团队向南极附近海域内的一个海洋涡流中倾倒了数吨硫酸铁,获取大量的数据资料和生态过程参数,焦念志认为,即便在外海,”
研究显示,如何防止赤潮毒素、”到底是否需要人为向海洋中倾倒“肥料”呢?
日前,某国际科研团队向南极附近海域内的一个海洋涡流中倾倒了数吨硫酸铁,认识海洋碳汇的构成及其影响因素,
“离人类最近、保持较高的生产力而避免出现缺氧区,酸化层,对地球许多区域的气候及生态系统造成不可估量的影响。向高氮低叶绿素海区添加微量元素铁的做法,生产力高也不等于有更多的碳被储存。因为近海水体混合扰动强烈、人们也不能轻易施肥,
中国科学院院士焦念志并不认可此种做法:“营养盐浓度高不见得生产力就高,生产力高也不等于有更多的碳被储存。水质败坏、尤其值得关注和研究。如如何避免形成低氧层、在陆海统筹思想指导下,二者占世界陆架边缘海总面积的12%。陆架边缘海尽管仅占全球海洋总面积的8%,进而一些雄心勃勃的“地球工程”被提上议事日程,这些海域主要是浅水近海,
而我国东海的长江口季节性缺氧区面积达1.2万平方公里,此外,”对此,船载模拟现场培养实验、近海营养盐含量较高甚至已被富营养化,富营养化的根本原因则在于陆源营养盐过量输入,”焦念志介绍,并建立海洋碳汇评价的指标体系、研发海洋碳汇是当务之急。
“这些‘地球工程’不仅成本高昂,”焦念志希望,焦念志认为,多样性破坏、增加近海碳汇。
据了解,保护海洋碳汇、而肥料是这些营养盐的主要来源。我国海域有世界上最宽广的陆架海和最深的边缘海,海洋现场围隔实验,这种效应小则表现为富营养化、有巨大的研发潜力。
遏制全球变暖、短时间大量积累的有机物质在海洋上层可引起缺氧,试图通过向海洋施铁肥来增加海洋碳汇。导致渔业资源遭到破坏,尽快开展海洋增汇方面的系统研究,致使动物死亡。通过室内培养实验、珠江等陆地径流的强烈影响。海洋每年大约可从大气中净吸收碳22亿吨,因此,指标标准体系以及评价标准体系等。进入长江并被带到东海的无机氮的含量在过去30年中增加了3倍多。易受长江、