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碳汇林业的发展,湿地碳汇产业规模

碳汇林业的发展

随着人类经济的快速发展,全球变暖成为了一个严峻的问题。为了应对气候变化带来的挑战,各国纷纷开始探索碳汇林业和湿地碳汇的发展,以减少温室气体的排放。

碳汇林业是指通过植树造林来吸收和固定大量的二氧化碳。随着人们对环境保护和生态建设的认识不断提高,碳汇林业逐渐发展成为一项重要的产业。各个国家纷纷制定了相关政策和措施,鼓励企业和个人参与碳汇林业的建设和管理。在国内,政府出台了一系列优惠政策,鼓励投资者参与碳汇林地的开发。一些企业也积极响应政府号召,投资大量资金进行碳汇林地的建设。我国的碳汇林业产业已经初具规模,成为了一个新兴的绿色产业。

湿地碳汇是指湿地区域通过长期积累和固定大量的碳元素来减少二氧化碳的排放。湿地碳汇也被视为一种重要的生态系统服务,对于维持地球生态平衡和减缓气候变化起着重要作用。在各国的湿地保护和恢复中,湿地碳汇逐渐得到了更多的关注。在我国,湿地碳汇产业也开始逐渐发展壮大。政府鼓励湿地保护和恢复,并提供了一系列的经济和政策支持,吸引了越来越多的投资者和企业参与湿地碳汇产业。我国的湿地碳汇产业规模不断扩大,取得了显著的成果。

碳汇林业和湿地碳汇产业的发展对于应对气候变化、减少温室气体的排放具有重要意义。随着全球环境保护意识的提高和政策的支持,这两个产业的规模将进一步扩大,为经济发展和生态保护做出更大的贡献。

碳汇林业的发展,湿地碳汇产业规模

农业碳汇是农民创收的

在全球能源经济和工业贸易走向碳中和的趋势下,碳汇产业也进入了一个高速增长期,高耗能高排放的行业都需要购买碳汇来抵消超额的碳排放,而碳排放交易所的成立,也让碳汇变成了一种绿色资产,既可以实现碳中和,又可以增加个人和企业的绿色收益。

在主流的碳汇产业赛道中,我们了解主要是能源和工业领域相关的碳汇开发和碳抵消需求,而农业领域由于碳排放占比相对较低,农业碳汇这个细分赛道很少提及。

随着乡村振兴逐步落地,农村也启动了碳达峰和碳中和规划,推动农业走向垂直低碳化发展,发展绿色循环经济,实现减排固碳目标,这也为农业碳汇产业发展带来了新的契机。

农业碳汇是农村经济和产业走向碳中和的主要路径之一,上一篇专栏文章我们聊了农业碳汇里的茶园碳汇,现在我们来聊一聊农田碳汇产业,这也是未来的一个万亿碳汇产业赛道之一,我们做一个深度的产业科普,帮助个人和企业把握碳商机:

什么是农田碳汇

农田碳汇其实也是陆地绿色碳汇的一部分,大自然存在天然的陆地碳库,这个碳库通过大自然光合作用把二氧化碳固定到土壤中。

碳汇的概念来自《京都议定书》,也属于气候经济的一部分,在碳排放权交易制度的基础上,通过陆地碳循环生态系统,有效管理和提升固碳潜力,用来抵消相关经济体和行业的碳减排份额,达到碳中和的目标。

农田通过再生循环操作方法,可以将大气中二氧化碳吸收到土壤中,达到固碳的效果,根据学者测算,未来20年,农田碳汇可以吸收180亿到370亿吨二氧化碳,如果全球的农田用地都能够打造再生循环系统,就可以吸收更多二氧化碳,农业碳汇产业规模也将会大幅增长,为农村和农业低碳转型贡献价值,这是一个新型的万亿产业赛道,未来可期。

农村经济与农业碳中和

在高领资本的碳中和研究报告中,我们可以看到农业经济低碳发展的三个方向,第一个就是借助负碳技术和植物蛋白,直接从空气中吸收二氧化碳和人造蛋白质来实现农业低碳转型目标,降低二氧化碳和甲烷等温室气体排放。

第二个方向则是发展垂直农业,通过人造的温室环境进行室内种植栽培,从而提高农业生产效率,降低能耗和碳排放量。

第三个方向就是发展农业碳汇产业,通过标准的碳汇方法学,把农村的耕地,茶园等打造成自然生态型碳汇体系,在不影响农业生产的基础上,增加农业的绿色收入,同时实现农村经济的可持续发展,提升农民的收入水平。

