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藍(lán)碳項(xiàng)目發(fā)展研究國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)綜述目錄TOC\o"1-2"\h\u23413藍(lán)碳項(xiàng)目發(fā)展研究國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)綜述 1192681.國(guó)外研究進(jìn)展 1219712.國(guó)內(nèi)研究現(xiàn)狀 2195562.1關(guān)于相關(guān)政策方面 2310772.2關(guān)于藍(lán)碳儲(chǔ)量和評(píng)估方面 315212.3關(guān)于藍(lán)碳交易方面 352663.文獻(xiàn)述評(píng) 416149參考文獻(xiàn) 489046(2):2645-2688. 61.國(guó)外研究進(jìn)展目前在藍(lán)色碳匯的研究領(lǐng)域,國(guó)外學(xué)者通常比較注重在計(jì)量方法和自然科學(xué)方面的研究。譬如:Murray(2012)在關(guān)于藍(lán)色碳匯研究時(shí),就對(duì)其政策的制定和管理方面有大量的研究成果,并提出可以將藍(lán)色碳匯運(yùn)用于解決當(dāng)前國(guó)際氣候問題中。另一位藍(lán)碳領(lǐng)域的學(xué)者Duarte(2013)也認(rèn)為,藻類在海洋碳匯中有極其重要的作用,且藻類的貢獻(xiàn)量是海草床、濕地和紅樹林的2.36倍。Pendleton(2012)等人對(duì)海草床、鹽沼和紅樹林的碳匯能力進(jìn)行了評(píng)估,得出結(jié)論為全球每年的藍(lán)碳量都在5-102萬噸;Chmura(2003)等人在研究地中海、大西洋、印度洋等海岸線的鹽沼和紅樹林生態(tài)時(shí)發(fā)現(xiàn),海拔、泥沙含量、潮汐、氣候以及地理位置等因素都會(huì)影響濕地生態(tài)碳的儲(chǔ)存量和密度。Maria(2014)等人在對(duì)非洲紅樹林進(jìn)地研究時(shí),對(duì)1990-2010年該地區(qū)的紅樹林生物量進(jìn)行分析,根據(jù)C02計(jì)算方法得出該地區(qū)每年的碳埋藏量約1143噸。國(guó)內(nèi)在藍(lán)碳生態(tài)方面的研究起步較晚,尤其是對(duì)其生態(tài)修復(fù)方案基本處于構(gòu)想階段,特別是在鹽沼和海草床等生態(tài)修復(fù)方面的研究十分匱乏。2009年聯(lián)合國(guó)眾多相關(guān)組織共同發(fā)布了關(guān)于藍(lán)碳領(lǐng)域的評(píng)估報(bào)告,自此眾多國(guó)家和海洋機(jī)構(gòu)紛紛開始了關(guān)于藍(lán)碳領(lǐng)域的研究,其研究成果也不斷完善了藍(lán)碳領(lǐng)域的科學(xué)體系。2010年國(guó)際海洋組織、教科組織等組織共同提出了“藍(lán)碳倡儀”,并開展了“藍(lán)碳行動(dòng)”。2011年首次發(fā)布了關(guān)于藍(lán)碳政策的報(bào)告。2015年美國(guó)大氣管理局和海洋局相繼對(duì)藍(lán)碳計(jì)劃,提出了市場(chǎng)計(jì)劃、科學(xué)發(fā)展等方面的建議。斐濟(jì)和澳大利亞等國(guó)家,于2018年共同提出了對(duì)太平洋的藍(lán)碳倡儀,并開展了藍(lán)碳大會(huì)。同年韓國(guó)也提議成立東亞海域的藍(lán)碳研究組織,希望能夠使東亞海域的藍(lán)碳取得進(jìn)一步的發(fā)展。Lovelock(2017)在對(duì)土壤退化時(shí)產(chǎn)生的C02風(fēng)險(xiǎn)問題進(jìn)行了分析,并提倡運(yùn)用碳價(jià)值進(jìn)行碳匯管理,同時(shí)在藍(lán)碳保護(hù)工作中將土壤碳庫(kù)、碳匯都納入保護(hù)行列。