In den letzten Jahren hat sich das Konzept des „Dual Carbon“ tief in den Herzen der Menschen verankert. In unserem Guangzhou Nansha Es stellt sich heraus, dass es einen „Kohlenstofffänger“ mit solch herausragenden Fähigkeiten gibt! Seine Kohlenstoffbindungskapazität ist 290-mal so hoch wie die von Grasland Also Wussten Sie, dass es neben „grünem Kohlenstoff“ auch „blauen Kohlenstoff“ gibt? Was genau ist „blauer Kohlenstoff“? Als nächstes wird Dr. Ke alle mitnehmen, um aufzudecken Das Geheimnis des „blauen Kohlenstoffs“! Eine Kohlenstoffsenke ist der Prozess, die Aktivität oder der Mechanismus, der die Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre durch die Absorption von Kohlendioxid in der Atmosphäre verringert. Wälder und Meerespflanzen im Ökosystem speichern durch Photosynthese Kohlendioxid in der Atmosphäre. Diese Aktivität wird als „Kohlenstoffsenke“ bezeichnet. Es gibt verschiedene Formen von Kohlenstoffsenken, darunter marine Kohlenstoffsenken, forstwirtschaftliche Kohlenstoffsenken usw. „Blauer Kohlenstoff“ oder marine Kohlenstoffsenke bezieht sich auf den Prozess, die Aktivitäten und Mechanismen der Nutzung mariner Organismen, um Kohlendioxid aus der Atmosphäre zu absorbieren und im Ozean zu binden. Unter ihnen sind Mangroven, Seegraswiesen und küstennahe Salzwiesen die drei repräsentativsten „küstennahen blauen Kohlenstoffökosysteme“. Es hat die Eigenschaft, Kohlenstoff zu absorbieren und zu speichern, auf den Klimawandel zu reagieren, die Artenvielfalt zu schützen und mehrere Ziele einer nachhaltigen Entwicklung zu erreichen. Dadurch können Treibhausgasemissionen wirksam reduziert und das Ziel der CO2-Neutralität erreicht werden. Es ist zu einem Grenzbereich der globalen Klimapolitik geworden. Foto/Guangzhou Nansha-Veröffentlichung Blauer Kohlenstoff hat im Hinblick auf die Kohlenstoffabscheidung und -speicherung erhebliche Vorteile gegenüber grünen Kohlenstoffsenken. Die Menge der biologischen Kohlenstoffbindung pro Meeresflächeneinheit ist zehnmal so hoch wie in Wäldern und 290-mal so hoch wie in Grasland. Es handelt sich um eine der Entwicklungsrichtungen von CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage). Darüber hinaus ist die Einbeziehung mariner Kohlenstoffsenken in den Kohlenstoffhandelsmarkt ein notwendiger Schritt zur Förderung des Aufbaus des Kohlenstoffhandelsmarktes meines Landes. Dies trägt nicht nur dazu bei, die Verwirklichung effizienter Emissionsminderungs- und Senkenziele zu fördern, sondern trägt auch zur Schaffung neuer wirtschaftlicher Wachstumspunkte bei. (1) Physikalische Kohlenstofffixierung im Ozean Das bedeutet, dass durch die Wirkung der „physikalischen Pumpe“ des Ozeans das Kohlendioxid-Karbonat-System im Meerwasser diffundiert und in die Tiefsee gelangt, wo es Kalziumkarbonat bildet und sich auf dem Meeresboden ablagert, wo schließlich kalkhaltiger Schlamm entsteht, der somit bei der Kohlenstofffixierung eine Rolle spielt. (2) Kohlenstoffspeicherung in der Tiefsee Wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, dass Kohlendioxid in der Tiefsee mit Wasser ein Hydrat bildet, das heißt, dass sich an der Außenseite eine feste Hülle bildet, die den Kontakt zwischen Kohlendioxid und Meerwasser einschränkt. Das so gespeicherte Gas wird ausreichen, um schwerste Erdbeben oder andere Erdbewegungen zu überstehen und ist somit für Tausende von Jahren „sicher und ohne Fluchtmöglichkeit“ verfügbar. (3) Kohlenstofffixierung durch Meeresorganismen Es bezieht sich auf die Kohlenstofffixierung durch die Wirkung der „biologischen Pumpe“ des Ozeans, d. h. eine Reihe von Prozessen wie die Produktion, der Verbrauch, die Übertragung, die Sedimentation, die Zersetzung und die Ablagerung von organischem Kohlenstoff durch