双碳经济主要由前端能源,中端工业,后端农业三个体系组成,能源侧是电力低碳化发展,实现能源碳中和;工业侧则是走向低碳绿色转型,发展低碳新材料和低碳技术,打造绿色供应链体系,助力工业生产和贸易的碳中和;在农业端,农田和耕地关乎我们的粮食安全和基本生存需求,在双碳产业中占据重要地位。

农田的土壤碳含量越高,往往代表有机质含量更高,这样的土地就更加肥沃,而且生态恢复的速度更快,能够给农作物提供更高的养分,并且形成有机循环。

农田碳汇从农业生产角度来看,就是要改变过去追求短期效益,导致农田土壤有机质流失,无法实现持续高产出,低污染耕种的情况,通过农业碳汇来稳定土壤质量,保持土壤有机质的持续存在,从而带来更高粮食产量,实现农业可持续发展,保护生态环境。

这种农田的再生循环碳汇系统,可以提高农民单位种植的产出回报,同时把农田碳汇变成一张农田碳票,为农民增添另外一笔绿色碳资产收入,提升农民积极性,创造更多收入。

举个例子,福建的海峡股权交易中心,近期完成了全国首单农田碳汇交易,福建环融环保股份有限公司,购买了南靖县龙山镇的0.7万吨农田碳汇。

这也是福建推动农村低碳产业发展的首个农田碳汇试点项目,涉及南靖县9000亩农田,根据已批准备案的《保护性耕作减排增汇项目方法学》计算,每年可固碳0.23万吨。

个人和企业如何参与农田碳汇产业?

在3060碳中和产业中,各行各业的产业链和公司类型可以分为三种,第一种就是提供低碳服务的企业,第二种就是高能耗高排放的企业,第三种就是低排放但需要缴纳碳税的企业。

而对于个人和家庭来说,未来的衣食住行都离不开碳数据,目前四大行和各大城市都已经开始试点碳普惠方法学,把个人和家庭日常生活和工作的碳排放数据量化,建立个人碳普惠账户,从而让大众参与的碳排放市场,建立个人低碳信用体系。

农田碳汇的参与者一般有投资人和低碳服务企业,对于一些高排放的企业,也会选择投资农田碳汇来对冲超额碳排放量,实现碳中和,避免影响企业经营,而农民或者从事农业种植的个体商户可以作为资源的提供者,分享碳汇收益。

农田土壤碳汇开发首先需要按照标准的碳汇方法学,使得农田土壤从原来的碳排放源头转变成碳吸收源头,从而达到固碳的作用,形成有效碳汇量,简单来说要让农田在自然光和作用基础下,加上人为的再生循环措施,让农田释放的二氧化碳低于吸收的二氧化碳,从而形成正循环,产生增量碳汇。

而要达到增量碳汇的目标,需要通过以下多种措施来实现,比如扩大水田种植面积的措施、采取保护性耕作措施、采用轮替耕作制度和土地利用形式、秸秆还田和有机肥的使用等让农田土壤中的有机碳库发生明显变化,从而产生碳汇量。

农田碳汇开发是一个系统的项目,需要按照碳排放权交易所规定和备案的碳汇方法学来开发,农田碳汇和林草碳汇,海洋碳汇,湿地碳汇都有不同的碳汇开发方法学,而农田碳汇对应的方法学是《保护性耕作减排增汇项目方法学》。

而在农田碳汇开发与交易方面,目前农业资源丰富的地区比如福建等地区,已经开发了首个茶园碳汇和农田土壤碳汇项目,并且建立了农业碳汇交易平台,把农业碳汇开发、碳汇量测算,农业碳汇交易,碳汇项目核证和登记整合成了一站式服务,为农业碳汇产业的普及和规模化发展提供了样板,也为农民和农业投资者,企业低碳服务商等提供了便利。

农业碳汇其实也是现代农业的发展方向,低碳绿色农业模式才能实现可持续发展,助力2060碳中和目标的实现。

如果能够将国内乃至海外市场的农田都打造成农田碳汇产业,为农民创收的也能让碳汇产业实现规模化发展,形成一个农业碳汇细分领域的万亿产业赛道

湿地碳汇功能

湿地是一种独特的生态系统,具有多种生态功能。以下是湿地的主要生态功能: 水文调节:

湿地能够调节降雨和融雪的径流,缓解洪水和干旱等自然灾害。 水质净化:

湿地通过植物的吸收和微生物的分解,能够净化水体中的营养物质和污染物。 生物多样性保护:

湿地是许多动植物的栖息地和繁殖场所,能够维持和保护生物多样性。 碳汇:

湿地是碳的重要储存和转换区域,通过湿地生态系统的生物过程,能够将大量的碳储存于土壤中。旅游和休闲:

湿地以其独特的景观、动植物和文化价值,吸引了众多的游客和旅行者,成为了一种重要的旅游和休闲资源。教育和科研:

湿地作为一个生态系统,为生态学、环境科学和地理学等领域的科研提供了重要的研究对象和实验场所,也为公众教育和环保宣传提供了丰富的素材和资源。

湿地的生态功能十分重要和多样化,对于维护生态平衡和促进人类可持续发展具有不可替代的作用。

湿地生态工程

湿地生态修复措施为:自然恢复方法、人工促进恢复方法。

1、自然恢复方法

湿地恢复的过程就是消除导致湿地退化或丧失的威胁因素,从而通过自然过程恢复湿地的功能和价值通常自然恢复方法的成功依赖于以下几个因素:稳定的能够获取的水源、最大限度地接近湿地动植物种源地被动恢复的优势在于低成本以及恢复的湿地与周围景观的协调一致。2、人工促进恢复方法

人工促进自然恢复涉及到自然干预,即人类直接控制湿地恢复的过程,以恢复、新建或改进湿地生态系统当一个湿地严重退化。

或者只有通过湿地建造和最大程度的改进才能完成预定的目标时,人工促进恢复方法是一个最佳的恢复模式人工促进恢复方法的设计、监督、建设和花费都是可观的。湿地的特征:

(1)系统的生物多样性。

由于湿地是陆地与水体的过渡地带,因此它同时兼具丰富的陆生和水生动植物资源,形成了其它任何单一生态系统都无法比拟的天然基因库和独特的生物环境,特殊的土壤和气候提供了复杂且完备的动植物群落,它对于保护物种、维持生物多样性具有难以替代的生态价值。

(2)系统的生态脆弱性。

湿地水文、土壤、气候相互作用,形成了湿地生态系统环境主要素。每一因素的改变,都或多或少地导致生态系统的变化,特别是水文,当它受到自然或人为活动干扰时,生态系统稳定性受到一定程度破坏,进而影响生物群落结构,改变湿地生态系统。

(3)生产力高效性。

湿地生态系统同其它任何生态系统相比,初级生产力较高。据报道,湿地生态系统每年平均生产蛋白质9gm-2,是陆地生态系统的3.5倍。

城市湿地的价值及生态功能

湿地是介于陆地和水生生态系统之间的过渡带,是地球上具有多功能、独特的生态系统。它不仅蕴藏着丰富的自然资源,而且具有巨大的生态效益。对于蓄洪防旱、水源涵养、水土保持、气候调节、环境净化、促淤造陆、污物降解、保护生物多样性和为人类提供生产、生活资源等方面发挥着重要作用。湿地被称为地球之“肾”,具有极高的生态服务价值。

美国生态学家Costanza等将全球生态系统服务功能划分为17项:气体调节、干扰调节、水分调节、水分供给、侵蚀控制、沉积物保持、土壤形成、养分循环、废弃物处理、授粉、生物控制、庇护、食物生产、原材料、遗传资源、休闲和文化等,这17项功能已成为人们进行生态服务评价的标准和参照,为许多学者接受。对于不同的生态系统类型,生态系统所提供的服务功能在内容和数量方面都有很大差别。研究表明,在各类生态系统中,湿地生态系统提供的服务价值最高。本章将对黄河三角洲湿地的生态服务价值进行评估。

一、黄河三角洲湿地生态系统服务功能

1.黄河三角洲湿地概况[82]

位于山东省的黄河三角洲,濒临渤海,东靠莱州湾,是由世界上含沙量最大的河流———黄河夹带大量泥沙至入海口处沉积而形成的淤积滩洲,被称为我国最年轻的土地。黄河三角洲湿地资源丰富,既有近海及海岸湿地、河流湿地、沼泽和沼泽化草甸湿地,又有以稻田、芦苇和池塘等为主的人工湿地,是全世界增长最快,中国暖温带最完整、最广阔的新生湿地生态系统。湿地面积约为4500km2,是《拉姆萨尔国际湿地公约》缔约国要求注册的国际重要湿地。早在1992年就已设立为黄河三角洲国家自然保护区,是全国最大的河口三角洲自然保护区,是世界范围内河口湿地生态系统中极具代表性的范例之一。