近年來隨著國(guó)際對(duì)藍(lán)碳的重視程度,越來越多的組織開始加入了藍(lán)碳計(jì)劃中,譬如:國(guó)際IUCN組織、IOC組織、UNESCO組織等國(guó)際型組織都分別以各種形式參與了藍(lán)碳項(xiàng)目,并大力推廣藍(lán)碳相關(guān)的政策;在關(guān)于藍(lán)碳科學(xué)領(lǐng)域的研究方面,則比較注重藍(lán)碳的過程和碳匯量等方面。國(guó)際上實(shí)施的有關(guān)藍(lán)碳政策大多都是與藍(lán)碳計(jì)劃、地方性藍(lán)碳項(xiàng)目以及碳排放量方面相關(guān)的。目前國(guó)際上有關(guān)藍(lán)碳政策的科學(xué)研究尚屬于初步研發(fā)階段。目前藍(lán)碳是解決國(guó)際氣候變化問題的主要途徑之一。聯(lián)合國(guó)于2013年針對(duì)國(guó)家溫室氣體中有關(guān)濕地的建議指南中,明確了海草床、濱海沼澤以及紅樹林三大生態(tài)系統(tǒng)的氣體清單制定方案,自此聯(lián)合國(guó)正式將藍(lán)碳納入國(guó)際氣候變化公約中。聯(lián)合國(guó)于2015年正式批準(zhǔn)了《巴黎協(xié)定》,這也預(yù)示著國(guó)際氣候治理問題開始進(jìn)入了新的發(fā)展階段。后于2019年又一次修改了國(guó)際氣候變化公約中的有頭條款,在此次會(huì)議中重點(diǎn)討論了藍(lán)碳。這也充分說明了藍(lán)碳已越來越受到國(guó)際相關(guān)組織的重視,且對(duì)氣候治理問題有著較為顯著的效果。2.國(guó)內(nèi)研究現(xiàn)狀2.1關(guān)于相關(guān)政策方面中國(guó)對(duì)于藍(lán)碳項(xiàng)目也十分重視,并先后出臺(tái)了一系列藍(lán)碳有關(guān)的政策和法規(guī)。譬如:國(guó)務(wù)院于2015年下達(dá)的關(guān)于生態(tài)文明建議的指導(dǎo)意見中,就明確了海洋碳匯是目前控制氣體排放中最有效的方法。而在國(guó)家的“十三五規(guī)劃”中也對(duì)海岸保護(hù)工作做出了重要指示,并提出建設(shè)“藍(lán)色海灣”、”生態(tài)島嶼”、“南紅北柳”等生態(tài)項(xiàng)目;國(guó)務(wù)院后于2016年頒布了控制氣體排放的方案,該方案中計(jì)劃將開展海洋生態(tài)碳匯試點(diǎn)工程。2017年,國(guó)家海洋局和發(fā)改委共同構(gòu)建了“一帶一路”中的海上合作計(jì)劃,該計(jì)劃中重點(diǎn)規(guī)劃了與國(guó)際組織的藍(lán)碳合作項(xiàng)目。在2021年的“十四五規(guī)劃”中也提到,當(dāng)前需加強(qiáng)對(duì)濱海濕地和國(guó)家海岸線的保護(hù)和管理,并充分運(yùn)用碳匯能力。國(guó)務(wù)院于2021年印發(fā)了最新的前碳達(dá)峰方案,在該方案中要求全面啟動(dòng),對(duì)海洋生態(tài)系統(tǒng)的修復(fù)工作,加強(qiáng)鹽沼、海草床和紅樹林等生態(tài)系統(tǒng)的固碳能力。2021年威海成為了我國(guó)首次開展藍(lán)碳經(jīng)濟(jì)計(jì)劃的城市,并提出了威海市五年藍(lán)碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃。2.2關(guān)于藍(lán)碳儲(chǔ)量和評(píng)估方面曹磊(2013)等人認(rèn)為海洋鹽沼濕地和陸地相比,其碳封存速率更高,所以鹽沼濕地對(duì)于解決國(guó)際氣候變暖問題有重要作用,并對(duì)鹽沼濕地中的有機(jī)碳進(jìn)行了深入研究,得出鹽漬土壤是鹽沼濕地中有機(jī)碳的最佳儲(chǔ)存地區(qū)。段曉男(2008)在對(duì)濕地中的固碳速率展開研究時(shí),得出鹽沼和紅樹森兩種生態(tài)系統(tǒng)是目前固碳速率最高的濕地生態(tài)系統(tǒng),其中紅樹林的固碳速率是444.27gC/(m2?a),而鹽沼的固碳速率則是235.62gC/(m2?a)。王秀君(2016)等人在現(xiàn)有研究結(jié)論的基礎(chǔ)上對(duì)中國(guó)的碳通量和近海碳庫(kù)進(jìn)行了分析,并對(duì)中國(guó)各海域中的碳源和碳匯進(jìn)行深入的研究。