Page 14 - 《水产学报》2025年第6期
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梁贺君,等                                                                 水产学报, 2025, 49(6): 069302

              国 政 府 间 气 候 变 化 专 门 委 员 会        (Intergovern-   法和排放因子       (IPCC) 法进行估算;从评估方法
              mental Panel on Climate Change, IPCC) (2000) 建   考虑,可以采用碳足迹法;从物质转换考虑,
              议不同的国家尽可能采用适合本国的                    N O 2  直接    可以通过饲料转化率结合排放系数的方法来估
                       [24]
              排放因子 。此外,由于缺乏精确的测量技术                             算  N O 2  排放量 。根据文献收集情况,目前关
                                                                            [40]
              等原因,很难建立全国水产养殖排放清单与核                             于水产养殖温室气体排放核算方法归纳为四个
                                                        [4]
              算模型来估计若干季节和地区的                 N O 2  排放量 。      方面  (表  1)。

                   水产养殖主要在池塘、水库、湖泊、江河
                                                               1.1    直接测量法
              及其他内陆水域中进行,由于投喂饲料,导致
              养殖水体接收大量外来碳和氮等营养物质                      [25-28] 。    该方法是基于排放源实测基础数据,汇总
              对于小型养殖池塘,虽然其养殖规模较小,但                             得到相关温室气体排放量。温室气体排放核算
              由于其较高的生产力和较浅的水深度,导致更                             可靠性较高,但需要大量的实地观测数据和设
              多的   CO 和 2  CH 排放   [8,29] 。由于缺乏相关数据,           备支持,通常使用漂浮通量箱法、扩散模型法
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              目前对水产养殖池塘            CH 排放量的估计具有很                和设备测定法来测定。漂浮通量箱法和扩散模
                                     4
              大的不确定性 。小型农场水库的温室气体排                             型法是温室气体排放通量的观测方法;设备测
                            [30]
              放一直是该领域温室气体核算中                 CO 和 2  CH 的      定法是一种操作简便、结果可靠的快速测定方
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              一个被忽视但确实是潜在的重要来源 。湖泊                             法,常用的设备包括          LI-7500A  水体  CO 通量仪、
              作为区域和全球大气            CH 排放源,占全球          CH 4    二氧化碳传感器、星载遥感等。已有学者对直
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              排放量的      16% [32-33] 。Huttunen  等  [34]  通过对不同  接测量法进行了研究,赵光辉等                [42]  以福建省江
              地理区域湖泊的数据整合来研究湖泊碳循环。                             河口鳝鱼滩陆基养虾塘为研究对象,采用悬浮
              事实上,由于水库和池塘的生物活性远远高于                             箱/静态箱-气相色谱法对养虾塘养殖期水-大气
                                                                                                   2
              湖泊,推测,其碳循环速率较其他生态系统要                             界面和非养殖期沉物-大气界面白天                 CO 垂直通
                 [35]
              高 。因此,有必要对小型湖泊、水库和池塘                             量进原位观测,研究不同时间的碳通量变化特
              温室气体排放进行研究,以便更准确地核算水                             征。宋红丽等       [43]  以黄河三角洲神仙沟南部的养
              产养殖温室气体排放量。                                      虾塘为研究对象,采用漂浮箱-气相色谱法对养
                   综上,对水产养殖温室气体排放系统与养                          殖塘白天水-气界面         CO 、CH 和 4   N O 2  通量进行
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              殖环境分析发现,水产养殖生态系统的温室气                             观测,分析养殖塘温室气体通量季节变化特征。
              体排放是由有氧和厌氧过程对有机物的降解                              高洁  [44]  以内陆水体生态系统为研究对象,采用
              所致  [36-38] ,因此,在核算水产养殖系统温室气体排                   漂浮通量箱法和扩散模型法对水中                  CH 和 4  N O
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              放时应考虑沉积物反硝化带来的气体排放                    [25,39-40] 。  的排放通量进行测定,结果显示,不同方法之
              然而,迄今为止,针对水产养殖生态系统温室                             间的差异很大,甚至存在数量级上的差异。两
              气体排放核算方法、评估测量、数据采集及影                             类方法测定的气体通量之间存在显著的线性相
                                                               关性。吕蒙等       [45]  提出一种基于星载遥感的碳通
              响因素方面的研究处于初级阶段,科学界并未
                                                               量直接测量方法,该方法可提供大尺度碳通量
              达成一致认识。水产养殖相关部门关于温室气
                                                               观测数据,作为地基          CO 通量测量的有益补充。
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              体排放量无明确数据,同时缺少不同养殖系统
              的单独数据      [5,41] 。基于此,本研究通过对相关文                 1.2    间接估算法
              献的搜集和梳理,对水产养殖温室气体排放的
                                                                   该方法是利用统计数据、模型计算、影响
              核算、测量及影响因素进行整理汇总,并分析
                                                               因素推断等进行计算温室气体排放,也是应用
              目前方法的缺点和局限性,并对未来的研究方
                                                               最为普遍的一种温室气体核算方法。这种方法
              法提出建议和展望。
                                                               可以减少对实时观测数据的需求,但通常需要

              1    水产养殖的温室气体排放核算                               更多的统计数据支持,并且精度较低。国内
                                                               外学者进行了大量的间接测量方法的研究,刘
                   目前水产养殖温室气体排放核算方法并未                          晃等  [46]  根据  ORNL [47]  提出的  CO 排放量的计算
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              统一,从能源消耗考虑,可以使用橡树岭国家                             方法进行估算,估算出            2007  年我国水产养殖碳
              实验室     (Oak Ridgenational Laboratory, ORNL) 方   排放量为     730.1  万  t。金书秦等   [48]  利用  ORNL  法

              中国水产学会主办  sponsored by China Society of Fisheries                          https://www.china-fishery.cn
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