2.黄河三角洲湿地生态系统服务功能[83、84、160、163]

黄河三角洲湿地生态系统有以下服务功能:

2.1 丰富的土地资源与成陆造地功能

2.1.1 土地资源功能:黄河三角洲土地资源丰富,其主体城市东营市人均国土面积为0.47hm2,目前尚有3.5×105hm2荒碱地有待开发利用。根据对土地后备资源适宜性评价,宜农(耕地)土地8.65×104hm2,宜林牧1.313×105hm2,宜水产及盐业1.322×105hm2。大片湿地保持了原生状态。这片没有污染、平整肥沃的土地被称为世界上最有生命力的“处女地”。

2.1.2 成陆造地功能:黄河三角洲是目前世界上造陆最快的河口三角洲,每年约有20~23km2新生陆地形成[86]。

2.2 海洋资源功能

三角洲海岸线长350km,滩涂面积1.2×105hm2。由于黄河与其他河流带来大量营养盐和有机物入海,是渤海浮游动植物最丰富的水域,为鱼、虾、蟹、贝类等渔业资源的繁殖生长和增养殖提供了良好的条件。被称为“百鱼之乡”和“东方对虾故乡”。

2.3 栖息地功能

区内的各类野生动物达1524种,其中海洋性水生动物有418种,属于国家重点保护的约170种之多,包括江豚、宽嚎海豚、斑海豹、小须鲸和伪虎鲸等5种;淡水鱼类有108种,属国家重点保护的有达氏鲜、白鲜和松江鲈等3种。

该三角洲又堪称“鸟类乐园”,是东北亚内陆和环西太平洋鸟类迁徙的重要“中转站”和越冬、栖息、繁殖地。已发现有270种鸟类在此栖息,约占全国鸟类总数的22.3%,其中包括国家一级重点保护鸟类:丹顶鹤、白头鹤、白鹤、大鸭、中华秋沙鸭、白尾海雕和金雕等7种;国家级重点保护鸟类:大天鹅、灰鹤、鸳鸯、白枕鹤等,多达34种。世界上存量极少的稀有鸟类黑嘴鸥,在自然保护区内也有较多分布,并做巢、产卵、繁衍生息于此。列入《濒临野生动植物种国际贸易公约》的鸟类有40种,每年的11月至翌年的3月,是观鸟的好时节,在黄河入海口一带的滩涂沼泽上,丹顶鹤、大天鹅、黑嘴鸥和斑头雁等各类候鸟、旅鸟、留鸟,动辄结成成千上万只的群体,铺天盖地,上下翻飞,群鸟争鸣,引吭高歌。人们把黄河三角洲形象地比喻为“鸟类的国际机场”。

2.4 物质生产功能

能提供丰富的动植物产品如鱼、虾、蟹、贝和藻类等富有营养的副食品;有特殊的野生药用植物,主要有碱蓬、盐角草和黄须菜等;有许多动植物还是发展轻工业的重要原材料,如芦苇就是重要的造纸原料;湿地动植物资源的利用间接带动了加工业的发展;农业、渔业、畜牧业和副业生产在很大程度上要依赖于湿地提供的自然资源。还包括各种生物资源和海洋水产品资源等。黄河三角洲独特的生态环境,得天独厚的自然条件,使该湿地植被、水土生物、鸟类等生物资源变得异常丰富。黄河三角洲国家自然保护区内植物有393种,如:天然芦苇荡、碱蓬、怪柳、补血草、雅葱等一些盐碱植物,天然草场、天然柳林、天然树柳灌木林、人工刺槐林、天然实生树林等。属国家二级重点保护的濒危植物野生大豆分布广泛。

2.5 观光旅游与美学功能

湿地具有优美的自然风光,是旅游、娱乐等的好去处。黄河口湿地生态旅游示范区拥有沼泽湿地生态区、槐林生态接待区、芦苇湿地观鸟区、海滩湿地观光区和新国土观光区等5个功能区,设立了湿地之窗、芦花飞雪、槐林飘香、柳林叠翠、万亩天然草场、黄龙入海、芦海迷宫、长堤观海、海上日出、长河落日等黄河口“十景”,以及已建和正在建设中的黄河“十个第一”等美丽迷人景观,除可创造直接的经济效益外,还具有重要的文化价值,在美化环境、调节气候、为居民提供休憩空间方面有着重要的社会效益。