Meeresorganismen, wodurch ein „Kohlenstofftransfer“ erreicht wird. Algen, Korallenriffe, Schalentiere und andere Organismen im Ozean verfügen über ein starkes Kohlenstofffixierungsvermögen. (4) Kohlenstoffbindung in Küstenfeuchtgebieten Feuchtgebiete sammeln während ökologischer Prozesse wie Pflanzenwachstum, Verschlammung und Landbildung große Mengen an anorganischem und organischem Kohlenstoff an. Der Feuchtgebietsboden befindet sich in einem übersättigten Zustand mit anaeroben ökologischen Eigenschaften. Bei den Bodenmikroorganismen handelt es sich überwiegend um anaerobe Pilze mit relativ schwacher Aktivität. Der im Feuchtgebiet angesammelte Kohlenstoff bildet Feuchtgebietsboden, der reich an organischer Substanz ist. Foto/Guangzhou Nansha-Veröffentlichung Es gibt reichlich Wasserpflanzen, im seichten Wasser schwimmen Fische, Tausende von Vögeln fliegen in den Wald und üppige Bäume ... Das Nansha-Feuchtgebiet am Westufer der Perlflussmündung beherbergt insgesamt 18 Mangrovenpflanzenarten und ist das größte Mangroven-Feuchtgebiet an der Küste von Guangzhou. Hier können Sie jederzeit die wunderbare Schönheit der natürlichen Ökologie spüren! Foto/Nansha-Feuchtgebiet Beim Herumlaufen können wir einheimische Kandelia ovata, Tungbäume und Acanthus paniculatus oder importierte Pflanzen wie Sonneratia apetala und Laguania rapa sehen. Die Mangrovenpflanzen, die wir sehen, sind mit grünen Blättern bedeckt und haben braune Stämme. Warum werden sie Mangroven genannt? Dies liegt daran, dass die Rinde von Mangrovenpflanzen reich an Tannin ist, das transparent ist und bei Kontakt mit der Luft rot oxidiert. Foto/Nansha-Feuchtgebiet Mangroven sind Ökosysteme mit einer besonders herausragenden Artenvielfalt. Expertenanalysen zufolge ist es ganz natürlich, in Mangroven Hunderte von Vogelarten zu finden. Die Nansha-Feuchtgebiete in Guangzhou sind die Heimat von Schwärmen wilder Enten und Reiher. Zusammen mit Mai Po in Hongkong und der Insel Qiaoao in Zhuhai bilden sie das Brutgebiet für Zugvögel in den Feuchtgebieten der Perlflussmündung und sind als „Zugvogelparadies“ im Perlflussdelta bekannt. Jedes Jahr kommen zahlreiche Vögel zum Schlafen und Überwintern ins Nansha-Feuchtgebiet. Bisher wurden insgesamt 207 Vogelarten beobachtet und erfasst, darunter ein national geschützter Vogel erster Klasse und 16 national geschützte Vögel zweiter Klasse, darunter weltweit gefährdete Vögel wie der Schwarzgesichtlöffler und der Weißlöffler; Darüber hinaus gibt es 116 Fischarten und 67 Arten großer Bodentiere. Foto/Guangzhou Nansha-Veröffentlichung Als größtes Mangroven-Feuchtgebiet an der Küste Guangzhous spielt das Nansha-Feuchtgebiet eine wichtige Rolle beim Schutz vor Wind und Wellen, beim Erhalt von Wasser und Boden sowie bei der Regulierung des Klimas. Sie ist als „Niere von Guangzhou“ bekannt. Mangroven sind die „Könige“, wenn es um die Kohlenstoffbindung geht, und gelten als das wirksamste küstennahe Ökosystem für die Kohlenstoffbindung. Zu diesem Zweck wird der Schutz der bestehenden Mangroven im Nansha-Feuchtgebiet und die Reparatur der beschädigten Mangroven dazu beitragen, Kohlenstoff zu speichern und zu versiegeln und den Zuwachs an Kohlenstoffsenken des Ökosystems zu erhöhen. Foto/Guangzhou Nansha-Veröffentlichung „Blue Carbon“ ist Zukunftsmusik Wir sind mit unserer Umwelt verbunden Nur durch gemeinsame Anstrengungen Zum besseren Schutz des „Blue Carbon“-Ökosystems Quelle: Guangzhou Nansha Release, Guangzhou Urban Planning Exhibition Center, Umweltschutz online. Das Titelbild und die Bilder in diesem Artikel stammen aus der Copyright-Galerie Maker Post. Der Nachdruck und die Verwendung können zu Urheberrechtsstreitigkeiten führen. |
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