梁彥韜、焦念志(2018)對(duì)中國(guó)各海域、海洋生態(tài)系統(tǒng)中的碳通量和碳庫(kù)進(jìn)行了分析,并得出海洋是大氣的主要碳源之一,且以DOC的形式進(jìn)行輸出,每年的有機(jī)碳通量約為8,171~10,317噸(C)。周晨昊等人在藍(lán)碳系統(tǒng)中的碳埋藏均值的基礎(chǔ)上,對(duì)中國(guó)的藍(lán)碳生態(tài)系統(tǒng)所具有碳匯潛力進(jìn)行了評(píng)估,得出中國(guó)的藍(lán)碳總面積約為16.23~38.50萬公頃,且每年的碳封存量約為34.9~83.5噸。仲啟鋮等(2015)濕地生態(tài)的碳匯功能會(huì)受到氣溫和海平面升高等方面的影響,并且濕地生態(tài)的碳封存能力也會(huì)受到潮汐和海洋中的沉積物的影響。章海波等(2015)認(rèn)為藍(lán)碳生態(tài)比陸地、深海地區(qū)的碳埋藏速率更高,并評(píng)估出全球的藍(lán)碳系統(tǒng)中碳埋藏均值為23,760噸。2.3關(guān)于藍(lán)碳交易方面國(guó)內(nèi)學(xué)者對(duì)藍(lán)碳生態(tài)的機(jī)制、試點(diǎn)以及交易系統(tǒng)均進(jìn)行了深入的研究。并在2017年制定了關(guān)于主體功能的戰(zhàn)略意見時(shí),提到必須要構(gòu)建完善的藍(lán)碳生態(tài)體系。后于2013年先后在北京、天津、深圳和廣州等地成立了環(huán)境交易所,并完成了紅樹林等項(xiàng)目的碳標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證。廣東湛江于2021年正式成立紅樹森造林項(xiàng)目,該項(xiàng)目是我國(guó)首個(gè)關(guān)于藍(lán)碳交易的項(xiàng)目,且該項(xiàng)目是由湛江紅樹林自然保護(hù)部門、國(guó)家海洋研究所和北京環(huán)?;饡?huì),三個(gè)組織共同成立的,該項(xiàng)目符合我國(guó)碳標(biāo)準(zhǔn)和生物多樣性標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)證。中國(guó)對(duì)藍(lán)碳的發(fā)展問題較為關(guān)注,并且大量的學(xué)者對(duì)藍(lán)碳交易市場(chǎng)進(jìn)行了研究。譬如:潘曉濱(2018)就提出可以將海洋生態(tài)系統(tǒng)中的儲(chǔ)碳功能,在對(duì)全球氣候問題的所發(fā)揮的作用進(jìn)行轉(zhuǎn)化,將其所產(chǎn)生的生態(tài)價(jià)值轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)價(jià)值,同時(shí)還可以建立藍(lán)碳交易市場(chǎng),用規(guī)范化的交易方法滿足雙方的不同需求,這樣可以激勵(lì)對(duì)藍(lán)碳項(xiàng)目的開發(fā)力度,進(jìn)而增加藍(lán)碳在市場(chǎng)上的供應(yīng)量,使藍(lán)碳可以將其價(jià)值最大化。裘婉飛(2018)認(rèn)為可以運(yùn)用市場(chǎng)常規(guī)交易方法來發(fā)展藍(lán)碳生態(tài),并建立藍(lán)碳交易的合理運(yùn)行機(jī)制,通過藍(lán)碳交易市場(chǎng)對(duì)全國(guó)的藍(lán)碳項(xiàng)目進(jìn)行正規(guī)的監(jiān)測(cè)、報(bào)告以及追蹤。梅宏(2018)提出現(xiàn)階段必須建立完善的藍(lán)碳體系,為藍(lán)碳項(xiàng)目提供可交易、可計(jì)量的藍(lán)碳量,同時(shí)還需根據(jù)藍(lán)碳交易制定出完善的交易準(zhǔn)則,對(duì)藍(lán)碳交易的模式、價(jià)格、交易雙方資質(zhì)、交易合同條款等方面進(jìn)行明確的規(guī)定,從而保障藍(lán)碳交易的正常舉行,避免不法機(jī)構(gòu)從中獲利。胡學(xué)東(2020)提出藍(lán)碳交易和其它碳交易不同,所以必須建立區(qū)別于傳碳交易市場(chǎng)的藍(lán)碳市場(chǎng),同時(shí)要制定完善的法律法規(guī),用來保證藍(lán)碳交易的合法性。