湿地的美学价值:滨海湿地的碱蓬、海蓬子、矶松和铁杆蒿具有较高的观赏价值,广袤的芦苇碧浪翻滚,水乡泽国,天空蔚蓝,百鸟竞羽,生机盎然。与丹顶鹤和黑嘴鸥等野生动物相映成趣,为人们提供了良好的旅游和疗养环境。

2.6 教育与科研价值

黄河三角洲湿地生态系统、多样的动植物群落、濒危物种等为教育科研提供了对象、材料和试验基地。湿地中保留着过去和现在的生物、地理等方面演化进程的信息,在研究环境演化、古地理方面有着重要价值。生态学家把这里视为研究新生陆地形成、演化、发展的重要基地,生物学家把这里看做是研究生物衍化及演替规律的基因库,鸟类专家视这里为研究东北亚内陆和环西太平洋鸟类生存、栖息、迁徙规律的特殊地域,水土保护专家则把这里看做是反映黄河治理成效的晴雨表。这里还是全国青少年生态教育基地。

2.7 净化环境功能

湿地有利于净化环境,提高环境质量。大面积的芦苇、草甸和沼泽具有净化水质、降解内陆各种河流污染物质的功能,从而减轻渤海的污染,提高渤海的渔业生产能力和生态功能,是一个天然的污水处理厂。沼泽芦苇对水中各种污染物质,如BOD5、SS、营养元素N和P,微量元素、难降解有机物以及病原菌等都有明显作用,其主要机理是物理沉降、过滤、吸附、化学沉淀、分解、生物代谢等。根据P.R.艾德莱尔等实验研究,随着湿地生产率的提高,营养物质的去除能力也有所增强,理想的草皮湿地可去除92%的磷,氮的去除率也在40%以上。最近一个时期近海海域出现的“赤潮”是由于水体营养物质过剩而形成的。充分利用湿地的净化功能,利于减轻近海水体的污染,防止海水富营养化现象的发生。

2.8 蓄滞洪水功能

湿地的蓄滞洪水功能出于地面坡度很小,地下水位高,在海水顶托下,大量的河水滞留于滨海湿地,使这里成为陆地水入海前的天然蓄洪水库。若以海拔5m作为湿地界限,除已开发的水稻种植区外,可作为天然蓄洪水库的面积约为1400km2,按平均蓄洪水深度2m计算,可蓄洪28亿m3,滨海湿地在调节河下游黄河平原各河流水位与水量平衡中起重要作用。

2.9 大气组分调节功能

大气组分调节生态系统通过光合作用和呼吸作用与大气交换CO2和O2,从而对大气中的CO2和O2的动态平衡起着重要的作用。湿地还是温室气体的排放源,包括CH4和N2O等气体的排放。

2.10 水分调节功能

水分调节是湿地的重要功能之一,湿地具有巨大的渗透能力和蓄水能力,由于湿地植物吸收、渗透降水,致使降水进入江河的时间滞后,入河水量减少,从而减少了洪水径流,达到削洪的目的。

二、湿地生态服务功能价值评估方法

1.成陆造地价值

成陆造地价值采用市场价值法(Marketvalueapproach)进行评估。通过市场调查了解当地土地使用权转让价格,取其平均值41万元/hm2来进行估算,黄河三角洲年自然造地20~23km2,本文的研究采用21000hm2来进行估算。成陆造地价值(V)计算公式如下:

V=当地土地使用权转让价格×每年造地面积

V=V1+V2=(土地面积+每年造地面积)×当地土地使用权转让价格=2100hm2×41万元/hm2=86100万元

2.物质生产功能

物质生产功能价值也采用市场价值法进行评估。计算公式如下:城市地质环境风险经济学评价

式(4-1-1)中,V为物质产品价值,既包括水产品价值,又包括原材料生产价值;Si为第i类物质的可收获面积,Yi为第i类物质的中产,Pi为第i类物质的市场价格。

产品市场价格参照2005年国家物价年鉴以及当地实际物价。在原材料价值的估算中,可收获面积按总生产面积的50%计算。

3.大气组分调节价值

大气组分调节功能分为3部分:植物固定CO2,释放O2以及排放温室气体气体组分调节功能价值为植物固定CO2,价值与释放O2价值之和减去温室气体排放的价值。

3.1 植物固碳价值

以黄河口湿地生态系统有机物质生产为基础,根据光合作用反应方程式推算每形成1g干物质,需要1.62gCO2,释放1.2gO2。

植物的固碳价值,目前国际通常采用碳税法(Carbon tax approach)进行评估,碳税率以瑞典政府提议的150美元/t(C)(即1024元/t)为标准。这一值对于我国来说无疑是偏高的,所以本文的研究采用我国的造林成本法(Reforestation cost approach)进行计算。根据单位面积植物年碳素的净增长量和造林成本以及湿地植物面积总数,三者乘积计算湿地植物固碳价值得出我国的造林成本为260.9元/t[87]。

3.2 O2的释放及其价值

分别用造林成本法和工业制氧影子价格法(Market price)来估算其经济价值,取二者的平均值进行计算。根据单位面积释放的O2量与O2的造林成本和工业制氧价格可以推算出氧气的经济价值。CO2的造林成本为352.93元/t[87]。工业制氧价格为0.4元/kg[88]。

3.3 温室气体的排放

根据湿地温室气体排放通量与自然湿地面积,温室气体的散放值,三者的乘积得到温室气体的排放价值。在本例中沿用Pearce等人在OECD中对气候变化的经济学分析中提出的CH4和N2O的散放值,来对这两项气体的经济价值进行评估,其散放值分别采用0.86元/kg和20美元/kg。

4.水资源调节价值或蓄滞洪水功能价值

湿地的总水分调节量可根据如下公式求得城市地质环境风险经济学评价

式(4-1-2)中,Si为第i种土地利用类型的面积,Di为第i种土地利用类型蓄水深度。水分调节价值利用影子工程法进行计算。通过建立蓄水量1t水库影子工程的费用来估算涵养水源的价值水分调节功能总价值为总水分调节量与中位蓄水量的库容成本二者的乘积中位蓄水量的库容成。本例计算出每建设1m3库容需投入成本为0.67元(目前国内在此方面的研究多采用此数据)。

蓄滞洪水功能价值,采用市场价值法计算,按可蓄洪水28亿m3计算,则为

蓄滞洪水功能价值=28亿m3×0.67元/m3=18.76亿元

5.净化水体价值

湿地的净化水体的价值为湿地去除营养盐和重金属的价值之和。运用生产成本法来估算河口湿地生态系统去除污水中营养盐价值。运用专家评估法来估算去除重金属的价值。根据以下公式计算去除营养盐价值:

Et=Ej×Pj=max{Tj/Nj%}×Pj

上式中,Et为湿地净化N、P的价值,元/a;Ej为湿地净化污水的量,t/a;Pj为污水处理厂去除单位污水费用价值,元/a;Tj为湿地净化N、P的量;Nj%为污水中N、P的含量,Tj/Nj%的最大值为湿地净化合流污水的总量即Ej。

目前国家二级污水处理厂处理污水的成本为1600~3300元/万t(包括吨水投资成本、吨水运行费、吨水污泥处理投资成本、吨水污泥处理运行费等),月取平均价值为2450元/万t[89]。合流污水含氮量Nn%为2.90%[90]。

根据专家评估法,以湿地去除重金属的环境效益价值占总环境效益价值的40%来获得去除重金属的价值[91]。

6.栖息地价值

采用替代法对栖息地价值进行初步估价,将该价值与全球湿地生态系统栖息地价值的平均值作为河口湿地生态系统的栖息地价值。用替代法计算栖息地价值时,根据本区鸟类资料对栖息地价值进行初步估价,栖息地保护投资=保护工程投资+科研文化投资×50%。

7.文化科研价值

采用我国单位面积生态系统的平均科研价值382元/hm2和Costanza等人对全球湿地生态系统科研文化功能价值861美元/hm2的平均值3129.9元/hm2作为河口湿地的科研价值。

