高睿
“藍碳”是我國實現“碳中和”目標的重要途徑,紅樹林具有極強的固碳、儲碳的功能。海南東寨港國家級自然保護區將紅樹林生態資源變現,有力地推進藍碳試點工作。在浙江省溫州市,沿浦灣從傳統養殖海灣轉向藍色生態海灣,生態效益與經濟效益實現雙贏。
有“海岸線綠色衛士”之稱的紅樹林具有固碳、儲碳的重要生態功能。《中國紅樹林生態系》一書提出我國紅樹林具有高生產力、高歸還率和高分解率的“三高”特性,證明了紅樹林固碳和儲碳的優勢。
為什么紅樹林有如此高的固碳能力?一方面,紅樹林大多分布在沉積型的海岸河口,由上游河流和海洋潮汐共同作用帶來了大量外源性碳,被固定而快速沉積在地下部分。另一方面,紅樹林具有高生產力,其地下部分長期處于厭氧狀態,減緩了根系和凋落物的分解速率,加速了碳埋藏速率。研究發現,有些地區的紅樹林泥炭甚至可達十幾米深。因此,高沉積速率和高生產力使紅樹林生態系統具有很高的碳儲量,也成為全球固碳效率最高的地區。
生態變現助力“藍碳試點”
以海南東寨港國家級自然保護區為例,海南東寨港國家級自然保護區地處海南省東北部,位于海口市美蘭區演豐鎮,屬濕地類型的自然保護區。東寨港紅樹林是我國面積最大的一片沿海灘涂森林,綿延海岸線總長28公里,是中國最美的海南八大海岸線之一。因陸陷成海,形如漏斗,海岸線曲折多彎,瀉湖灘面緩平,紅樹林就分布在整個海岸淺灘上。保護區內的紅樹林被譽為“海上森林公園”,且具有世界地質奇觀的“海底村莊”。

海南師范大學研究團隊研究表明,東寨港紅樹林固碳包括生物固碳、土壤固碳兩部分,生物固碳中的植物固碳根據生物量進行計算,紅樹植物群落地上生物量為4.06萬噸、總地下生物量為1.99萬噸,凋落物總生物量為1.72萬噸,東寨港紅樹林濕地植物固碳總量為12.59萬噸;按照1米平均值計算,東寨港紅樹林濕地土壤固碳總量為26.90萬噸。在沒有計算動物固碳、水體固碳、深層土壤固碳的情況下,東寨港紅樹林濕地固碳總量為39.50萬噸,單位面積固碳量為250.6噸/公頃。據了解,目前東寨港國家級自然保護區管理局正在聯合海南省環科院等科研院所,開展“藍碳試點”研究,分析碳庫本地調查結果,推進藍碳試點工作。
相關負責人表示,接下來,東寨港國家級自然保護區將導入生態產業,延伸和拓寬生態旅游產業鏈,進一步引導周邊居民轉產安置,走生態致富道路。同時加強對保護區資源的監測和管護,確保自然環境和生態資源持續健康發展,改善紅樹林生態系統結構與功能,保護東寨港紅樹林濕地生態系統完整性與生物多樣性,并為國際候鳥遷徙提供良好的停歇、越冬棲息地和食物補給等。
生態效益與經濟效益實現雙贏
碳中和是指通過計算二氧化碳的排放總量,通過植樹等方式把這些排放量吸收掉,最終達到“零碳排放”的目的。在陸地森林中,應用綠色碳匯概念,實施造林、再造林和森林管理,進而達到造林減排。然而,由于藍碳評估機制尚未有明確的定義或標準,迄今各國尚未將濱海藍碳納入其減緩氣候變化或海岸帶管理政策和行動中。隨著人們對濱海濕地藍碳減緩氣候變化的認識不斷深入,保護和恢復紅樹林生態系統也得到越來越多的關注,主要體現在國際和國家減緩氣候變化政策和財政機制中。應用紅樹林作為碳匯林或者進行“碳中和”的嘗試也隨之出現。
“藍碳”是我國實現“碳中和”目標的重要途徑,紅樹林與海草床、珊瑚礁并稱為三大濱海藍碳生態系統,能夠捕獲和儲存大量的碳,其中紅樹林是這些生態系統中固碳效率最高的,每天每平方米的紅樹林冠層能吸收11.79克碳,可謂“王者”般的存在。
以浙江省溫州市為例,2022下半年,溫州市陸續印發《溫州市科技興海暨藍碳創新行動方案》《溫州市低(零)碳試點建設實施方案》,其中提到支持開展各類海洋藍碳方法學研究,建立標準統一的調查評估規范化流程和信息共享機制,推進紅樹林碳匯試點建設。據介紹,溫州并非紅樹林生長的天然北界,但在我國紅樹林發展史上有著特殊的地位。自1957年樂清西門島引種紅樹林以來,溫州的紅樹林種植歷史已超過60年。當前,溫州造林保存率超過80%,溫州市共劃定涉及紅樹林的生態保護紅線49.7平方公里,面積約363公頃,約占全省紅樹林面積75%。
浙江省溫州市蒼南縣沿浦鎮地處浙閩交界,近年來,沿浦鎮加大生態修復力度,積極改善沿浦灣濕地生態環境,打造我國最北最大的海灣紅樹林生態濕地,開啟了沿浦灣從傳統養殖海灣轉向藍色生態海灣新篇章。據悉,沿浦灣紅樹林生態系統碳儲量約9000噸,按照市場交易每噸約80到100元的價格,藍碳市場充滿潛力。數據顯示,溫州市紅樹林每年固碳約760噸,每年產生生態經濟總價值約11.9億元。與此同時,溫州正通過推動紅樹林區逐步開發碳匯交易項目,吸引社會資金建立藍碳基金等,實現生態效益與經濟效益雙豐收。
紅樹林能夠捕獲和儲存大量永久埋藏在海洋沉積物里的碳,是地球上最密集的碳匯之一。海岸帶藍碳潛力的挖掘、維持和提升有助于使其成為未來最經濟、最高效的固碳方式。但中國紅樹林藍碳研究和發展還面臨諸多挑戰。譬如,支持當前排放和減排政策制定的科學數據存在較大的空白。其次,紅樹林退化的現狀影響了碳匯功能的有效發揮。此外,紅樹林宜林地有限、濱海養殖塘面積大,須考慮兼具藍碳功能和可持續生計的修復模式。
編輯/胡妍