3.文獻(xiàn)述評(píng)從以上國(guó)內(nèi)外眾多學(xué)者對(duì)有關(guān)藍(lán)碳的政策和法規(guī)的研究可以看出,藍(lán)碳目前已成為最重要的治理全球氣候問題的工具之一,國(guó)際組織對(duì)藍(lán)碳也越來越關(guān)注。目前對(duì)藍(lán)碳領(lǐng)域的研究大多集中在對(duì)藍(lán)碳價(jià)值和含量的分析,并希望建立完善的藍(lán)碳交易市場(chǎng),對(duì)藍(lán)碳交易的規(guī)則、制度等方面進(jìn)行明確的規(guī)定。目前我國(guó)政府已經(jīng)充分意識(shí)到藍(lán)碳發(fā)展的重要性,并實(shí)現(xiàn)了碳中和、碳達(dá)峰是當(dāng)前生態(tài)建設(shè)中的重要部分。所以關(guān)于藍(lán)碳的有關(guān)政策和法規(guī),都是國(guó)家政府為了人類的可持續(xù)發(fā)展和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)所作出的重要決策。而且可以從國(guó)家相關(guān)藍(lán)碳的制度完善中看出,海洋藍(lán)碳在未來的生態(tài)修復(fù)中將發(fā)揮極其重要的作用。參考文獻(xiàn)[1]MurrayBC,VeghT.IncorporatingBlueCarbonasaMitigationActionundertheUnitedNations,2012[2]DuarteCM,LosadaIJ,HendriksIE,etal.Theroleofcoastalplantcommunitiesforclimatechangemitigationandadaptation.NatureClimateChange,2013(11):961-968[3]PendletonL,DonatoDC,MurrayBC,etal.EstimatingGlobal“BlueCarbon”EmissionsfromConversionandDegradationofVegetatedCoastalEcosystems[J].PlosOne.2012,7(9):e43542.[4]ChmuraGL,LynchJC,AnisfeldSC,etal.Globalcarbonsequestrationintidal,salinewetlandsoils[J].GlobalBiogeochemicalCycles.2003,17(4):21-22.[5]MariaJ.Vasconcelos,AnaI.R.Cabral,JoanaB.Melo,etal.CanbluecarboncontributetocleandevelopmentinWest-Africa?ThecaseofGuinea-Bissau[J].Mitigation&AdaptationStrategiesforGlobalChange.2014,20(8):1361-1383.[6]聶鑫,陳茜,李福泉,等.國(guó)內(nèi)外海洋藍(lán)碳熱點(diǎn)與前沿趨勢(shì)研究——基于CiteSpace5.1的可視化分析[J].生態(tài)經(jīng)濟(jì).2018,34(8):63.[7]MacreadiePI,YorkPH,ShermanCDH,etal.Nodetectableimpactofsmall-scaledisturbanceson'bluecarbon'withinseagrassbeds[J].MarineBiology.2014,161(12):2939-2944.[8]LovelockCE,AtwoodT,BaldockJ,etal.Assessingtheriskofcarbondioxideemissionsfrombluecarbonecosystems[J].FrontiersinEcologyandtheEnvironment.2017,15(5):257-265.[9]曹磊,宋金明,李學(xué)剛,等.濱海鹽沼濕地有機(jī)碳的沉積與埋藏研究進(jìn)展[J].應(yīng)用生態(tài)學(xué)報(bào).2013,24(7):2040-2048.[10]段曉男,王效科,逯非,等.中國(guó)濕地生態(tài)系統(tǒng)固碳現(xiàn)狀和潛力[J].