8.美学(旅游)价值

旅游价值由旅行费用支出、旅行时间花费价值以及其他费用三部分构成,以2005年接待游客数进行计算。

旅行费用支出=交通费用+食宿费用+公园门票、景点门票及服务费用

旅行时间花费价值=游客旅行总时间×游客单位时间的机会工资其他费用=摄影、购物费用

在旅行时间花费价值的计算中,游客的工资按90元/d计算。游客机会工资成本一般为实际工资的30%~50%[92],本研究采用40%的打折率。

9.河口湿地总生态价值

总价值等于各项价值之和,即

总生态价值=成陆造地价值+物质生产价值+大气组分调节价值+水分调节价值+净化水体价值+栖息地价值+文化科研价值+美学(旅游)价值+蓄滞洪水功能

三、评估结果与讨论

本文将黄河三角洲湿地生态系统服务功能划分为8种类型,得到湿地生态系统的服务价值为94.5亿元/a。各项服务价值的评估结果见表4-1-1。湿地生态服务价值中成陆造地价值、物质生产价值以及文化科研价值较高,其次为美学价值、净化水体价值、栖息地价值、水分调节价值和气体调节价值黄河三角洲湿地单位面积服务价值为1.79万元/hm2·a,远远大于全国生态系统单位面积服务价值(0.54万元/hm2·a),与吴玲玲等[177],对长江口湿地生态功能价值评估的结果相当。这说明湿地生态系统的服务价值很高,与Costanza的研究结果相一致。表4-1-1 黄河三角洲生态系统服务价值评估结果(1)黄河三角洲湿地的成陆造地价值较高,占总价值的10.71%。由于黄河中上游河水(尤其是小浪底水库运行后一年一度的调水调沙工程)将大量河沙运入黄河河口堆积成陆,创造了丰富的滩涂和土地资源,决定了该湿地具有较高的成陆造地价值。

(2)对于栖息地价值的评估通常有两种,一种是替代法,即根据保护区的直接投资来替代栖息地的价值;另一种是权变估值法(CVM-contingent valua-tion method),通过调查WTP(Willingtopay,支付意愿)或WTA(Will-ingness to accept,接受补偿)得以实现。CVM受评价者的主观因素影响很大,在恩格尔系数较低的发达国家,人们对环境的重视程度较高,对栖息地价值的支付就多。而采用替代法将对保护区的投资来替代栖息地价值,是建立在我国对保护区的重视程度和支付能力的基础上的,其结果要低于世界水平对栖息地价值的评估,作者认为必须建立在适当国情基础上,但也要考虑到国外对这项功能的评价。

本评价结果表明,栖息地价值占总价值的20.71%,比例极高。作为被评价的地区,不论是生物多样性或是各种珍奇动植物等都是世界上少有的,用发达国家的标准来衡量不算高,但对于我国的情况也许是高了点。

(3)在本文的研究中,文化科研价值很高,占21.81%。而目前黄河三角洲湿地的文化科研价值远远没有得到开发利用,实际利用价值远低于此值,同时也说明此湿地的文化科研价值开发利用潜力非常巨大。

(4)在上述8项生态功能价值中,蓄滞洪水功能价值最高,占总价值的23.33%。也许,对于评价区来说,由于大部分地区土壤盐碱化,所涵养的水质比较差,评估结果可能偏高。但由于没有比工程费用法更合适的方法,也只能接受这个结果。

(5)在估算净化水体价值时,主要针对湿地已经实现的净化功能进行估算,对于湿地的潜在的净化功能价值的估算还有待于进一步的研究。

碳汇林业的发展

2060年前。碳达峰是以二氧化碳排放在一个时间段内(不是指某一年,而是连续几年)达到历史高点值,而后开始下降。碳中和即是排放的温室气体通过碳汇(即固碳:包括植树造林,收集二氧化碳)等方式相互抵消,实现某种意义上的近零排放。其实从上世纪90年代,西方国家就开始准备搞碳达峰碳中和了,我国为何在那个时间段不搞,到了现在突然高调的提出要做碳达峰碳中和工作了?真的是因为二氧化碳的排放会导致全球变暖,那么全球变暖真的仅仅是因为我们排放了过多的二氧化碳吗?

为什么西方发达国家在90年代就在全世界鼓吹碳达峰碳中和。根据研究数据来看,西方国家基本在1979-1992年期间达成了碳达峰工作,1992年以后就开始逐年下降。因此在1992年,在西方国家的推动下,联合国通过《气候变化框架公约》。

1997年,84个国家签订《京都议定书》,各国政府将减排和碳中和等话题提上日程。2009年,114个国家通过了《哥本哈根协议》,这项协议规定发展中国家和发达国家都必须进行减排。

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