生態(tài)學(xué)報(bào).2008,28(2):463-469.[11]王秀君,章海波,韓廣軒.中國(guó)海岸帶及近海碳循環(huán)與藍(lán)碳潛力[J].中國(guó)科學(xué)院院刊.2016,31(10):1218-1225.[12]焦念志,梁彥韜,張永雨,等.中國(guó)海及鄰近區(qū)域碳庫(kù)與通量綜合分析[J].中國(guó)科學(xué)(地球科學(xué)).2018,48(11):1393-1421.[13]仲啟鋮,王開運(yùn),周凱,等.潮間帶濕地碳循環(huán)及其環(huán)境控制機(jī)制研究進(jìn)展[J].生態(tài)環(huán)境學(xué)報(bào).2015(1):174-182.[14]章海波,駱永明,劉興華,等.海岸帶藍(lán)碳研究及其展望[J].中國(guó)科學(xué)(地球科學(xué)).2015,45(11):1641-1648.[15]潘曉濱.中國(guó)藍(lán)碳市場(chǎng)建設(shè)的理論同構(gòu)與法律路徑[J].湖南大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版),2018,32(01):155-160[16]裘婉飛.藍(lán)色碳匯的思考與展望[N].中國(guó)海洋報(bào),2018-01-17(002)[17]梅宏.藍(lán)碳交易與濱海濕地保護(hù)[N].中國(guó)海洋報(bào),2018-05-02(002)[18]胡學(xué)東.國(guó)家藍(lán)色碳匯研究報(bào)告:國(guó)家藍(lán)碳行動(dòng)可行性研究[M].北京:中國(guó)書籍出版社,2020:102[19]KesslerA,TjiputraJ.TheSouthernOceanasaconstrainttoreduceuncertaintyinfutureoceancarbonsinks[J].EarthSystemDynamics,2016,6(2):2645-2688.[20]KitackLee,SDChoi,etal.AnupdatedanthropogenicCO2inventoryintheAtlanticOcean[J].GlobalBiogeochemicalCycles,2003,17(4):1-17.[21]KremerBP,KuppersU.Carboxylatingenzymesandpathwayofphotosyntheticcarbonassimilationindifferentmarinealgae-evidencefortheC4-pathway?[J].Planta,1977(133):191-196.[22]KunshanGao,etal.UseofmacroalgaeformarinebiomassproductionandCO2remediation:areview[J].JournalofAppliedPhycology,1994,6(1):45-60.[23]LaveryTJ,RoudnewB,SeymourJ,SeurontL,etal.IrondefecationbyspermwhalesstimulatescarbonexportintheSouthernOcean[J].ProceedingsoftheRoyalSocietyB:BiologicalSciences.2010,1699(277):3527-3531.[24]LonghurstAR,GlenHarrisonW.Thebiologicalpump:Profilesofplanktonproductionandconsumptionintheupperocean[J].ProgOceanogr,1989(22):47-123.[25]LukeCMMackinder,ChrisChen,RyanDLeib,etal.ASpatialInteractomeRevealstheProteinOrganizationoftheAlgalCO2-ConcentratingMechanism[J].Cell,2017,171(1):133-147.[26]MaberlySC.Exogenoussourcesof

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